不同线径下的镍铬电热丝可以承载的最大电流是多少?

紫铜加热管是以紫铜为原材料的一种管类产品,紫铜加热管在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向 金属 管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。目前使用比较多的有直型加热管、u型加热管、w型加热管、螺旋式加热器、法兰式加热管、异型加热器、易燃易爆加热管、重油加热器等系列产品。广泛应用于各式烘干设备(烘箱,烘道)、空气加热、浸式加热。紫铜加热管的主要材料紫铜,是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。紫铜就是工业纯铜,其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为    网站:    地址:上海市闵行区珠城路158号解放大厦3楼1705

电磁感应加热技术在铝棒预加热领域的应用

导言  咱们都知道,电磁感应加热来源于电磁感应现象,交变的电流在导体中发生感应电流,然后导致导体发热。此技能已在模具加热范畴大面积推行,相较于传统加热技能,电磁感应加热功率高,速度快,温度简略操控,环保,由此,咱们是否能够把此技能运用到铝加工职业的另一个范畴-----铝棒预加热范畴呢?答案是必定的。  传统棒炉的特色及布景技能  环保特色:传统棒炉无论是燃煤,燃油,燃气,选用的是平铺式结构,炉膛为方形,体积巨大,经过焚烧方法由热空气传递热量,不可避免有热量流失和发生二次污染,燃煤会有发生,对设备腐蚀性强,有粉尘;燃油特别是柴油废气中含有氮氧化物、、二氧化碳、醛类和不完全焚烧时的很多黑烟。黑烟中有未经焚烧的油雾、碳粒,一些高沸点的杂环和芳烃物质,并有些致癌物如

