Hvordan man forhindrer tørforbrænding, når du bruger rørelektrisk varmeapparat
Læg en besked
Hvis en kanalet elektrisk varmeapparat oplever tørbrændende under drift, kan det skade hjælpevarmeren eller føre til mere alvorlige konsekvenser. Hvordan kan dette forhindres?
Hvad er tørbrændende? Tørbrænding opstår, når hjælpevarmerens vandtank er tom eller indeholder mindre end den specificerede mængde vand. Dette betyder, at tørforbrænding ikke er en forudbestemt driftstilstand, men snarere en hændelse under systemdrift, en funktionsfejl. Hvis denne tilstand fortsætter, kan den have mere alvorlige konsekvenser. Med den hurtige udvikling af kanaliserede elektriske varmeapparater kan kanaliserede elektriske varmeapparater nu forhindre kontinuerlig tørforbrænding.
Forebyggelse af kontinuerlig tørforbrænding betyder, at hvis der startes opvarmning uden eller uden vand, kan systemet lukkes ned, og strømmen afskæres, før der opstår konsekvenser. Inden denne betingelse bliver tydelig, kan strømmen ikke fortsættes, uanset temperaturcontrollerens drift, eller om systemets strømforsyning er frakoblet.
Induktionsopvarmning i kanaliserede elektriske varmeapparater anvender den termiske virkning af inducerede strømme (hvirvelstrømme) genereret af et vekslende elektromagnetisk felt i en leder til at varme selve lederen. Afhængig af kravene til opvarmningsproces kan den vekselstrømsforsyning, der bruges i induktionsopvarmning, have frekvenser, der spænder fra industriel frekvens (50-60 Hz), medium frekvens (60-10.000 Hz) og høj frekvens (over 10.000 Hz). Industriel frekvenskraft er den mest almindeligt anvendte AC -strømkilde i industrien, hvor den industrielle frekvens, der bruges i de fleste lande, er 50 Hz. Den spænding, der anvendes til induktionsenheden af den industrielle frekvensstrømforsyning til induktionsopvarmning, skal være justerbar. Afhængig af strømmen i opvarmningsudstyret og strømnettets kapacitet kan en højspændingseffektforsyning (6-10 volt) bruges gennem en transformer, eller opvarmningsudstyret kan direkte tilsluttes et 380-volt-lavspændingsnet.
Mediumfrekvente strømforsyninger har længe været baseret på mellemfrekvente generatorsæt. Disse består af en mellemfrekvent generator og en drev asynkron motor. Udgangseffekten af disse enheder varierer generelt fra 50 til 1.000 kilowatt. Med fremme af effektelektronik-teknologi er mellemfrekvente strømforsyninger ved hjælp af tyristor-invertere blevet vedtaget. Disse mellemfrekvente strømforsyninger bruger tyristorer til at konvertere industriel frekvens AC-strøm til DC-strøm og konverterer derefter DC-strømmen til vekselstrøm af den krævede frekvens. På grund af deres lille størrelse, lette vægt, stille drift og pålidelig drift har disse invertere gradvist erstattet mellemfrekvente generatorsæt. Typisk bruger en højfrekvent strømforsyning først en transformer til at øge en trefaset 380-volt spænding til en høj spænding på cirka 20.000 volt. Thyristors eller højspændingssilicium ensretter bruges derefter til at rette op på den industrielle frekvens AC-strøm til DC-strøm. Endelig konverterer et elektronisk oscillatorrør DC-strømmen til højfrekvent, højspændings-vekselstrøm. Udgangseffekten af højfrekvent strømforsyningsudstyr varierer fra titusinder af kilowatt til hundreder af kilowatt.
Objektet, der opvarmes induktivt, skal være en leder. Når højfrekvent vekselstrømstrøm passerer gennem en leder, producerer den en hud-tilt-effekt, hvor strømtætheden er højere ved overfladen og lavere i midten.
Induktionsopvarmning kan opnå ensartet opvarmning af hele objektet og overfladen; Det kan endda smelte metaller. Ved høje frekvenser kan formen på opvarmningsspolen (også kendt som sensoren) ændres, hvilket muliggør lokal opvarmning.








