中频感应加热装置的故障处理
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中频电源广泛应用于熔炼、透热、淬火、焊接等领域,不同的应用领域对中频电源有着不同的要求,因此,中频电源的控制电路和主电路就有不同的结构形式。
熟练掌握这些电路的基本工作原理和功率器件的基本特性是开展好工作的必备前提,只有在此基础上,才能准确迅速地分析判断故障原因,并采取有效的措施排除故障。
在这里仅对典型电路和常见故障进行一下探讨。
2 典型电路和常见故障2.1 故障现象一及处理方法:设备无法启动,启动时只有直流电流表有指示,直流电压、中频电压表均无指示,2.1.1逆变触发脉冲现象,用示波器检查逆变脉冲(在可控硅AK上检查),如有缺脉冲现象,检查连线是否接触不好或开路,前级是否有脉冲输出。
2.1.2逆变可控硅击穿,更换可控硅。
2.1.3电容器击穿,拆除损坏的电容器极柱。
2.1.4负载有短路,接地现象,排除短路点和接地点。
2.1.5中频信号取样回路有开路或短路现象,用示波器观察各信号取样点的波形,查找开路点或短路点。
2.2.故障现象二及处理方法:重载冷炉起动时各电参数和声音都正常但功率升不上去过流保护。
分析处理:2.2.1 逆变换流角太小用示波器观看逆变晶闸管的换流角,把换流角调到合适值;2.2.2 炉体绝缘阻值低或短路,用兆欧表检测炉体阻值排除炉体的短路点;2.2.3 炉料钢铁相对感应线圈阻值低,用兆欧表检测炉料相对感应圈的阻值;若阻值低重新筑炉。
2.2.4换炉开关有接地现象或开关触头有接触不良现象,更换换炉开关或触头。
2.3故障现象三及处理方法:启动困难,启动后直流电压最高只能升到1400v,且电抗器震动大,声音沉闷。
2.3.1整流可控硅开路、击穿、软击穿或电参数性能下降,用示波器观察各整流可控硅的管压降波形,查找损坏的可控硅后更换。
2.3.2缺少一组整流触发脉冲,用示波器分别检查各路触发脉冲,检查出没有脉冲的回路时,用倒推法确定故障位置,更换其损坏器件。
2.4故障现象四及处理方法:频繁烧坏可控硅元件,更换新可控硅后,又被烧坏。
中频电炉原理及维修中频电炉是一种利用电磁感应加热的设备,其原理是通过感应线圈产生的交变磁场来加热金属材料。
中频电炉主要由感应线圈、电源设备、水冷系统和控制系统等部分组成。
在工业生产中,中频电炉被广泛应用于金属熔炼、热处理和锻造等领域。
本文将介绍中频电炉的工作原理和常见故障维修方法。
中频电炉的工作原理。
中频电炉是利用感应加热原理进行加热的设备。
当电源设备供电时,感应线圈内会产生交变磁场,金属材料放置在感应线圈中时,会受到感应电流的影响而产生热量。
这种加热方式具有加热速度快、能耗低、环保等优点,因此在工业生产中得到了广泛应用。
中频电炉的维修方法。
1. 电源故障,当中频电炉出现电源故障时,首先要检查电源线路是否正常,保证电源供应稳定。
其次,需要检查电源设备是否损坏,如果发现电源设备故障,需要及时更换或修理。
2. 感应线圈故障,感应线圈是中频电炉中的重要部件,如果感应线圈出现故障,会导致加热效果不佳甚至无法正常工作。
在维修感应线圈时,需要先检查线圈是否有断裂或短路现象,然后进行修复或更换。
3. 控制系统故障,中频电炉的控制系统包括温度控制、功率控制等部分,如果控制系统出现故障,会导致加热温度不稳定或无法正常控制。
在维修控制系统时,需要检查控制器、传感器等设备是否正常,及时进行调整或更换。
4. 水冷系统故障,中频电炉的水冷系统对于保证设备正常工作起着至关重要的作用,如果水冷系统出现故障,会导致设备过热甚至损坏。
在维修水冷系统时,需要检查水冷设备是否正常运行,及时清洗和更换冷却水。
5. 安全保护故障,中频电炉在工作过程中需要保证安全,如过载保护、漏电保护等功能。
如果安全保护系统出现故障,会影响设备的安全性能。
在维修安全保护系统时,需要检查保护设备是否正常,及时修复或更换故障部件。
维修中频电炉时,需要注意安全操作,确保设备处于停机状态并断开电源后进行维修。
同时,要根据实际情况选择合适的维修方法和工具,确保维修效果。
中频电炉原理及维修中频电炉是一种通过电磁感应原理加热的设备,主要由电源系统、电磁腔体、感应线圈和工作台组成。
它主要适用于金属材料的加热处理,如熔化、铸造、锻造等工艺。
中频电炉的工作原理是通过电源系统提供交流电源,经过整流、滤波、逆变等处理,将低频电能转化为中频电能。