如何正确选择IGBT感应加热设备

感应加热是由感应加热设备输出高频电流,通过感应圈产生交变磁场,贯穿放在感应圈中的金属工件形成涡流,使之迅速加热,而感应圈本身不产生热量,已经有几十年的历史。90年代中期以IGBT模块为核心全固态感应加热设备开始出现,与电子管高频设备和可控硅感应加热设备相比,节能10%-40%。一经面市,就以其节能环保、加工质量高、操作方便、运行安全可靠、维修费用少等诸多优势成为目前小型金属加热领域较理想的加热方式。       不同的频率的感应加热设备,产生不同的加热效果,决定了加热质量的好坏;功率大小,决定工件的加热速度和加工效率,所以,根据工件的加热要求,选择正确的频率和功率显得非常重要。     一、如何选则频率感应加热设备。根据输出频率不同,大致可以分为:超高频、高频、超音频、中频等。不同的加热工艺要求需要的频率不同,如果频率选择错误不能满足加热要求,如加热时间慢、工作效率低、加热不均匀、温度达不到要求,容易造成工件的损坏。正确选择频率,首先,要了解产品的加热工艺要求,大概说来有以下几种情况: 1、 适用中频(0.5-10 KHz) 2、 热处理,轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品退火等等,以淬火为例,工件要求淬火层越浅,频率应越高,淬火层越深,频率应越低。如:淬火层为 02.-0.8mm 适用100-250 KHz 超高频、高频 1.0-1.5mm 适用40-50 KHz高频、超音频 1.5-2.0mm 适用20-25 KHz超音频 2.0-3.0mm 适用8-20 高频、超音频 30 二、如何选择功率,当您根据您的工件的要求,确定了机器的频率之后,下一步就要根据生产情况选择适当的机器功率了。机器的功率越大,其加热的速度就越快,但其价格就会相应增加,小功率设备,成本低,其加热的速度慢。 1、感应加热功功率率通常有两种:输出功率和振荡功率。感应加热设备必须将交流电进行整流,得到振荡电流和电压,振荡功率即为二者的乘积。通常所说的功率,都是机器的负载功率,也叫输出功率,振荡功率只有实际输出功率的60%左右。如标定振荡功率50KW设备和输出功率30KW感应加热设备再相同条件下加热效果相同。以下是常用设备输出功率/振荡功率对比。 25KW/42 KW,30 KW /50 目前,感应加热设备并没有国家规定的型号标定方法,大多数厂商都喜欢把产品标成厂名识别号+功率的形式如:XX-20,YY-60,ZZ-100等形式,所以有的生产企业通常都将功率标称为振荡功率,更有一些生产企业将振荡功率标定为输出功率或只说笼统地标为功率,误导客户。更有甚者干脆不写功率,将输入电流数标定型号,让客户误以为后面的识字就是该机的功率。二者实则相去甚远。而感应加热设备,通常买了之后很长时间不会再更新,等客户明白个中区区别时往往追悔莫及。所以,当企业向您介绍产品的时候,不要只关心型号,别忘了问他的输出功率是多少,作到心中有数。 2、加工相同工件,工作速度不同,功率选择也有很大区别例如;某紧固件企业要热煅加工Φ30 mm长度50mm的螺杆,加热温度1000度,生产速度20件/分钟,那就应该选择一款频率为超音频(10-40KHZ)输出功率80KW的机器使用,如果生产速度降为10件/分钟,一款频率为超音频(10-40)输出功率50KW的机器就能满足应用, 80KW价格要比50KW高,所以,厂家可以根据自己的实际情况,选择较合适的机型,以免造成浪费。另外,功率的选择还要考虑到用电电压的波动情况,对使用三相交流电的用户来说,电压降低10V,其输出功率就会降低7%左右,一般来讲,企业在使用该设备时,一批工件加热时间是固定的,当电压降低时,为保证达到加热效果,就应该调大该机功率,达到相同的加热效果。但如果您的加热时间是以设备较大功率状态为前提设定,当电压降低时,只有通过延长加热时间的方法达到相同的加热效果,这样就必须重新实验,获得时间设定参数,耽误生产工作,也不能保证工件质量。所以建议在使用时,将设备的功率输出调整到85-90%功率状态左右,留一点余量,这样又能延长使用寿命,又可以从容应对电压波动造成的不利影响。     三、如何避免价格陷阱当您根据您的工件的要求,确定了机器的频率和功率之后,就要根据生产情况选择适当的供应商了。价格当然是您比较关心的了,如何避免价格陷阱将是您遇到的另一个问题。目前,随着IGBT感应加热设备的广泛使用,生产厂家厂家也很多,但是,在小型(400KW)领域内能够拥有自主知识产权,拥有独立高水平研发队伍,全系列产品的企业,全国仅有几家,大多数企业都是仿造、组装而已,所以,即便是不同的厂家之间,相同功率(标定)的产品,质量差异很大。