Pemanas sentuhan elektrik

Pemanas sentuhan elektrikPemanasan sentuhan elektrik dengan rintangan digunakan untuk pemanasan, kimpalan sentuhan, laminasi dalam pemulihan bahagian haus dan saluran paip pemanasan.

Dengan pemanasan, ia digunakan sebagai kaedah utama memanaskan bahagian dan butiran untuk rawatan tekanan atau rawatan haba berikutnya, serta sebagai sebahagian daripada pemanasan teknologi dalam kombinasi dengan operasi lain dalam pengeluaran bahagian separuh siap atau siap. Dengan pemanasan, tenaga elektrik ditukar kepada tenaga haba secara langsung dalam bahagian atau butiran yang termasuk dalam litar elektrik. Kedua-dua arus terus dan ulang alik secara amnya boleh digunakan untuk pemanasan.

Dalam pemasangan sesentuh elektrik, arus ulang-alik digunakan secara meluas, kerana arus yang diperlukan untuk pemanasan dalam beribu-ribu dan puluhan ribu ampere pada voltan beberapa volt paling mudah diperolehi hanya dengan bantuan pengubah arus ulang-alik. Pemasangan untuk pemanasan sentuhan elektrik bahagian atau butiran dibahagikan kepada kedudukan tunggal dan berbilang kedudukan (Rajah 1).

nasi. 1. Skim peranti kedudukan tunggal (a) dan berbilang kedudukan dengan pemasukan butiran bersiri (b) dan selari (c) dalam litar elektrik: 1-pengapit sesentuh untuk arus semasa; 2 - butiran yang dipanaskan; 3 — wayar bekalan semasa.

Bergantung pada kadar pemanasan yang diperlukan dan produktiviti garis teknologi, satu atau satu lagi skim digunakan. Atas sebab teknikal dan ekonomi, adalah paling berfaedah untuk menggunakan skema myoposition dengan sambungan siri bahan kerja yang dipanaskan ke litar elektrik, kerana dalam kes ini, sebarang kelajuan penghantaran bahan kerja yang dipanaskan dipastikan oleh peningkatan beransur-ansur dalam suhu mereka. kepada nilai yang telah ditetapkan dengan mengalihkan butiran dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain.

Terlepas dari skema untuk memasukkan bahagian yang dipanaskan dalam litar elektrik, beban semasa pada titik sentuhan sesentuh pembawa arus dengan bahan kerja yang dipanaskan mempunyai pengaruh yang besar pada penunjuk teknologi, elektrik dan teknikal dan ekonomi pemasangan sesentuh elektrik. . Pemuatan semasa dikurangkan dengan menyejukkan dan menekan sesentuh, serta dengan menggunakan pengapit dengan sesentuh jejari dan hujung.

Pemasangan sesentuh elektrik fasa tunggal dan tiga fasa boleh digunakan dalam perusahaan pembaikan. Pemasangan tiga fasa adalah lebih cekap daripada pemasangan fasa tunggal kedudukan tunggal dengan prestasi yang sama, kerana ia memberikan beban sekata pada fasa rangkaian bekalan dan mengurangkan beban semasa pada setiap fasa.

Pilihan pemanasan sentuhan elektrik dan pemasangan pemanasan dipilih bergantung pada keadaan tertentu.

Ciri-ciri elektrik utama pemasangan pemanasan sentuhan elektrik

Parameter reka bentuk berikut ditentukan untuk setiap pemasangan sesentuh elektrik:

  • kuasa pengubah kuasa,

  • arus elektrik yang diperlukan dalam litar sekunder,

  • tekanan pada bahagian atau bahan kerja yang dipanaskan,

  • kecekapan

  • Faktor kuasa.

Data awal untuk mengira pemasangan sesentuh elektrik ialah:

  • kelas bahan,

  • jisim bahagian yang dipanaskan dan dimensi geometrinya

  • voltan bekalan kuasa,

  • masa dan suhu pemanasan.

Kuasa ketara, V ∙ A, pengubah kuasa untuk peranti satu kedudukan:

di mana kz = 1.1 ...1.3 — faktor keselamatan; F - aliran haba yang berguna; ηtotal — kecekapan keseluruhan pemasangan: ηe — kecekapan elektrik; ηt - kecekapan haba; ηtr — kecekapan pengubah kuasa.