中频电能由感应线圈产生的磁场感应到工作台上的金属物体,将电能转化为热能,使金属物体升温。
中频电炉的主要构造是电磁腔体和感应线圈。
电磁腔体是一个密闭的空间,用于容纳感应线圈和工作台,防止能量散失。
感应线圈是中频电炉的核心组件,它由铜管绕成,并与电源系统相连。
当电源系统提供交流电源时,感应线圈中产生的磁场感应到工作台上的金属物体,从而产生涡流,将电能转化为热能,使金属物体加热。
中频电炉的维修主要包括以下几个方面:1. 电源系统维修:电源系统是中频电炉的关键部件,若出现故障需要进行维修。
常见的故障包括电源供电异常、整流电路损坏等。
维修时需要检查电源的电压、电流以及整流电路的元件,如二极管、电容等,以确定故障原因并进行修复。
2. 感应线圈维修:感应线圈是中频电炉中的重要部件,若线圈出现断线、短路等情况都需要进行维修。
维修时需要首先检查线圈的连接情况,重新焊接断开的线路,修复短路情况。
同时,还需要检查线圈的绝缘情况,如有损坏需要及时更换。
3. 工作台维修:工作台是中频电炉接触金属物体的部位,如果工作台出现变形、损坏等情况都需要进行维修。
维修时需要对工作台进行检查,如有变形需要修复,如有损坏需要更换。
同时,还需要保证工作台的平整度和表面光洁度,以提高加热效果。
4. 温度控制系统维修:温度控制系统是中频电炉中的重要部件,用于控制加热温度。
如果温度控制系统出现故障,加热温度可能无法达到要求。
维修时需要检查温度控制仪表的连接情况,并根据需要进行调整或更换。
综上所述,中频电炉通过电磁感应原理将电能转化为热能,实现金属材料的加热处理。
维修中频电炉需要对电源系统、感应线圈、工作台和温度控制系统等进行检查和修复,以保证设备的正常工作和加热效果。
总第283期 ·65·电气工程及自动化浅谈KGPS中频感应加热电源常见故障及检修方法唐更生【摘 要】本文阐述了KGPS 中频感应加热电源的工作原理及组成,列举了KGPS 中频感应加热电源常见的故障和处理措施,并介绍了中频电源常用的检修方法,对相关的维修人员和工程技术人员有一定的借鉴作用。
【关键词】KGPS 中频感应加热电源;故障现象;维修方法;检测方法作者简介:唐更生,桂林金格电工电子材料科技有限公司,工程师。
一、引言KGPS中频感应加热电源,它是利用电磁感应原理来加热,即交变的电流,产生交变的磁场,交变的磁场会在导体中产生感应涡流,从而导致导体发热。
由于它是非接触式加热,热源和受热物件可以不直接接触,加热效率高,速度快,可实现局部加热等优点,因此广泛应用于熔化、淬火、热处理、焊接等领域。
诸多领域中,要应用到KGPS 中频感应加热电源,掌握一定的检修方法是很必要的,只有熟练掌握其工作原理和检修方法,才能根据故障现象,快速、准确地分析、判断、排除故障。
二、工作原理及组成KGPS中频电源装置的工作原理:利用晶闸管元件,采用三相桥式全控整流电路,将三相工频交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成1000-8000赫兹的单相中频电流。
KGPS中频电源装置一般由主回路和控制电路两部分组成,主回路由断路器、整流器、直流电抗器、逆变器、电容与感应加热线圈等组成,主回路电气原理图见图一。
整流器采用三相桥式全控整流电路,包括6个快速熔断器、6个KP 型晶闸管。
逆变器采用由4个KK型晶闸管组成的单相全控桥式逆变电路。
负载由感应线圈和补偿电容器组成,负载联接方式主要有并联谐振和串联谐振两种。
控制电路一般采用数字电路,集成到一块印刷电路板上,可靠性好、使用方便。
三、常见故障现象及原因KGPS中频感应加热电源在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障,以下列举了几种常见故障现象及处理措施。
中频炉应急处置方案背景中频感应炉是一种常用于金属加热处理的设备。
由于其工作原理特殊,如果在使用过程中不当或发生故障,会发生严重的安全事故,甚至会威胁到人们的生命安全。
因此,制定中频感应炉应急处置方案是至关重要的。
应急处置流程发现异常情况,立即停机任何异常情况都可能是中频感应炉发生故障的前兆,如异常声响、闻到烧焦味道、卷扬绳松动等。
一旦发现这些异常情况,应立即停止中频感应炉并将其断电,让炉子处于安全的状态。
尽快检查故障源针对不同故障情况,应在停机后尽快检查故障源,进行正确的应急处理。
1.线路故障:如果是线路故障,应该排查中频感应炉的电源和供电线路,检查线路是否断裂或短路,并及时修复。
