Trendy

Indukční ohřev, základní principy a technologie.

1. srpna 2013 Indukční ohřev je metoda bezkontaktního ohřevu vysokofrekvenčními proudy (RFH – radiofrekvenční ohřev, ohřev radiofrekvenčními vlnami) elektricky vodivých materiálů.

Indukční ohřev je ohřev materiálů elektrickými proudy, které jsou indukovány střídavým magnetickým polem. Jedná se tedy o ohřev výrobků z vodivých materiálů (vodičů) magnetickým polem induktorů (zdrojů střídavého magnetického pole). Indukční ohřev se provádí následovně. Elektricky vodivý (kovový, grafitový) obrobek je umístěn v tzv. induktoru, což je jeden nebo více závitů drátu (nejčastěji mědi). V induktoru se pomocí speciálního generátoru indukují silné proudy různých frekvencí (od desítek Hz do několika MHz), v důsledku čehož se kolem induktoru objeví elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole indukuje vířivé proudy v obrobku. Vířivé proudy ohřívají obrobek vlivem Jouleova tepla (viz Joule-Lenzův zákon).

Systém induktor-blank je bezjádrový transformátor, ve kterém je induktor primárním vinutím. Obrobek je sekundární vinutí, zkratované. Magnetický tok mezi vinutími je uzavřen vzduchem.

Při vysokých frekvencích jsou vířivé proudy vytlačovány magnetickým polem, které sami generují, do tenkých povrchových vrstev obrobku Δ ​​(Surface effect), v důsledku čehož se jejich hustota prudce zvyšuje a obrobek se zahřívá. Podkladové vrstvy kovu se zahřívají v důsledku tepelné vodivosti. Není důležitý proud, ale vysoká proudová hustota. V potahové vrstvě Δ se proudová hustota snižuje e-krát vzhledem k proudové hustotě na povrchu obrobku, přičemž 86,4 % tepla se uvolňuje v potahové vrstvě (z celkového uvolněného tepla. Hloubka potahové vrstvy Obr. závisí na frekvenci záření: čím vyšší frekvence, tím tenčí vrstva kůže Závisí také na relativní magnetické permeabilitě μ materiálu obrobku.

Pro železo, kobalt, nikl a magnetické slitiny při teplotách pod Curieovým bodem má μ hodnotu od několika stovek do desítek tisíc. Pro ostatní materiály (taveniny, neželezné kovy, kapalná nízkotavitelná eutektika, grafit, elektrolyty, elektricky vodivá keramika atd.) se μ rovná přibližně jednotce.

Například při frekvenci 2 MHz je hloubka slupky pro měď asi 0,25 mm, pro železo ≈ 0,001 mm.

Induktor se během provozu velmi zahřívá, protože pohlcuje své vlastní záření. Kromě toho absorbuje tepelné záření z horkého obrobku. Induktory jsou vyrobeny z měděných trubek chlazených vodou. Voda je přiváděna sáním – to zajišťuje bezpečnost v případě vyhoření nebo jiného odtlakování tlumivky.

Použití:
Ultra čisté bezkontaktní tavení, pájení a svařování kovů.
Získávání prototypů slitin.
Ohýbání a tepelné zpracování strojních součástí.
Výroba šperků.
Zpracování malých dílů, které mohou být poškozeny plynovým plamenem nebo obloukovým ohřevem.
Povrchové kalení.
Kalení a tepelné zpracování tvarově složitých dílů.
Dezinfekce lékařských nástrojů.

Vysokorychlostní ohřev nebo tavení jakéhokoli elektricky vodivého materiálu.

Ohřev je možný v ochranné plynové atmosféře, v oxidačním (nebo redukčním) prostředí, v nevodivé kapalině nebo ve vakuu.

Ohřev stěnami ochranné komory ze skla, cementu, plastů, dřeva – tyto materiály velmi slabě absorbují elektromagnetické záření a zůstávají během provozu instalace studené. Ohřívá se pouze elektricky vodivý materiál – kov (včetně roztaveného), uhlík, vodivá keramika, elektrolyty, tekuté kovy atd.