Kekuatan semasa, A, dalam litar sekunder apabila bahan kerja dipanaskan pada suhu di atas titik penukaran magnet

di mana ρ ialah ketumpatan bahan bahan kerja, kg / m3; ΔT = T2 — T1 ialah perbezaan antara T2 akhir dan suhu T1 awal pemanasan bahan kerja, K; σ2 - luas keratan rentas bahan kerja, m2.

Masa pemanasan bergantung pada diameter bahan kerja dan perbezaan suhu di sepanjang panjang dan keratan rentas. Mengikut keadaan teknologi, perbezaan suhu antara lapisan dalaman dan permukaan bahan kerja yang dipanaskan tidak boleh melebihi ΔТП = 100 K. Kebergantungan grafik yang dikira dan eksperimen untuk menentukan masa pemanasan diberikan dalam kesusasteraan rujukan.

Dalam pengiraan praktikal, masa pemanasan, s, bagi kosong silinder dengan diameter d2 = 0.02 … 0, l m s ΔTP = 100 K boleh ditentukan oleh formula empirik

Sekiranya bahan kerja dipanaskan pada suhu di bawah titik penukaran magnetik, maka apabila menentukan arus dalam litar sekunder, adalah perlu untuk mengambil kira kesan permukaan, tahap pengaruhnya bergantung pada kebolehtelapan magnet.

Berkenaan dengan pemanasan sentuhan elektrik, pergantungan empirikal yang mewujudkan hubungan antara I2 semasa, kebolehtelapan magnet relatif μr2 bahan kerja dan diameternya mempunyai bentuk

Dalam pengiraan praktikal, mereka biasanya diberikan dengan nilai μr2 yang berbeza, dan kekuatan semasa I2 ditentukan oleh formula. Nilai ampere yang sama didapati daripada formula (2) dan (4) yang diberikan akan menjadi nilai yang dikehendaki pada satu titik masa tertentu. Mengikut nilai pengiraan I2 dan Z2, voltan, V, dalam litar sekunder diberikan oleh ungkapan

pergantungan cos966; pemasangan sesentuh elektrik nisbah l2 / 963; 2

nasi. 2. Kebergantungan cosφ pemasangan sesentuh elektrik pada nisbah l2 / σ2: 1 — untuk pemasangan dua kedudukan dengan pemanasan berubah-ubah dua kosong; 2 — untuk pemasangan dua kedudukan dengan pemanasan serentak dua stok; 3 — untuk pemasangan satu kedudukan.

Apabila menentukan ciri elektrik utama pemasangan sentuhan elektrik, perlu mengambil kira bahawa parameter fizikal bahagian dan parameter elektrik pemasangan berubah semasa proses pemanasan. Haba tentu cm dan rintangan elektrik khusus konduktor ρт berubah bergantung pada suhu, dan cosφ, η dan t — bergantung pada suhu, pembinaan dan jenis pemasangan teknologi dan bilangan kedudukan pemanasan.

Mengikut kebergantungan eksperimen grafik (Rajah 2, 3), kosφ dan ηtotal ditentukan bergantung pada nisbah panjang bahan kerja l2 kepada σ2. Nilai yang diperlukan bagi S, l2 dan U2 boleh diperolehi dengan menggantikan nilai yang sepadan dengan kuantiti pembolehubah dalam formula (1), (2), (4) dan (5). Dalam pengiraan praktikal, nilai purata cm, ρt, η, t dan cosφ biasanya digantikan ke dalam formula dan nilai purata kuasa, arus atau voltan ditentukan sepanjang selang suhu pemanasan yang diandaikan.

Kebergantungan kecekapan keseluruhan pemasangan sesentuh elektrik pada nisbah l2 / 963; 2

nasi. 3. Kebergantungan kecekapan keseluruhan pemasangan electrocontact pada nisbah l2 / σ2: 1 — untuk pemasangan dua kedudukan dengan pemanasan berubah bagi dua bahan kerja; 2 — untuk pemasangan dua kedudukan dengan pemanasan serentak dua bahan kerja; 3 — untuk pemasangan satu kedudukan.

 

Pengubah kuasa pemasangan sentuhan elektrik berfungsi dalam mod berkala, yang dicirikan oleh tempoh relatif menghidupkan

di mana tn ialah masa untuk memanaskan tempat kosong, s; t3 — masa pemunggahan kargo dan operasi pengangkutan, sec.

Jumlah kuasa undian, kVA, pengubah kuasa, dengan mengambil kira εx, ditentukan oleh ungkapan



nasi. 4. Kebergantungan kecekapan dan faktor kuasa pemasangan pemanas sesentuh elektrik pada dimensi bahagian

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?