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超高频感应加热设备优势-毕节超高频感应加热设备-领诚电子技术

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高频感应加热设备的控制方法


高频感应加热设备的控制方法

高频感应加热设备可以不采用油类冷却介质,而使用水溶性介质,以及清水甚至风冷,毕节超高频感应加热设备,可以达到无油烟的环境。

1)脉冲宽度调制:PWM通过调节逆变开关管的一个周期内导通时间来调节输出功率。这种方法等同普通开关电源的调制方法,调节线性好,范围大,但是不容易实现软开关。

2)频率调制:PFM频率调制的方法就是调节逆变开关管的开关频率,从而改变输出阻*来达到调节输出功率的目的。这种调功方式比较常用,超高频感应加热设备案例,优点是调节方法比较简单,而且较容易实 现软开关。但是,功率调节线性不好,而且调节范围不大。

3)脉冲密度调制:PDM就是通过控制脉冲密度,从而控制输出平均功率,来达到控制功率的目的。这种控制方法较容易实现,但是由于是间断加热,所以加热效果不好。










?高频感应加热设备的加热规范

高频感应加热设备的加热规范

高频感应加热设备在工件的感应加热淬火中,表面比功率是一个非常重要的工艺参数。它不但决定工件在感应加热时的加热速度,同时决定工件的淬硬层深度及表面硬度,高频感应加热设备对工件的表面淬火质量起着非常大的作用。

长久以来,人们一直希望在感应加热频率、表面加热温度、加热时间、可能达到的淬硬层深度与表面比功率之间的关系建立一种数学模型,高频感应加热设备从而实现对感应加热时工件获得的淬硬层深度、表面硬度的预测。

本文通过对工件感应加热时热传导过程的瞬态温度场分析和讨论,建立了圆柱形零件和平表面零件在感应加热时,加热温度、加热时间、电流频率、工件尺寸和可能达到的淬硬层与表面比功率之间关系的数学模型。



高频感应加热设备操作要点

1)合上电源开关。

2)接通设备冷却水泵开关,水压应为0.12~0.20MPa,并观察各回水管的水量应正常,无渗漏现象。

3)将灯丝加热开关转向预热位置,对振荡管灯丝进行一挡预热,预热时间必须为1min以上。否则,将会因灯丝冷态时电阻太小而使灯丝电流大大超过额定值,容易使灯丝损坏。

4)按下二挡灯丝加热按钮。

5)送高压,调整晶闸管三相交流调压器使阳****电压表慢慢升到所需数值。一般情况下,阳****电压在11~13 kV之间。

6)起动淬火介质水泵,超高频感应加热设备优点,并调至所需的水压。

7)按下“加热”按钮,通过“耦合”和“反馈”手轮调节阳****电流和栅****电流,并使其比值为5~7,但指示值都不应超过其大允许值。

FU-431S型振荡管:阳****电流I阳≤3.5A,栅****电流I栅≤0. 75A。

FU-433S型振荡管:阳****电流I阳≤12A,栅****电流I栅≤2. 25A。

当设备由两台振荡管并联工作时,两只振荡管的阳****电流、栅****电流的不平衡量,应不超过20%。

8)加热结束,按下“加热停止”按钮,按工艺要求冷却。

9)设备工作时,各路冷却水的回水温度应符合下列数值:振荡管回路的回水温度不超过55℃,槽路电容回路不超过35℃,淬火变压器不超过55℃。



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