Přečtěte si více
Provozní režimy kotle - jak by měl plynový kotel správně fungovat

Vlivem vznikajících MHD sil dochází k intenzivnímu promíchávání tekutého kovu až po jeho udržení ve vzduchu nebo ochranném plynu – tak se v malých množstvích získávají ultračisté slitiny (levitační tavení, tavení v elektromagnetickém kelímku) .

Protože se ohřev provádí elektromagnetickým zářením, nedochází ke kontaminaci obrobku produkty hoření hořáku v případě ohřevu plynovým plamenem nebo materiálem elektrody v případě ohřevu obloukem. Umístění vzorků do atmosféry inertního plynu a vysoké rychlosti zahřívání eliminuje tvorbu kotelního kamene.

Snadné použití díky malé velikosti induktoru.

Induktor může být vyroben ze speciálního tvaru – to umožní jeho rovnoměrné zahřívání po celém povrchu součástí složité konfigurace, aniž by to vedlo k jejich deformaci nebo lokálnímu nezahřívání.

Je snadné provádět lokální a selektivní vytápění.

Vzhledem k tomu, že k nejintenzivnějšímu ohřevu dochází v tenkých horních vrstvách obrobku a spodní vrstvy se díky tepelné vodivosti ohřívají šetrněji, je metoda ideální pro povrchové kalení součástí (jádro zůstává viskózní).

Snadná automatizace zařízení – cykly ohřevu a chlazení, nastavení a údržba teploty, podávání a odebírání obrobků.

Indukční topné jednotky:

Pro instalace s pracovní frekvencí do 300 kHz se používají invertory založené na sestavách IGBT nebo tranzistory MOSFET. Taková zařízení jsou navržena pro vytápění velkých dílů. K ohřevu malých dílů se používají vysoké frekvence (do 5 MHz, střední a krátké vlny), vysokofrekvenční instalace jsou stavěny na elektronky.

Pro zahřívání malých dílů se také staví vysokofrekvenční instalace s použitím tranzistorů MOSFET pro pracovní frekvence až do 1,7 MHz. Ovládání tranzistorů a jejich ochrana na vyšších frekvencích představuje určité potíže, takže nastavení vyšších frekvencí je stále poměrně drahé.

Induktor pro ohřev malých dílů je malých rozměrů a má nízkou indukčnost, což vede ke snížení činitele kvality pracovního oscilačního obvodu při nízkých frekvencích a snížení účinnosti a také představuje nebezpečí pro hlavní oscilátor (kvalita součinitel oscilačního obvodu je úměrný L/C, oscilační obvod s nízkým činitelem jakosti je příliš dobře „napumpován“ energií, vytvoří zkrat v induktoru a vyřadí hlavní oscilátor). Pro zvýšení faktoru kvality oscilačního obvodu se používají dva způsoby:
— zvýšení provozní frekvence, což vede ke složitějším a nákladnějším instalacím;
— použití feromagnetických vložek v induktoru; lepení induktoru panely z feromagnetického materiálu.

Protože induktor pracuje nejúčinněji při vysokých frekvencích, indukční ohřev získal průmyslové uplatnění po vývoji a zahájení výroby vysoce výkonných generátorových lamp. Před první světovou válkou měl indukční ohřev omezené použití. Jako generátory pak byly použity vysokofrekvenční strojní generátory (práce V.P. Vologdin) nebo jiskrové výboje.

Obvod generátoru může být v zásadě jakýkoliv (multivibrátor, RC generátor, generátor s nezávislým buzením, různé relaxační generátory), pracující na zátěži v podobě indukční cívky a mající dostatečný výkon. Je také nutné, aby frekvence oscilací byla dostatečně vysoká.

Například k „přeříznutí“ ocelového drátu o průměru 4 mm během několika sekund je zapotřebí oscilační výkon alespoň 2 kW při frekvenci alespoň 300 kHz.

