ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE

Podobne dokumenty
Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego. dr inż. Zbigniew Waradzyn

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Temat: MontaŜ mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Okres realizacji projektu: r r.

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

1. Połącz w pary: 3. Aluminiowy pierścień oddala się od nieruchomego magnesu w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę. Imię i nazwisko... Klasa...

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

I. Piece Indukcyjne. Specyfikacja techniczna dotyczy nabycia linii technologicznych do produkcji nowych narzędzi rolniczych linia do nagrzewania

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Spis treści 3. Spis treści

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ

Do tej pory cały układ znajdował się na płytce prototypowej i ze względu na swoje wymiary sprawiał kłopoty.

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

1. Podstawy teoretyczne. Rysunek 1. Piec indukcyjny Kjellina ilustrujący zasadę nagrzewania indukcyjnego

REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

ETITRAFO TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA PŁYTĘ

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Badanie transformatora

1 wyjaśnia, w jaki sposób utworzono nazwy jednostek podstawowych wielkości. elektrycznych

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych

O różnych urządzeniach elektrycznych

1. Wiadomości ogólne 1

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

MPA-W z nagrzewnicą wodną

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalowej poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym

I Wymagania techniczne dla projektowania:

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

NTools HG LED / NTools HG LCD

PRZETWORNIKI POMIAROWE

Minac. Przenośne generatory indukcyjne

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A Gdańsk. Ryszard Dawid

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

transformatora jednofazowego.

Badanie transformatora

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED

Zastosowanie falowników rezonansowych w przemyśle elektromaszynowym i wydobywczym

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 08/ WUP 03/13. MARCIN CHAMERA, Świebodzin, PL

Technologia Godna Zaufania

Wtryskarki serii Dream firmy

Układ ENI-EBUS/ELTR/ZF/AVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

Profesjonalne lampy przemysłowe LED czwartej generacji. Zapewniają najniższe koszty eksploatacji oświetlania. Bardzo szybki montaż

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97%

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich

LUTOWANIE TO SZTUKA. Przygotował: Mirosław Ruciński

Podzespoły i układy scalone mocy część II

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

Lekcja 25. Termoelektryczność

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

Transkrypt:

ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE W 2011 r. firma ALGA wprowadziła na rynek nową generację nagrzewnic indukcyjnych o udoskonalonych parametrach. Nagrzewnice opracowane zostały przy współudziale naszych klientów dzięki cennym uwagom i spostrzeżeniom zdobytym na wdrożonych przez nas systemach do grzania indukcyjnego w liniach produkcyjnych.

Nagrzewanie indukcyjne jest to nagrzewanie elektryczne polegające na generacji ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej w elementach sprzężonych magnetycznie. Idea nagrzewania polega na potraktowaniu wtórnego uzwojenia transformatora, jako wsadu poddawanego nagrzewaniu/topieniu po umieszczeniu go w wzbudniku (wzbudnik- uzwojenie pierwotne). Efekt przenoszenia energii ze wzbudnika do wsadu (tulei, pierścienia, materiału do stopienia) zwiększa się przy wzroście częstotliwości pracy. Stosowanie wysokiej częstotliwości umożliwia zmniejszenie wymiarów rdzenia takiego transformatora lub jego całkowitą eliminację. Pole magnetyczne w wsadzie wywołuje przepływ prądu powodując jego podgrzewanie. Układ sterowania odpowiadający za pracę nagrzewnicy umożliwia precyzyjną regulację mocy oddawanej do wsadu. Czas, w jakim wsad wzbudnika uzyska pożądaną temperaturę zależy od wielkości natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez wzbudnik. Im większe pole tym krótszy czas nagrzewania wsadu. Nagrzewnice dużej mocy pozwalają na rozgrzanie w kilka sekund detalu do temperatur rzędu kilkuset stopni C. Aby uzyskać duże prądy i jak najmniejsze straty urządzenia stosuje się obwód rezonansowy szeregowy lub szeregowo równoległy zawierający elementy indukcyjne i pojemności. Nagrzewnica indukcyjna drutów, linek miedzianych i aluminiowych Nagrzewnica składa się z filtru przeciwzakłóceniowego, bloku baterii kondensatorów, układu rezonansowego, modułu mocy, generatora LC, zasilacza pomocniczego, transformatora wewnętrznego, wzbudnika, panelu sterowniczego, elementów diagnostycznych i układu sterowania. Układ sterowania odpowiedzialny jest za poprawną pracę całego generatora. Przetwarza informacje z zewnętrznych czujników pomiarowych (np. pomiar temperatury, poziom dopasowania, wartość i kształt prądu, kontrola ładowania baterii), nadzoruje poprawność zadanych parametrów (prądu, napięcia, czasu, temperatury) i steruje tak modułem mocy, aby uzyskać maksymalne wykorzystanie i dopasowanie energii pobieranej z sieci zasilającej przekazywanej między wzbudnikiem a wsadem. Układ sterowania zabezpiecza również urządzenie przed uszkodzeniem w stanach nieustalonych, zwarciach. Generator wytwarza sygnał o wysokiej częstotliwości. Zasilacz zapewnia Nagrzewnica indukcyjna do odpowiednie napięcie dla generatora. Moduł mocy zbudowany jest w hartowania powierzchniowego oparciu o tranzystory IGBT. Wzbudnik wytwarza zmienne pole sworzni elektromagnetyczne indukujące w wsadzie znajdującym się w jego wnętrzu powstanie prądów wirowych, które nagrzewają umieszczony przedmiot. Wszystkie nagrzewnice posiadają wbudowany moduł rozmagnesowania. Odgrywa on bardzo ważną cześć procesu przy montażu łożysk na końcu cyklu nagrzewania indukcyjnego. Magnetyzm szczątkowy zakładanego detalu musi mieścić się w dopuszczalnych granicach określonych dla danego typu łożyska. Nie dokładna demagnetyzacja może być przyczyną gromadzenia się cząstek zanieczyszczeń na bieżniach łożyska, co może być przyczyną jego uszkodzenia.

