Прибор за индукционо напајање

Шта је прибор за индукционо напајање?

 

 

Прибор за индукционо напајање, такође познат као систем индукционог грејања, су додатне компоненте или алати који побољшавају његову функционалност, ефикасност или безбедност. Ови додаци могу да варирају у зависности од специфичне примене и врсте индукционог напајања.

 

Зашто изабрати нас

Производна опрема

Производимо комплетан сет опреме, индукционо напајање, тело пећи и хладњак за индукционе пећи за топљење средње фреквенције од 100кв-20000кв и пећи за индукционо грејање, који могу да задовоље потребе ливења, ковања и термичке обраде метала у различитим пољима.

 

Наша компанија

Компанија не само да има водећи технолошки ниво у индустрији, већ има и комплетан процес претпродаје и постпродајне услуге. Тренутно је кумулативни број купаца које опслужује компанија премашио 3000, а наша добра репутација међу купцима нам је омогућила да се континуирано ширимо према новим купцима.

Производно тржиште

Успешно смо освојили поверење и подршку преко 2000 купаца широм света, и успешно смо продали у више земаља и региона као што су Југоисточна Азија, Блиски исток, Северна Африка, Источна Европа, Централна Азија и Јужна Америка, постајући омиљени бренд за многа металопрерађивачка предузећа у овим регионима.

Наши сертификати

Хекинда Елецтриц Фурнаце је 2023. године добила сертификат о регистрацији ауторских права за свој компјутерски софтвер који се користи у системима за контролу производње, обраде и производње. Поред тога, поседујемо два сертификата о патенту корисног модела.

 

Шта ради ИГБТ модул?

 

ИГБТ модул за напајање функционише као електронски уређај за пребацивање омогућавајући струји да се пребаци са једносмерне на наизменичну струју. Наизменичним укључивањем једносмерна струја (ДЦ) се може трансформисати у наизменичну струју (АЦ) и обрнуто.

 

Замислите да сте ДЦ батерија и неко вас тапне по рамену и замоли да уместо тога произведете наизменичну струју. Како бисте то урадили? Ако сва струја коју производите тече у једном правцу, шта је са додавањем једноставног прекидача на ваш излазни вод? Укључивање и искључивање ваше струје, веома брзо, дало би импулсе једносмерне струје. Да бисте направили одговарајућу наизменичну струју, потребан вам је прекидач који вам омогућава да обрнете струју и урадите то око 100 пута сваке секунде. Замислите себе као људску батерију која мења ваше контакте напред-назад преко 6000 пута у минути. Сада је то пуно пребацивања. На нашу срећу, ИГБТ енергетски модул може лако да преузме тај посао за нас. . . .

 

Ова конверзија снаге је важна за правилно функционисање апликација. На пример, за погон електромотора потребна је 3-фазна наизменична струја. Док са друге стране, свим системима за складиштење електричне енергије (батерије) потребна је једносмерна струја. ИГБТ модули играју интегралну улогу у остваривању овога.

 

Зашто је ИГБТ веома популаран данас?

Популарност ИГБТ-а је порасла последњих година због неколико кључних фактора који их чине идеалним за модерне апликације енергетске електронике. Хајде да детаљно истражимо ове факторе:

Ефикасност
ИГБТ-ови нуде високу ефикасност минимизирањем губитка снаге током процеса пребацивања. Ова ефикасност је кључна у апликацијама као што су електрична возила и системи обновљивих извора енергије, где је очување енергије приоритет.

 

Поузданост
ИГБТ су познати по својим робусним перформансама у условима високог напона и струје. Они могу да поднесу значајна оптерећења без угрожавања перформанси, што их чини погодним за индустријску и комерцијалну примену.

 

Компактност
Модерни ИГБТ модули су дизајнирани да буду компактни, омогућавајући дизајн који штеди простор у електронским уређајима. Ова компактност је посебно корисна у апликацијама где је простор на првом месту, као што су електрична возила и преносиви електрични алати.

 

Исплативост
Док су ИГБТ-ови скупљи од неких других полупроводничких уређаја, њихова висока ефикасност и поузданост их чине исплативим на дуге стазе. Смањени губитак енергије и продужени животни век система заснованих на ИГБТ-у се претварају у ниже оперативне трошкове.

 

Напредак у технологији
Континуирани напредак у технологији полупроводника побољшао је перформансе и поузданост ИГБТ-ова. Иновације у производним процесима и материјалима довеле су до развоја ИГБТ-ова са бољим управљањем топлотом, већим брзинама пребацивања и повећаном издржљивошћу.