Schéma se vybírá podle následujících kritérií: spolehlivost; vibrační stabilita; stabilita výkonu uvolněného v obrobku; snadnost výroby; snadné nastavení; minimální počet dílů pro snížení nákladů; použití dílů, které společně vedou ke snížení hmotnosti a rozměrů atd.

Přečtěte si více
Sync 3 Ford Kuga

Jako generátor vysokofrekvenčních kmitů se dlouhá desetiletí používal indukční tříbodový generátor (Hartleyův generátor, generátor se zpětnou vazbou autotransformátoru, obvod na bázi děliče napětí indukční smyčky). Jedná se o samobudící paralelní napájecí obvod pro anodu a frekvenčně selektivní obvod vytvořený na oscilačním obvodu. S úspěchem se používal a nadále používá v laboratořích, klenotnických dílnách, průmyslových podnicích i v amatérské praxi. Například během druhé světové války bylo na takových zařízeních prováděno povrchové kalení válců tanku T-34.

Nevýhody tří bodů:

Nízká účinnost (méně než 40 % při použití lampy).

Silná frekvenční odchylka v době ohřevu obrobků z magnetických materiálů nad Curieovým bodem (≈700C) (změny μ), která mění hloubku vrstvy kůže a nepředvídatelně mění režim tepelného zpracování. Při tepelném zpracování kritických částí to může být nepřijatelné. Výkonné HDTV instalace musí také fungovat v úzkém rozsahu frekvencí povolených Rossvyazohrankultura, protože se špatným stíněním jsou ve skutečnosti rádiovými vysílači a mohou rušit televizní a rozhlasové vysílání, pobřežní a záchranné služby.

Při výměně obrobků (například z menšího na větší) se mění indukčnost systému induktor-obrobek, což vede i ke změně frekvence a hloubky vrstvy kůže.

Při změně jednootáčkových induktorů na víceotáčkové, na větší či menší se mění i frekvence.

Pod vedením Babata, Lozinského a dalších vědců byly vyvinuty dvou- a tříokruhové generátorové obvody, které mají vyšší účinnost (až 70 %) a také lépe udržují pracovní frekvenci. Princip jejich fungování je následující. V důsledku použití sdružených obvodů a zeslabení spojení mezi nimi nemá změna indukčnosti pracovního obvodu za následek silnou změnu frekvence obvodu pro nastavení frekvence. Rádiové vysílače jsou navrženy na stejném principu.

Nevýhodou víceokruhových systémů je zvýšená složitost a výskyt parazitních oscilací v oblasti VKV, které zbytečně odvádějí výkon a poškozují instalační prvky. Také takové instalace jsou náchylné k prodloužení oscilací – spontánnímu přechodu generátoru z jedné z rezonančních frekvencí na druhou.

Moderní HDTV generátory jsou invertory založené na IGBT sestavách nebo výkonových MOSFET tranzistorech, obvykle vyrobených podle můstkového nebo polomůstkového obvodu. Pracujte na frekvencích až 500 kHz. Brána tranzistoru se otevírají pomocí řídicího systému mikrokontroléru. Ovládací systém vám v závislosti na úkolu umožňuje automatické držení

a) konstantní frekvence
b) konstantní výkon uvolněný v obrobku
c) co nejvyšší účinnost.

Například, když se magnetický materiál zahřeje nad Curieovým bodem, tloušťka vrstvy kůže se prudce zvětší, proudová hustota klesne a obrobek se začne hůře zahřívat. Zmizí také magnetické vlastnosti materiálu a zastaví se proces obrácení magnetizace – obrobek se začne hůře zahřívat, zatěžovací odpor se prudce sníží – to může vést k „roztažení“ generátoru a jeho selhání. Řídicí systém sleduje přechod Curieovým bodem a automaticky zvyšuje frekvenci, když se zátěž prudce sníží (nebo sníží výkon).