krótkie czasy grzania/topienia rzędu sekund, możliwość nagrzewania wsadu do wysokich temperatur >2000 C, wysoka sprawność urządzenia przekazywanie energii do wsadu bezpośrednio poprzez wzbudnik, oszczędność zużytej energii, powtarzalność procesów, zmniejszenie gabarytów wzbudnika poprzez zastosowanie wysokiej częstotliwości pracy urządzenia, wysoka higiena miejsca pracy. agrzewnica indukcyjna do grzania syfonu oraz dyszy podawczej płynnego aluminium formy wtryskowej Powyższe zalety nagrzewnic indukcyjnych spowodowały uzasadnienie zastąpienia tradycyjnych metod rozgrzewania / topienia metali takich jak: piece grzewcze tyglowe lub piece oporowe (rezystancyjne), które charakteryzują się niską sprawnością energetyczna wynikającą z konieczności nagrzewania drutu, oporowego (piece oporowe), izolacji termicznej, tygla a na końcu wsadu, a co z tym się wiąże długie czasy nagrzewania i studzenia. W urządzeniach indukcyjnych wytworzone pole elektromagnetyczne bezpośrednio oddziałuje na wsad wzbudnika natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Cała energia pobrana z sieci wykorzystana jest do nagrzania materiału. Średnie zużycie energii pobranej z sieci w metodzie grzania indukcyjnego spada o połowę a czas rozgrzewania wsadu do ustalonej temperatury ulega znacznemu skróceniu. Bilans energetyczny urządzeń indukcyjnych w stosunku do tradycyjnych metod przemawia na korzyść grzania indukcyjnego, które jest w znacznej mierze tańsze i efektywniejsze.

lutowanie indukcyjne, topienie indukcyjne metali, nagrzewanie skrośne metali, zgrzewanie indukcyjne, nagrzewanie indukcyjne metali przed hartowaniem, spawanie indukcyjne, hartowanie powierzchniowe metali, zdejmowanie wierteł, frezów, pierścieni z uchwytów termicznych (głowic trzymakowych), nagrzewanie drutów w celu: suszenia, podgrzewania w procesach powlekania, wyżarzanie drutów z metali nieżelaznych i stali, nagrzewanie indukcyjne w przemyśle i usługach motoryzacyjnych, zdejmowanie i nakładanie pierścieni łożyskowych, utwardzanie, napawanie, nagrzewanie lewitacyjne, kształtowanie na gorąco, wygrzewanie lamp neonowych, łączenie gumy z metalem, testowanie tworzyw, pasowanie na gorąco, łączenie metali z szkłem, plastikiem, zamykanie opakowao.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby technologiczne nagrzewnic indukcyjnych (lutowanie indukcyjne, termiczny montaż, topienie, hartowanie, grzanie przed kuciem, grzanie form wtryskowych) oraz zapotrzebowanie na moc od kilku kw do 200 kw firma ALGA uznała, że konieczny jest postęp w konstrukcji i osiągach nagrzewnic indukcyjnych. Potrzeby naszych klientów leżały u podstaw opracowania nowej generacji generatorów indukcyjnych. Dzięki zastosowanej koncepcji modułowej nagrzewnic opracowanej przez grupę naszych konstruktorów firma ALGA wprowadziła na rynek szereg wyrobów opartych na tej samej bazie konstrukcyjnej i wykonawczej. Takie rozwiązanie zapewnia unifikację części pomiędzy poszczególnymi modelami i pozwala na szybkie przystosowanie nagrzewnicy do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Opracowane przez nas nagrzewnice indukcyjne posiadają szereg ważnych zalet takich jak niezawodna komunikacja między elektroniką zewnętrzną a jednostką centralną, odporna na wpływ silnego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez nagrzewnicę. Większy poziom niezawodności uzyskaliśmy przez precyzyjny dobór komponentów, udoskonaloną elektronikę zasilania, szereg zabezpieczeń chroniących urządzenie przed przegrzaniem, zwarciem, stanami nieustalonymi. Dzięki powyższym zabiegom obniżyliśmy koszty produkcji i uzyskaliśmy konkurencyjne ceny finalnego wyrobu. Wszystkie te zabiegi czynią nową generację nagrzewnic firmy ALGA wyrobami na najwyższym poziomie pod względem konstrukcyjnym, bezpieczeństwa obsługi i profesjonalności wykonania.