หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

วิธีป้องกันการเผาไหม้แห้งเมื่อใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าท่อ

หากเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อสัมผัสกับการเผาไหม้แบบแห้งในระหว่างการใช้งานมันสามารถทำลายเครื่องทำความร้อนเสริมหรือนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะถูกป้องกันได้อย่างไร?
การเผาไหม้แห้งคืออะไร? การเผาไหม้แบบแห้งเกิดขึ้นเมื่อถังเก็บน้ำของเครื่องทำความร้อนเสริมว่างเปล่าหรือมีน้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าการเผาไหม้แบบแห้งไม่ใช่สถานะการดำเนินงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของระบบซึ่งเป็นความผิดปกติ หากเงื่อนไขนี้ยังคงมีอยู่มันอาจมีผลกระทบร้ายแรงมากขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อสามารถป้องกันการเผาไหม้แห้งอย่างต่อเนื่อง
การป้องกันการเผาไหม้แบบแห้งอย่างต่อเนื่องหมายความว่าหากความร้อนเริ่มต้นโดยไม่มีหรือไม่มีน้ำระบบสามารถปิดตัวลงและถูกตัดกำลังออกก่อนที่จะเกิดผลใด ๆ ก่อนที่เงื่อนไขนี้จะปรากฏชัดเจนพลังงานไม่สามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่คำนึงถึงการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิหรือว่าแหล่งจ่ายไฟของระบบถูกตัดการเชื่อมต่อ

การเหนี่ยวนำความร้อนในเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อใช้ประโยชน์จากผลกระทบความร้อนของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น (กระแสวน) ที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับกันในตัวนำเพื่อให้ความร้อนกับตัวนำ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกระบวนการทำความร้อนแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ใช้ในการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสามารถมีความถี่ตั้งแต่ความถี่อุตสาหกรรม (50-60 Hz) ความถี่กลาง (60-10,000 Hz) และความถี่สูง (สูงกว่า 10,000 Hz) พลังงานความถี่อุตสาหกรรมเป็นแหล่งพลังงาน AC ที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมโดยมีความถี่อุตสาหกรรมที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่เป็น 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์เหนี่ยวนำโดยแหล่งจ่ายไฟความถี่อุตสาหกรรมสำหรับการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำจะต้องสามารถปรับได้ ขึ้นอยู่กับพลังของอุปกรณ์ทำความร้อนและความสามารถของกริดพลังงานสามารถใช้จ่ายไฟแรงดันสูง (6-10 โวลต์) ผ่านหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ทำความร้อนสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับตารางแรงดันต่ำ 380 โวลต์

แหล่งจ่ายไฟขนาดกลางความถี่นั้นขึ้นอยู่กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่ขนาดกลางมานานแล้ว สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่ขนาดกลางและมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสไดรฟ์ กำลังขับของหน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 50 ถึง 1,000 กิโลวัตต์ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์พลังงานอุปกรณ์จ่ายไฟขนาดกลางความถี่โดยใช้อินเวอร์เตอร์ไทริสเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ แหล่งจ่ายไฟความถี่ขนาดกลางเหล่านี้ใช้ thyristors เพื่อแปลงพลังงาน AC ความถี่อุตสาหกรรมเป็นพลังงาน DC จากนั้นแปลงพลังงาน DC เป็นพลังงาน AC ของความถี่ที่ต้องการ เนื่องจากขนาดเล็กน้ำหนักเบาการทำงานที่เงียบและการทำงานที่เชื่อถือได้อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จึงค่อยๆเปลี่ยนชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่ขนาดกลาง โดยทั่วไปแล้วแหล่งจ่ายไฟความถี่สูงก่อนใช้หม้อแปลงเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสามเฟส 380 โวลต์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าสูงประมาณ 20,000 โวลต์ Thyristors หรือ rectifiers ซิลิกอนแรงดันสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขพลังงาน AC อุตสาหกรรมความถี่ในพลังงาน DC ในที่สุดหลอดออสซิลเลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะแปลงพลังงาน DC ให้เป็นพลังงาน AC ที่มีความถี่สูงและแรงดันสูง กำลังขับของอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟความถี่สูงมีตั้งแต่หลายสิบกิโลวัตต์ถึงหลายร้อยกิโลวัตต์

วัตถุที่ได้รับความร้อนจากการเหนี่ยวนำจะต้องเป็นตัวนำ เมื่อกระแส AC ความถี่สูงผ่านตัวนำมันจะสร้างเอฟเฟกต์ความเอียงของผิวหนังซึ่งความหนาแน่นของกระแสจะสูงขึ้นที่พื้นผิวและลดลงที่กึ่งกลาง

การเหนี่ยวนำความร้อนสามารถให้ความร้อนสม่ำเสมอของวัตถุและพื้นผิวทั้งหมด มันสามารถละลายโลหะได้ ที่ความถี่สูงรูปร่างของขดลวดความร้อน (หรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้สามารถให้ความร้อนได้

info-908-902

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