מהם הסיווגים של סלילי חימום חשמליים?
השאר הודעה
עקרון החימום של סלילי חימום
1. עקרון העבודה של חימום אלקטרוני הוא שימוש בבדיקה תרמיסטור המוצבת במים בתוך הגליל כדי לשלוט על טמפרטורת המים. היתרון של מוטות חימום מסוג זה הוא בקרת טמפרטורה מדויקת, ומחירו גבוה במעט מזה של מוטות חימום מכניים רגילים. אם התנאים מאפשרים, ניתן לבחור בסוג זה, אך החיסרון הוא המבנה המורכב של התקנים היקפיים כגון שקעי בדיקה מחוברים.
2. מוט חימום בקרת טמפרטורה מסוג צלחת דו מתכתית הוא הנפוץ ביותר בשוק, המשלב בקרת טמפרטורה. יריעה דו מתכתית היא שילוב של שני חומרים שונים של יריעות דו מתכתיות בתהליך מיוחד. כאשר הטמפרטורה משתנה, יריעת המתכת עוברת דפורמציה עקב מקדמי ההתפשטות השונים שלה. יריעה דו מתכתית מונחת בתוך מוט החימום כמתג מגע, שיכול לנתק את המגע באופן אוטומטי לאחר הגעה לטמפרטורה לבקרת טמפרטורה. החיסרון הוא שבקרת הטמפרטורה אינה מדויקת. בדרך כלל, היא תגדל במספר מעלות עם עליית טמפרטורת הסביבה בתנאי של טמפרטורה קבועה קבועה. הלוחות הדו-מתכתיים הפנימיים ומגעי בקרת הטמפרטורה שלהם של מוט החימום בטמפרטורה קבועה הם ליבת הבקרה של מוט חימום זה. פלטות דו-מתכתיות באיכות ירודה נוטות להתעייפות במהלך השימוש, וכתוצאה מכך הפלטות הבי-מתכתיות אינן מסוגלות לפתוח או לסגור את מוט החימום בשינויי טמפרטורה. בנוסף, פתיחה וסגירה של מגע באיכות ירודה גם מועדות להתלקחות והידבקות, מה שגורם לתנודות טמפרטורה משמעותיות, ואפילו לבישול מרק דגים.
קריאה מומלצת: מהם הסיווגים של סלילי חימום חשמליים?
על פי השיטות השונות של המרת אנרגיה חשמלית, חימום חשמלי מחולק בדרך כלל לחימום התנגדות, חימום אינדוקציה, חימום קשת, חימום קרן אלקטרונים, חימום אינפרא אדום וחימום בינוני.
סליל חימום אינדוקציה
האפקט התרמי הנוצר מהזרם המושרה (זרם מערבולת) שנוצר על ידי מוליך בשדה אלקטרומגנטי מתחלף גורם למוליך עצמו ליצור חום. בהתאם לדרישות שונות של תהליך חימום, התדר של ספק הכוח AC המשמש לחימום אינדוקציה כולל תדר מתח (50-60 הרץ), תדר בינוני (60-10000 הרץ) ותדר גבוה (מעל 10,000 הרץ). ספק כוח בתדר כוח הוא ספק הכוח AC הנפוץ בתעשייה, ותדר החשמל ברוב המכריע של מדינות העולם הוא 50 הרץ. המתח המופעל על התקן האינדוקציה על ידי ספק הכוח המשמש לחימום אינדוקציה חייב להיות מתכוונן. בהתאם להספק של ציוד החימום ולקיבולת רשת אספקת החשמל, ניתן להשתמש באספקת חשמל במתח גבוה (6-10 קילוואט) כדי לספק חשמל באמצעות שנאי; ניתן לחבר ציוד חימום ישירות לרשת חשמל 380V במתח נמוך. ספק הכוח של תדר ביניים השתמש במערכות מחולל תדר ביניים במשך זמן רב. הוא מורכב מחולל תדר ביניים ומנוע אסינכרוני הנעה. הספק המוצא של יחידה מסוג זה נע בדרך כלל בין 50 ל-1000 קילוואט. עם התפתחות טכנולוגיית האלקטרוניקה, נעשה כעת שימוש בספקי כוח בתדר ביניים המשתמשים בממירי תדר תיריסטורים. ספק כוח בתדר ביניים זה משתמש בתיריסטורים כדי להמיר תחילה מתח AC למתח DC, ולאחר מכן להמיר כוח DC להספק AC בתדר הרצוי. בשל גודלו הקטן, משקלו הקל, ללא רעש ותפעול אמין, סוג זה של ציוד המרת תדרים החליף בהדרגה את ערכות מחולל תדר ביניים. ספקי כוח בתדר גבוה בדרך כלל משתמשים תחילה בשנאי כדי להעלות את המתח התלת פאזי של 380 וולט למתח גבוה של כ-20000 וולט, לאחר מכן משתמשים בתיריסטורים או רכיבי מיישר סיליקון במתח גבוה כדי לתקן את הספק ה-AC למתח DC, ולאחר מכן להשתמש מתנדים אלקטרוניים להמרת מתח DC למתח AC בתדר גבוה במתח גבוה. הספק המוצא של ציוד אספקת חשמל בתדר גבוה נע בין עשרות קילוואט למאות קילוואט. החפץ המחומם באינדוקציה חייב להיות מוליך. כאשר זרם AC בתדר גבוה עובר דרך מוליך, המוליך מייצר אפקט עורי, כלומר, צפיפות זרם פני השטח של המוליך גבוהה, וצפיפות הזרם המרכזית של המוליך נמוכה.
חימום אינדוקציה יכול לחמם באופן אחיד את האובייקט בכללותו ולחמם את שכבת פני השטח; מתכת שניתן להמיס; בטווח התדרים הגבוהים, שינוי צורת סליל החימום (המכונה גם המשרן) יכול לאפשר גם חימום מקומי שרירותי.