Pokud je to možné, měl by být induktor umístěn co nejblíže k obrobku. To nejen zvyšuje hustotu elektromagnetického pole v blízkosti obrobku (úměrně druhé mocnině vzdálenosti), ale také zvyšuje účiník Cos(φ).

Přečtěte si více
Jak neudělat chybu při výběru kabelu pro připojení trouby, klimatizace a varné desky / Domácí spotřebiče / iXBT Live

Zvýšení frekvence prudce snižuje účiník (úměrný třetí mocnině frekvence).

Při zahřívání magnetických materiálů se také uvolňuje dodatečné teplo v důsledku obrácení magnetizace, jejich zahřívání na Curieův bod je mnohem efektivnější.

Při výpočtu induktoru je nutné vzít v úvahu indukčnost sběrnic vedoucích k induktoru, která může být mnohem větší než indukčnost samotného induktoru (pokud je induktor vyroben ve tvaru jednoho závitu malého průměru popř. sudá část zatáčky – oblouk).

Existují dva případy rezonance v oscilačních obvodech: napěťová rezonance a proudová rezonance.
Paralelní oscilační obvod – proudová rezonance.
V tomto případě je napětí na cívce a na kondenzátoru stejné jako na generátoru. Při rezonanci se odpor obvodu mezi body větvení stane maximálním a proud (celkem I) přes odpor zátěže Rн bude minimální (proud uvnitř obvodu I-1l a I-2s je větší než proud generátoru).

V ideálním případě je impedance smyčky nekonečná – obvod neodebírá žádný proud ze zdroje. Když se frekvence generátoru změní v libovolném směru od rezonanční frekvence, impedance obvodu se sníží a proud ve vedení (I celkem) se zvýší.

Sériový oscilační obvod – napěťová rezonance.

Hlavním rysem sériového rezonančního obvodu je, že jeho impedance je při rezonanci minimální. (ZL + ZC – minimum). Při ladění frekvence nad nebo pod rezonanční frekvenci se impedance zvyšuje.
Závěr:
V paralelním obvodu při rezonanci je proud přes svorky obvodu 0 a napětí je maximální.
Naopak v sériovém obvodu má napětí tendenci k nule a proud je maximální.

Indukční ohřívač pro ohřev je elektrické topné zařízení, které funguje na principu ohřevu vodiče umístěného ve střídavém magnetickém poli a slouží, jak vyplývá z definice, k ohřevu různých objektů, bytových i komerčních. Zvažme vlastnosti tohoto typu ohřívačů a pochopíme jejich výhody a nevýhody.

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ PRO TOPENÍ: NĚCO NOVÉHO NEBO STARÉHO DOBŘE POUŽÍVANÉ?

Někteří výrobci indukčních ohřívačů pro ohřev hovoří o jedinečnosti, špičkové a high-tech povaze svých výrobků. Pokud jde o jedinečnost, ano, většina společností, které sériově vyrábějí takové produkty, má patentovaný vývoj pro podobné návrhy a později vám řekneme, v čem tato jedinečnost spočívá.

Samotný princip indukčního ohřevu je znám již od poloviny 90. století a je založen na fenoménu elektromagnetické indukce, který objevil Michael Faraday. První indukční ohřívače se objevily na úsvitu XNUMX. století, poté se začaly široce používat v ocelářském průmyslu a poté ve strojírenství. Naši současníci znají indukční ohřev z takového domácího spotřebiče, jako je indukční sporák. Někde v polovině XNUMX. let minulého století se začaly objevovat první průmyslové návrhy indukčních ohřívačů pro ohřev.