 

Разумевање каблова са воденим хлађењем у електричним пећима

Електричне пећи играју важну улогу у многим индустријским процесима, од производње челика до производње обојених метала и керамике. Водом хлађени кабл се углавном користи као други проводник у лучној пећи за производњу челика. Водом хлађени каблови се користе за повезивање напајања средње фреквенције и индукционог намотаја. Површина попречног пресека кабла је 480 квадратних милиметара за 500-кг електричне пећи средње фреквенције.

Електричне пећи стварају огромну топлоту којом се мора пажљиво управљати. Овде се појављују каблови са воденим хлађењем.

IGBT 模块
IGBT10
IGBT20
IGBT23

Хеат Диссипатион
Као што је горе поменуто, електричне пећи стварају прекомерну топлоту која потенцијално може оштетити електричне компоненте и околну опрему. Водом хлађени каблови су дизајнирани да ефикасно одводе топлоту. Ово помаже у спречавању прегревања и осигурава безбедан рад пећи. Ови каблови имају бакарни проводник умотан у водени омотач. Хладна вода која тече кроз јакну апсорбује вишак топлоте. Ово омогућава каблу да одржава безбедну радну температуру.

 

Повећани животни век
Екстремни услови унутар електричне пећи као што су високе температуре и термички циклуси могу негативно утицати на животни век конвенционалних каблова. Водом хлађени каблови могу издржати ове екстремне услове, на крају продужавајући њихову трајност.

 

Побољшана ефикасност
Водом хлађени каблови побољшавају ефикасност електричних пећи јер помажу у одржавању константне радне температуре. Ово на крају помаже у смањењу ризика од прегревања кабла што може да изазове губитке струје, застоје у производњи и повећану потрошњу енергије.

 

Сафети Ассуранце
Безбедност је најважнија у индустријским окружењима, посебно када се ради са високотемпературном опремом као што су електричне пећи. Водом хлађени каблови побољшавају сигурност спречавањем оштећења каблова која могу довести до кратких спојева, пожара или експлозија.

 

Уобичајене примене каблова са воденим хлађењем
Примена и дизајн водохлађених каблова варирају у зависности од специфичних захтева електричне пећи и индустријског процеса. Ево неких уобичајених апликација:

Индукционе пећи:Водом хлађени каблови се широко користе у индукционим пећима, које су неопходне за топљење метала и легура. Прецизна контрола температуре у овим применама је критична, чинећи водо хлађене каблове поузданим избором.
Електричне лучне пећи:У производњи челика и обојених метала, електролучне пећи су кључне. Водом хлађени каблови помажу у одржавању високих температура потребних за топљење и рафинацију метала, истовремено осигуравајући сигурност.
Керамичке пећи:За производњу керамике, одржавање уједначених и прецизних температура је од суштинског значаја. Водом хлађени каблови се користе да подрже ове високотемпературне процесе.

 

Зашто кабл који се хлади водом не пропушта струју?
 

Многи уређаји ће се загрејати након дужег коришћења, а чак и каблови ће се лако загрејати ако је струја велика, а појава топлоте ће утицати на нормалан рад и радни век.

 

Кабл са воденим хлађењем је нова врста кабла. Његова главна карактеристика је шупљи пролаз воде. То је генерално посебан кабл који се користи у опреми за грејање велике струје за пренос средње фреквенције и снаге фреквенције високе струје. Обично се састоји од три дела: спољашњег омотача, жице и електроде, односно главе кабла.

 

За обичне каблове са воденим хлађењем, електроде су заварене бакарним цевима и бакарним шипкама, које нису чврсто повезане са опремом.

 

Жица је направљена од упредене бакарне голе жице, а радијус савијања је велики. Спољни омотач је направљен од обичног гуменог црева, које има отпорност на низак притисак. Рукав и електрода су причвршћени обичним стезаљкама. Перформансе заптивања нису баш добре, и лако је цурити. Због тога немојте користити водо хлађене каблове лошег квалитета. За водено хлађене каблове електроде се израђују од интегралних бакарних шипки стругањем и глодањем, а површина је такође пасивирана или калајисана.