买到一款实用的,价廉物美的产品是每一个用户所期望的,由于设备的价格与设备个功率有密切的联系,功率越大,价格越高,所以,功率虚标成为误导客户常用手段。通常表现为: 1、 功率标称为振荡功率, 2、 企业将振荡功率标定为输出功率或只说笼统地标为功率, 3、 不写功率,将输入电流数标定型号,让客户误以为后面的识字就是该机的功率。 4、 胡乱标注低功率写成高功率。相比上述情况,下面的情况更加恶劣。国内一些生产企业为了谋取暴利,通过调整IGBT模块的某些参数,达到将小功率设备功率调大的目的,比如将30KW设备调成40-50KW,把它当成45KW设备出售,其结果,小马拉大车,设备负荷重,缩短设备使用寿命,本来正常能使用5年的产品,一、两年就报废了。而这种情况短时间客户无法察觉,但只是个时间迟早问题。而且,由于参数的改变,使设备的相容性变差,相互干扰严重,故障多,影响生产。避免这一点较好的办法是寻找国内大型生产厂家,或多听同行的评价。其实,但无论哪种情况,您只要稍加留意,还是不难分辨的。下面简单介绍一下。 KW所以,完成相同的工作,乙、丙对比机型为乙-40型(振荡功率40KW)   18800元丙-40型(振荡功率40KW)   16800元所以,甲-25型,14800元反而是较低的价格。这样,您就可以掉入乙丙的价格陷阱。 2、相同工件对比俗话说,不怕不识货,就怕货比货,将工件拿到上述供应商那里,就会的得到不同的加热时间,加热较短的,其功率较大,比较一下,找到功能相近的机型,进行筛选。      四、如何选择好的产品。好的产品应有以下几点:良好的稳定性、良好的性价比、良好的适应性、快速、周到售后服务。当您选择一款产品是,不仅要考虑他的后期综合使用成本,包括停工损失、零件更换、保修期过后的维修、升级能力等等多方面的因素,实践是检验产品的标准,你可以要求对方将设备,安装到您的工厂,现场检测,有条件的话,较好能试用几天。好的设备,外观整洁,标识清楚,使用方便。通常小功率设备(振荡功率30KW以下)大多数企业都用发光二极管来显示电流的大小,但它不能真实的显示功率的大小,只能作为调节功率的参考。振荡功率30KW以上时,应使用标准计量的电压(振荡)、电流(振荡)表,设备工作时,运行电压(振荡)、电流(振荡)直观显示,企业无法弄虚作假,也便于操作人员客观、准确的掌握机器运行状态。如果这种大功率设备仍然采用发光二极管来显示,就要小心了。大功率设备一般主电源和感应圈变压器是分开的,变压器性能好坏直接影响感应圈的工作效率,有的变压器采用油浸的方式,这种变压器,比较落后,易污染,一旦损坏,几乎是无法修理,也没有修理的价值,是淘汰的产品。现在多数企业选用的都是干式变压器。同样的主机,由于工件不同,变压器也不是完全一样的。如,当一台输出功率30KW感应加热设备作焊接时,其感应圈在1-2圈,感应加热设备作退火时其感应圈在4-8圈, 在保证功率正常输出的前提下感应圈匝数越多,工件受热越均匀,设备处理异型工件的能力越强,但是,有些企业的设备,变压器只能负载1-2感应圈,碰到大的工件,感应圈只能采取并管制作,工艺复杂,加热效率低。曾经遇到这样的情况,加热一个直径16厘米,高度20厘米不锈钢煲制品,用某型30KW设备作不锈钢退火工艺,感应圈7匝,输出功率达到32KW,仅用13秒完成退火,同样感应圈,同样工件,放到另一个品牌号称40KW的机器上测试,加热速度竟然90多秒,几乎无法使用,将线圈匝数少为3-4圈,才能勉强加热,不得不在工件底部加装旋转装置。有条件的话,还可以要求设备厂商打开机箱,一款好的设备,电子元器件布局合理,线路整齐,可以看到里面关键元器件如IGBT功率模块、电力电容器等原材料材质,从设备的整体外观、重量对设备有更进一步的认识。大多数厂家没有独立高水平研发队伍,没有自己的核心技术,同质化严重。大多数企业产品主控电路板和驱动电路板是一体的,当其中一个驱动电路发生故障时,不得不更换整个电路板,这种状况一般都会发生在超过保修期时,从而增加用户负担。所以,较好能选择主控电路板和驱动电路板独立的产品,维修成本低,这一点可以询问对方技术人员。有实力企业,备件充分,快速快捷,售后服务、周到,还可以为客户提供备用设备,较大限度保证企业生产工作不受影响。 到此为止,您也许对IGBT感应加热设备有了简单的了解,但它并不能满足金属加热的所有领域。IGBT功率模块的物理特性决定了其功率不能造的很大,目前,国外某些企业已开发出输入功率4000KW的设备,国内仅少数企业有能力生产1000KW左右的设备,大功率加热设备仍使用传统的晶体管、电子管技术,另外,IGBT在超高频领域的使用技术还有待进一步突破。(广州威士达电子科技有限公司提供资料)。