PRINCIP FUNKCE INDUKČNÍHO OHŘÍVAČE

Tak či onak všechny indukční ohřívače, ať už domácí nebo průmyslové, fungují na stejném principu transformátoru, který se skládá ze dvou okruhů. Prvním obvodem jsou cívky vinutí připojené k elektrické síti. Druhým je zařízení pro výměnu tepla, kterým chladicí kapalina cirkuluje. Když je na cívku přivedeno napětí, začne generovat střídavé magnetické pole. Vodič (výměník tepla) umístěný ve střídavém magnetickém poli se zahřívá vlivem zkratovaných vířivých proudů, které v něm vznikají. Z povrchu tepelného výměníku se tepelná energie přenáší do chladicí kapaliny, kterou může být voda nebo směs vody a etylenglykolu. Teoreticky může indukční ohřívač ohřívat jakoukoli kapalinu, což výrazně rozšiřuje rozsah jeho použití v průmyslu. To samozřejmě vyžaduje dohodu s výrobcem.

Přečtěte si více
Jak zjistím, kde na svém pozemku vyvrtat studnu? Vrtání a montáž

V ČEM JE JEDINEČNOST INDUKČNÍHO OHŘÍVAČE PRO TOPENÍ

Zdálo by se, že konstrukce indukčního ohřívače není nic složitého, transformátor je známé a běžné zařízení, v čem je konstrukce indukčních ohřívačů pro ohřev unikátní? Faktem je, že indukční ohřívač můžete sestavit vlastníma rukama, ale energetická účinnost takového kotle bude velmi pochybná. Komerčně vyráběné indukční ohřívače mají účinnost blízkou 100 % (98-99 %) a účiník řádově 0,98-0,985. K dosažení takových ukazatelů trvalo roky usilovné práce vědců z Novosibirského elektrotechnického institutu – jejich vývoj tvořil základ nejslavnějších značek indukčních ohřívačů na trhu. Dnes má každý výrobce patentované konstrukční prvky, které pečlivě chrání.

Je také důležité poznamenat, že indukční ohřívač pro ohřev je ohřívač pracující při průmyslové frekvenci proudu 50 Hz. To je jeho zásadní rozdíl od vysokofrekvenčních a ultravysokofrekvenčních induktorů určených pro ohřev a tavení kovů v metalurgii. Indukční ohřívač pro ohřev nemá složité a drahé frekvenční měniče, protože jeho úkolem není dosahovat vysokých teplot výměníku tepla. Díky vyvinuté teplosměnné ploše nepřesahuje při správné cirkulaci teplotní rozdíl mezi výměníkem tepla a chladivem 15-20 °C, za normální situace tedy teplota výměníku nepřesahuje 100-115 °C.

ROZDÍLY INDUKČNÍCH OHŘÍVAČŮ OD OSTATNÍCH TYPŮ ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ

V současné době jsou široce používány topné články, elektrody a indukční elektrické ohřívače. Všechny přeměňují elektrickou energii na tepelnou energii. Liší se pouze způsob této transformace. V kotli s topnými články se tedy ohřívá trubkový elektrický ohřívač, který se skládá z pouzdra, dielektrika a žhavícího vlákna. Elektrodový kotel ohřívá chladicí kapalinu v důsledku procházejícího elektrického proudu. Právě jsme se podívali na provoz indukčního ohřívače. Jaký je rozdíl a hlavně, co je lepší?

Z hlediska energetické účinnosti – parita. Všechny typy elektrických ohřívačů mají účinnost asi 100 %, to znamená, že téměř veškerá elektrická energie se přeměňuje na teplo. Zde by se dalo namítnout, že elektrické vytápění je nejdražší, ale elektrická topidla mají příliš mnoho výhod na to, aby je bylo možné zlevnit. Takže z hlediska účinnosti jsou všechny elektrické ohřívače přibližně stejné. Ale to pokud vezmeme ideální podmínky – připravené chladivo, nová topná tělesa a elektrody, ale topné těleso začne časem vlivem vysoké měrné tepelné zátěže zarůstat vodním kamenem, v důsledku čehož dochází k jeho přenosu tepla a účinnost klesá. Výhřevný výkon elektrodového kotle se také časem snižuje, a přestože úměrně klesá i jeho příkon, kotel se za tímto účelem pořizuje, aby produkoval tolik tepla, kolik je potřeba. To se u indukčního ohřívače nestane. Za prvé, usazování vodního kamene na stěnách výměníku tepla není tak intenzivní kvůli relativně nízkým teplotám ohřevu; za druhé, energetické charakteristiky indukčního ohřívače nezávisí na chemickém složení chladicí kapaliny a životnosti ohřívače.

