ผู้ผลิตท่อความร้อนไฟฟ้าจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าที่แน่นอนเพื่อให้ได้ผลความร้อน
ฝากข้อความ
ผู้ผลิตท่อความร้อนไฟฟ้าจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าที่แน่นอนเพื่อให้ได้ผลความร้อน
มีวิธีทำความร้อนหลายวิธีสำหรับผู้ผลิตท่อความร้อนไฟฟ้า รวมถึงการทำความร้อนด้วยความต้านทาน ซึ่งสามารถแบ่งเพิ่มเติมได้เป็นการทำความร้อนโดยตรงและความร้อนทางอ้อม เมื่อแรงดันไฟฟ้าถึงระดับหนึ่งจะเกิดความร้อนขึ้น สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนแบบต้านทาน การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำสามารถให้ความร้อนแก่วัตถุและชั้นผิวทั้งหมดได้สม่ำเสมอ โลหะที่สามารถถลุงได้ ผู้ผลิตท่อทำความร้อนด้วยไฟฟ้าช่วงความถี่สูงช่วยให้สามารถทำความร้อนเฉพาะที่ได้โดยการเปลี่ยนรูปร่างของคอยล์ทำความร้อน (หรือที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำ) เพื่อให้กระบวนการทำความร้อนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำและความร้อนแบบต้านทานเป็นวิธีทำความร้อนที่ใช้กันทั่วไป เราจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับรูปแบบของการทำความร้อนอย่างต่อเนื่องและใส่ใจกับความปลอดภัยในการทำความร้อน
1. ความต้านทานความร้อน
ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าจูลใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนให้เป็นวัตถุที่ให้ความร้อน โดยปกติจะแบ่งออกเป็นการให้ความร้อนด้วยความต้านทานโดยตรงและการให้ความร้อนด้วยความต้านทานทางอ้อม แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบเดิมจะถูกนำไปใช้กับวัตถุที่ให้ความร้อนโดยตรง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหล วัตถุที่ให้ความร้อน (เช่น เครื่องรีดผ้าด้วยความร้อนไฟฟ้า) จะร้อนขึ้น วัตถุที่สามารถให้ความร้อนโดยตรงผ่านความต้านทานต้องเป็นตัวนำ แต่ต้องมีความต้านทานไฟฟ้าสูง เนื่องจากความร้อนที่มาจากวัตถุที่ให้ความร้อน จึงเป็นของความร้อนภายในและมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงมาก การทำความร้อนด้วยความต้านทานทางอ้อมจะต้องทำจากวัสดุโลหะผสมพิเศษหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ความร้อนที่เกิดจากองค์ประกอบความร้อนจะถูกถ่ายโอนไปยังวัตถุที่ให้ความร้อนผ่านการแผ่รังสี การพาความร้อน และการนำไฟฟ้า เนื่องจากวัตถุทำความร้อนและองค์ประกอบความร้อนแบ่งออกเป็นสองส่วน ประเภทของวัตถุทำความร้อนมักจะไม่มีที่สิ้นสุดและใช้งานง่าย
วัสดุที่ใช้สำหรับองค์ประกอบความร้อนที่มีความต้านทานทางอ้อมโดยทั่วไปจะต้องมีความต้านทานไฟฟ้าสูง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานต่ำ การเสียรูปที่อุณหภูมิสูงเล็กน้อย และความไวต่อการเปราะน้อยกว่า วัสดุโลหะที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ โลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม โลหะผสมนิกเกิลโครเมียม และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์และโมลิบดีนัมไดซิลิไซด์ อุณหภูมิในการทำงานที่สูงมากขององค์ประกอบความร้อนของโลหะสามารถสูงถึง 1000-1500 องศา ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ อุณหภูมิในการทำงานที่สูงมากขององค์ประกอบความร้อนที่ไม่ใช่โลหะสามารถสูงถึง 1500-1700 องศา แบบหลังติดตั้งง่ายและสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเตาร้อน แต่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันระหว่างการทำงาน โดยมีอายุการใช้งานสั้นกว่าองค์ประกอบความร้อนโลหะผสม โดยปกติจะใช้ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการทำงานที่สูงมากซึ่งอนุญาตโดยองค์ประกอบความร้อนของโลหะ และในโอกาสพิเศษบางอย่าง
2. การเหนี่ยวนำความร้อน
ตัวตัวนำเองได้รับความร้อนจากผลกระทบทางความร้อนที่เกิดจากกระแสเหนี่ยวนำ (กระแสไหลวน) ที่สร้างขึ้นในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของตัวนำ ตามข้อกำหนดกระบวนการทำความร้อนต่างๆ ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ใช้สำหรับการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ได้แก่ ความถี่ของกำลัง (50-60Hz) ความถี่กลาง (60-10000Hz) และความถี่สูง (มากกว่า 10,000Hz) แหล่งจ่ายไฟความถี่ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม ความถี่ไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกคือ 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์เหนี่ยวนำโดยใช้แหล่งจ่ายไฟความถี่ไฟฟ้าสำหรับการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำต้องสามารถปรับได้ ตามกำลังของอุปกรณ์ทำความร้อนและความจุของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ สามารถใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูง (6-10 kV) เพื่อจ่ายพลังงานผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าได้ อุปกรณ์ทำความร้อนสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 380V
www.superbheater.com