 

Жица је направљена од калајисане бакарне жице или емајлиране жице, ткане ЦНЦ машином за намотавање, са малим радијусом савијања и великом флексибилношћу. Спољни омотач је цев од синтетичке гуме са ојачаним међуслојем, који има отпорност на висок притисак. Између чауре и електроде је коришћена бакарна стезаљка, која је причвршћена хладном екструзијом са професионалном опремом, има добре перформансе заптивања и није лако цурити.


Због тога је сигурније и сигурније користити каблове хлађене водом.

 

Различити типови тиристора и њихова употреба
 

Тиристори се могу класификовати у зависности од природе њиховог понашања укључивања и искључивања и њихових напонских и струјних карактеристика: Различите класе су:
Тиристори са могућношћу укључивања (једносмерна контрола)
Тиристори са могућношћу искључивања (једносмерна контрола)

Двосмерна контрола

Тиристори са могућношћу укључивања (једносмерна контрола)

Силицијумски контролисани исправљач (СЦР)

СЦР су најпознатији тиристор. Као што је објашњено у горе наведеном општем опису тиристора, СЦР остаје закључан чак и када се струја гејта уклони. Да би се откључало, потребно је уклонити струју од аноде до катоде или се анода ресетовати на негативан напон у односу на катоду. Ова карактеристика је идеална за фазну контролу. Када анодна струја постане нула, СЦР престаје да спроводи и блокира обрнути напон.

СЦР се користе у прекидачким колима, ДЦ моторним погонима, АЦ/ДЦ статичким прекидачима и инвертујућим колима.

Тиристор са обрнутом проводношћу (РЦТ)

Тиристори обично дозвољавају струју само у смеру унапред, док блокирају струје у обрнутом смеру. Међутим, РЦТ се састоји од СЦР интегрисаног са реверзном диодом која елиминише нежељену индуктивност петље и смањује пролазне промене напона. РЦТ омогућава електричну проводљивост у обрнутом смеру са побољшаном комутацијом.

РЦТ се користе у претварачима и ДЦ погонима за чопере велике снаге.

Светлосно активиран силиконски исправљач (ЛАСЦР)

Они су такође познати као тиристори изазвани светлошћу (ЛТТ). За ове уређаје, када честице светлости ударе у спој са обрнутом пристрасношћу, број парова електрон-рупа у тиристору се повећава. Ако је интензитет светлости већи од критичне вредности, тиристор ће се укључити. ЛАСЦР обезбеђује потпуну електричну изолацију између извора светлости и склопног уређаја претварача снаге.

ЛАСЦР се користе у ХВДЦ опреми за пренос, компензаторима реактивне снаге и генераторима импулса велике снаге.

 

Тиристор против транзистора
 

Транзистор је стандардна електрична компонента која се користи за укључивање или искључивање електричних сигнала и њихово појачавање. Њихов проналазак почетком 20. века омогућио је развој радија и међуградске телефоније. Међутим, упркос њиховој свестраности, они не раде добро са струјама високог напона и најприкладнији су за струје милиампера мале снаге. Да то ставимо у перспективу, милиампер је хиљадити део ампера. Насупрот томе, тиристори могу да раде са много вишим нивоима снаге, 5-10 ампера и стотинама, чак и хиљадама волти.

 

Они се такође ослањају на стабилан улаз напајања да би исправно функционисали. Код транзистора, низак ниво струје се појачава при уласку, али у неким уређајима то није адекватно. Провални аларм захтева другачију врсту реакције. Потребан вам је низак ниво струје у окидачу аларма (нпр. детектор покрета) да бисте покренули већу струју унутар аларма да бисте активирали звоно или упозорење - и ова виша струја да се настави чак и када струја окидача престане. Транзистор то не може учинити, али тиристор може. Детектор покрета или сличан уређај покреће струју гејта, а ово, заузврат, покреће ток струје између аноде и катоде. Ово последње ће се наставити - остати закључано - чак и када струја капије престане.

 

 
Наша фабрика

 

Схандонг Хекинда Елецтриц Фурнаце Цо., Лтд. је основана 2014. Након 10 година развоја, компанија је постала производно оријентисана компанија која интегрише истраживање и развој, производњу, продају и постпродајне услуге, и прошла је квалитет ИСО9001 сертификација система. Производимо комплетан сет опреме, индукционо напајање, тело пећи и хладњак за индукционе пећи за топљење средње фреквенције од 100кв-20000кв и пећи за индукционо грејање, који могу да задовоље потребе ливења, ковања и термичке обраде метала у различитим пољима. Компанија не само да има водећи технолошки ниво у индустрији, већ има и комплетан процес претпродаје и постпродајне услуге.

productcate-1-1

 

 
ФАК
 

П: Шта је индукционо напајање?