HLAVNÍ VÝHODY INDUKČNÍCH OHŘÍVAČŮ POUŽÍVANÝCH V TOPNÝCH SYSTÉMECH:

  • extrémní odolnost a spolehlivost. V zařízení nejsou žádné pohyblivé části, nedochází k mechanickému opotřebení. Pokud jsou vinutí a cívka vyrobeny správně, mohou vydržet desítky let. Indukční ohřívač vydrží mnohem déle bez poruch než jiné typy generátorů tepla pro vytápění. V tomto případě není třeba měnit vadné topné články a elektrody – topidla je prostě nemají.
  • vysoká elektrická bezpečnost. V indukčním ohřívači nedochází ke kontaktu mezi vodivými prvky a chladicí kapalinou, výměník tepla je ohříván nepřímo a dotykové napětí k němu je téměř nulové. Elektrická bezpečnost indukčního ohřívače odpovídá druhé třídě (např. kotel s topným tělesem má třídu elektrické bezpečnosti 1; elektrodový kotel má nulovou třídu, to znamená další investice do zajištění bezpečnosti zařízení)
  • požární bezpečnost. V indukčním ohřívači nejsou žádné vysokoteplotní prvky, spoje nebo těsnění.
Přečtěte si více
Jak doma vyčistit pohovku jedlou sodou a octem – Double Clean

Ve výsledku tedy můžeme konstatovat, že z hlediska účinnosti není indukční ohřívač pro ohřev nad ostatními typy elektrických ohřívačů, což není překvapivé: o účinnosti přesahující 100 mohou mluvit snad jen podvodníci. Ale pokud jde o účinnost během provozu, indukční ohřívač předčí jak topná tělesa, tak elektrodové kotle – je nenáročnější, spolehlivější a nebude vyžadovat žádné dodatečné náklady ani potíže. Při správném použití může indukční ohřívač fungovat několik desetiletí.

KDE SE NEJVÝHODNĚJŠÍ POUŽÍVAT INDUKČNÍ OHŘÍVAČE?

Každý produkt má své vlastní místo. Indukční ohřívače mají také takový výklenek. Faktem je, že takové zařízení je dražší než topné články a elektrodové kotle. Za prvé, spotřeba materiálů a následně i náklady jsou vyšší; za druhé, podíl intelektuální práce je vyšší. Pokud jsou všechny ostatní věci stejné, bude indukční ohřívač pro vytápění výhodnější tam, kde je potřeba výkonného zařízení vyšší – od 25 kW a výše. A čím větší je potřeba energie, čím více jednotek ohřívačů se plánuje instalovat, tím výhodnější bude nákup indukčního ohřívače, protože úspory na provozu a údržbě zařízení budou vážnější.

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ TERMANIK PRO TOPENÍ

NPP „Thermal Technologies“ z Novosibirsku je jedním z předních výrobců indukčních ohřívačů pro vytápění, na trhu známých pod značkou TERMANIK. Jaké jsou výhody této značky oproti ostatním? Za prvé, toto je náš vlastní jedinečný design, vyvinutý společně s výzkumníky NSTU a patentovaný podnikem. Za druhé, jde o osvědčený design, používaný ve stovkách velkých i malých podniků po celé zemi a SNS. Za třetí, jedná se o jednu z nejlepších nabídek na trhu, pokud jde o soubor spotřebitelských vlastností. A konečně za čtvrté je to certifikovaný systém kvality výroby a Zlatá medaile za kvalitu.

Specialisté společnosti jsou připraveni na základě technické specifikace provést kvalifikovanou kalkulaci množství, výkonu a ceny zařízení pro zakázku zákazníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button