确定铝箔加热速度应考虑的因素

确定铝箔加热速度应考虑下列因素: (1)箔卷的宽度、直径越大,箔卷的热均匀性越差,若加热速度太快,容易造成铝箔卷表面与心部温度差别太大,由于热胀冷缩的原因,波卷表面和心部的体积变化会有较大差别,从而产生很大的热应力,而使波卷表面起鼓、起棱。对0.02mm以上的铝箔加热速度的影响不明显,而对0.02mm以下的薄箔加热速度应适当降低,低速加热还有利于防止铝箔的粘连。 (2)快速加热易于得到细小均匀的组织,改善其性能,如3A21合金铝箔,为防止退火过程中极易出现的局部晶粒粗大、晶粒不均匀现象,通常采用快速加热的方法。 (3)在实际生产中,在保证质量的前提下应尽量提高加热速度。 (4)有轴流式循环风机的退火炉,由于气流循环快、温度均匀,可适当提高加热速度。目前铝箔退火炉绝大多数是气流循环式电阻炉,装炉量10-30t,带有温度自动控制、超温报警等功能,炉气温度的均匀性在±5℃以下。

感应加热发展的历史及其应用场合

1、感应加热的开展前史  感应加热来源于法拉第发现的电磁感应现象,也就是交变的电流会在导体中发生感应电流,然后导致导体发热。长期以来,技能人员都对这一现象有较好了解,并且在各种场合尽量遏止这种发热现象,来削减损耗。比较常见的如开关电源中的变压器规划,一般规划人员会用各种办法来减小涡流损耗,来进步功率。可是在19世纪晚期,技能人员又发现这一现象的有利面,就是能够将之使用到加热场合。来替代一些传统的加热办法,因为感应加热有以下长处:  (1)非触摸式加热,热源和受热物件能够不直触摸摸。  (2)加热功率高,速度快,能够削减表面氧化现象。  (3)简单操控温度,进步加工精度。  (4)可完成部分加热。  (5)可完成自动化操控。  (6)可削减占地、热辐射、噪音和尘埃。  因为感应加热具有以上的一些长处,许多的工程技能人员对此进行了研讨,1890年瑞典技能人员发明晰第一台感应熔炼炉——开槽式有芯炉,1916年美国人发明晰闭槽有芯炉,然后感应加热技能逐步进入实用化阶段。然后,20世纪电力电子器材和技能的飞速开展,极大的促进了感应加热技能的开展。  1957年,美国研发出作为电力电子器材里程碑的晶闸管,标志着现代电力电子技能的开端。一起,也引发了感应加热技能的革新。1966年,瑞士和西德首要使用晶闸管研发感应加热设备,从此感应加热技能开端飞速开展。  80年代后,电力电子器材再次飞速开展,GTO,MOSFET,IGBT,MCT,SIT等器材相继呈现。感应加热设备也逐步摒弃晶闸管,开端选用这些新器材。现在比较常用的是IGBT和MOSFET,IGBT用于较大功率场合,而MOSFET较适宜高频场合,一般在几千瓦的中小功率场合,频率可到达500K以上,乃至几M。可是国外也有推出选用MOSFET的大功率的感应加热设备,比方美国研发的2000KW/400KHz的设备。  国内的电力电子技能起步比较晚,所以感应加热技能也落后于国外许多。可是因为市场前景宽广,所以研发的感应加热的技能人员逐步添加。国内在此范畴处于领先地位的为浙江大学,可是离国外先进技能还有适当间隔。  2、感应加热使用场合   感应加热能够使用于多种场合,主要有:  (1)冶金:有色金属的冶炼,金属材料的热处理,铸造、揉捏、轧制等型材出产的透热,焊管出产的焊缝。  (2)机械制造:各种机械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热。压力加工前的透热。  (3)轻工:食物、饮料、医药以及其它包装的封口,牛奶制品、牙膏皮的封口包装。  (4)电子:电子管真空除气的加热。

常用铝合金型、棒、带材铸锭加热温度

  • 学习了电阻概念后,为了解更多电学知识,小明同学上网查阅得到相关资料:“金属是最常见的一类导体,金属原子最外层的电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子。半导体,如硅,锗等元素,它们原子核的最外层电子,既不容易挣脱束缚,也没有被原子核紧紧束缚,所以半导体的导电性介于导体和绝缘体之间。导体通电后温度会升高,铁、钨等金属的电阻就会不断变大;而锰铜合金和镍铬合金,其电阻随温度变化极小。”

    ①实验室所用钨丝小灯的电阻随温度的升高而。(选填“变大”或“变小”)

    ②推理可知:常温下绝缘体很难导电的原因是。

    ③探究导体中电流与电压关系时,应该选用材料制作成的导体作为研究对象(选填“A”、“B”或“C”),理由是:。

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