О: Индукциони извори напајања претварају улазни напон да би произвели потребну снагу и фреквенцију. Потребна фреквенција зависи од легуре коју покушавате да загрејете или истопите и величине и димензије радног комада. Фреквенција одређује дубину у коју продиру индуковане вртложне струје.

П: Које напајање вам је потребно за индукциону плочу?

О: 13 Амп / Плуг анд Плаи индукционе плоче за кување
Једноставно га морате укључити у компатибилну утичницу од 13 ампера и требало би да буде спреман за употребу. Ово се разликује од традиционалних индукционих плоча за кување које често захтевају професионално повезивање у електрични систем због веће потребе за енергијом.

П: Да ли вам је потребна посебна снага за индукциону плочу за кување?

О: Нормалан свакодневни кућни утикач има прикључак од 10 А, док индукциона плоча за кување може захтевати прикључак од 20 А, 32 А или чак 42 А. Они ће морати да буду повезани од стране лиценцираног електричара.

П: Које су компоненте ИГБТ-а?

О: ИГБТ, или биполарни транзистор са изолованим вратима, постао је најчешће коришћена енергетска електронска компонента у индустријским апликацијама. У међувремену је постао централна компонента инвертера за све врсте електричних погона, пуњача батерија, соларних и ветроелектрана.

П: Која је структура ИГБТ модула?

О: ИГБТ има три терминала – капију, колектор и емитер. Гејт се може сматрати као капија МОСФЕТ-а, а колектор и емитер се могу сматрати сличнима онима код биполарног транзистора.

П: Које су предности ИГБТ модула?

О: ИГБТ модули имају низ јединствених предности у односу на друге типове транзистора, укључујући: Велике брзине пребацивања. Низак отпор. Мала дисипација енергије (у стању рада)

П: Која је разлика између ИГБТ и ИГБТ модула?

О: Дискретни ИГБТ је један, самостални уређај, док ИГБТ модул интегрише више компоненти у један пакет. Компоненте: ИГБТ модул укључује не само ИГБТ чипове већ и друге компоненте као што су диоде и драјвери за капије, поједностављујући дизајн и процес склапања.

П: Где се користе ИГБТ модули?

О: ИГБТ модули су сада централна компонента инвертера за све врсте електричних погона, пуњача батерија, соларних система и ветротурбина.

П: Шта је кабл са воденим хлађењем?

О: Кабл за напајање са воденим хлађењем је направљен коришћењем изолације отпорне на хабање. Ови каблови су направљени од силиконске гуме, плетеног бакра и проводника. Они су једини елемент који је флексибилан у електричним системима. Они се широко користе у многим индустријама за напајање у пећима и роботима за заваривање.

П: За шта се користи тиристор?

О: Упркос томе што су физички мали уређаји, тиристори могу да контролишу високе напоне и нивое струје и тако се користе у високонапонским, једносмерним струјним далеководима. Остале употребе укључују: Прекидачи за напајање у фабрикама и сличним индустријским окружењима. Прекидачи за паљење возила.

П: Да ли је тиристор АЦ или ДЦ?

О: Детаљно решење. Тиристор или СЦР (силицијумски контролисани исправљач) могу да воде само у једном правцу, тако да се углавном назива ДЦ прекидач. ТРИАЦ има два антипаралелна СЦР-а и може да води у оба смера када се активира и стога се назива АЦ прекидачем.

П: Како контролисати тиристор?

О: Тиристори се контролишу слањем исправног сигнала на прикључак гејта уређаја. Затим ће наставити да пушта струју све док се сигнал гејта не уклони и напон кроз њега не достигне нулу. Постоје две главне методе за активирање тиристора: Укрштање са нултим напоном (рафални импулс).

П: Која су 3 дела тиристора?

О: Тиристор је четворослојни полупроводнички уређај, који се састоји од наизменичних материјала П-типа и Н-типа (ПНПН). Тиристор обично има три електроде: аноду, катоду и капију, познате и као контролна електрода. Најчешћи тип тиристора је силицијумски контролисани исправљач (СЦР).

Познати смо као један од водећих додатака за произвођаче и добављаче индукционог напајања у Кини. Ако ћете купити прилагођену додатну опрему за индукционо напајање, добродошли смо да добијете више информација из наше фабрике.