Материјали који се користе за грејне елементе који се загревају директним отпором генерално захтевају високу електричну отпорност и низак температурни коефицијент отпора
Остави поруку
Материјали који се користе за грејне елементе који се загревају директним отпором генерално захтевају високу електричну отпорност и низак температурни коефицијент отпора
Напон напајања се директно примењује на загрејани објекат. Када тренутни ток истекне, сам загрејани предмет (као што је електрична машина за грејање и пеглање) ће производити топлоту. Предмети који се могу директно загревати отпором морају бити проводници, али морају имати већу електричну отпорност. Због чињенице да се топлота генерише из самог загрејаног објекта и припада унутрашњем грејању, топлотна ефикасност је веома висока. За грејање директног отпора потребни су грејни елементи направљени од специјализованих легура или неметалних материјала, који генеришу топлотну енергију и преносе је до загрејаног објекта путем зрачења, конвекције и проводљивости. Због чињенице да су грејни предмет и грејни елемент подељени на два дела, тип загрејаног предмета углавном није ограничен и операција је сажета.
Материјали који се користе за грејне елементе са директним отпорним грејањем генерално захтевају високу електричну отпорност, низак температурни коефицијент отпора, минималну деформацију на високим температурама и мању подложност кртости. Обично коришћени метални материјали укључују легуре гвожђа алуминијума, легуре никла и хрома и неметалне материјале као што су силицијум карбид и молибден дисилицид. Радна температура металних грејних елемената може да достигне 1000-1500 степен у зависности од врсте материјала који се користи; Радна температура неметалних грејних елемената може да достигне 1500-1700 степен. Ова друга опрема је згодна и може се заменити врућом пећи, али захтева опрему за регулацију притиска током рада. Његов животни век је краћи него код легура грејних елемената и углавном се користи у пећима на високим температурама, локалним просторима где температура прелази дозвољену радну температуру металних грејних елемената и одређеним посебним приликама.
Топлотни ефекат изазван индукованом струјом (вртложна струја) коју генерише проводник у наизменичном електромагнетном пољу узрокује да сам проводник ствара топлоту. У складу са различитим захтевима процеса грејања, фреквенција напајања наизменичном струјом изабрана за индукционо грејање укључује фреквенцију струје (50-60 Хз), средњу фреквенцију (60-10000 Хз) и високу фреквенцију (изнад 10000 Хз). Напајање са фреквенцијом напајања је напајање наизменичном струјом које се обично користи у индустрији, а велика већина фреквенција напајања у свету је 50 херца. Напон који се на индукционој опреми примењује од извора напајања који се користи за индукционо грејање мора бити подесив. Према снази опреме за грејање и капацитету мреже за напајање, за напајање преко трансформатора може се користити високонапонско напајање (6-10 кВ); Опрема за грејање се такође може директно повезати на 380В нисконапонску електричну мрежу.
Излазна снага овог типа јединице углавном се креће од 50 до 1000 киловата. Са развојем технологије енергетске електронике, коришћено је средњефреквентно напајање тиристорских фреквентних претварача. Ово напајање средње фреквенције користи тиристоре за прво претварање наизменичне струје у једносмерну, а затим претварање једносмерне струје у наизменичну струју жељене фреквенције. Због своје мале величине, мале тежине, без буке и поузданог рада, ова врста опреме за конверзију фреквенције постепено је заменила генераторе средње фреквенције.
ввв.супербхеатер.цом