2.水路故障:如果是水路故障,应该检查冷却水的进出口和水道的连接处,是否存在渗漏或堵塞的情况。
3.风路故障:如果是风路故障,应检查引风机的状态和过热风道是否有积水和污物等。
警告周围人员中频感应炉故障不仅会危及操作人员,也可能影响到周围人员的安全。
在发现中频感应炉故障时,应立即警告周围人员,使其远离故障现场。
安全处置故障经过检查确定故障原因之后,需要采取正确的措施进行安全处置。
若是轻微故障,可以直接进行维修;如果是严重故障,则需要采取更严格的措施进行处置。
应急预案制定应急预案可以在中频感应炉故障发生时做到临时有章可循,快速进行处置。
模拟演练定期模拟演练中频感应炉故障紧急处置流程,对操作人员进行培训,整合专业人员,提高故障的处置能力和效率。
设立应急救援库建立应急救援库,储备必要的应急设备和物资,如应急灯光、应急发电设备、泵器、救护箱、棉被等。
实行责任制制定保护和监督制度,明确中频感应炉应急管理和故障处置的责任人员,确保故障处置任务落实到位。
结论中频感应炉故障紧急处置方案是保障人身安全和设备安全的重要措施。
通过实施科学合理的应急处置流程和应急预案,可以有效降低故障可能带来的风险,保护人们的生命财产安全。
中频炉整流故障及处理概述说明以及解释## 1. 引言### 1.1 概述本文将探讨中频炉整流故障及其处理方法。
中频炉作为一种用于加热金属材料的设备,在工业生产中得到广泛应用。
然而,由于各种原因,中频炉整流器可能会出现故障,影响炉子的正常运行和加热效果。
因此,对于中频炉的整流故障进行深入了解,并掌握相应的处理方法是至关重要的。
### 1.2 文章结构本文分为五个主要部分,具体如下:第一部分为引言部分,主要对文章进行概述和介绍。
第二部分是对中频炉整流故障及其处理方法进行概述。
在这一部分里,我们将首先介绍中频炉的原理及其应用范围,然后给出整流故障的定义和分类,并讨论这些故障对于中频炉运行所产生的影响。
第三部分将详细介绍中频炉整流故障处理方法。
我们将介绍故障检测与诊断技术,并提供整流器故障排查与修复的步骤。
最后,我们还将探讨故障预防与维护措施,以减少整流故障的发生。
第四部分将通过实际案例分析来深入了解中频炉整流故障的解决方案。
我们将具体分析一些公司和工厂在面对中频炉整流故障时所采取的方法,并提出相应的建议。
第五部分为结论部分,我们将总结并归纳本文的内容,并提出对中频炉整流故障处理的建议,并展望未来该领域的发展方向。
### 1.3 目的本文旨在帮助读者全面了解中频炉整流故障及其处理方法。
通过对中频炉原理、应用和整流故障影响等方面的介绍,读者能够更好地理解整流故障是如何发生和影响中频炉运行。
同时,文章也将提供详细的处理方法、排查步骤和预防措施,帮助读者解决中频炉整流故障问题,并提供相关案例供参考。
最后,通过对该领域未来发展方向的展望,读者可以获得关于中频炉技术进一步改进和创新的启示。
2. 中频炉整流故障及处理概述:2.1 中频炉的原理及应用中频炉是一种采用中频电源供电的感应加热设备,其工作原理基于电磁感应现象。
通过在线圈中产生交变磁场,将高频电能传递给工件,使其发生感应加热。
中频炉广泛应用于金属加热、铸造、锻压等工业领域。
KGPS中频感应加热电源常见故障及检修方法研究摘要:文章首先简要阐述了KGPS中频感应加热电源的电子元件构造原理,而后从加热电源的工作实况入手,阐述了其重点部位可能出现的故障问题以及检修思路。
最后结合以往的检修维护工作经验,对排查KGPS中频感应加热电源运行故障的检修方法进行了分析总结,希望可以为相关运维单位技术人员带来一定的理论帮助。
关键词:KGPS中频感应加热电源;检修维护;常见故障前言:KGPS中频感应加热电源具有体积小、重量轻、效率高的特点,它可将50Hz三相工频交流电逆变成1kHz-10kHz单相中频电能。
从电子工件的工作原理来看,KGPS中频感应加热电源的非接触式加热单元中含有大量易损易耗类型的元件,所以只有掌握科学的检修维护方法,才能确保KGPS中频感应加热电源工作运行稳定可靠。
1.KGPS中频感应加热电源的工作原理与构造KGPS中频感应加热电源本质上是一个利用电磁感应原理产生交变次的逆变电源,在由于电源导体在交变磁场中会产生“电流-涡流”的感应效应,因此它可以使内部的导体将电能转化为熔化、淬火、焊接或其它热处理工艺的高效率热能。
它的内部构造主要分为如下几个部分:一是晶闸管元件与电抗器,其主要作用是将三相工频交流电整流为直流电,再由电抗器负责平波形成恒定的直流电流输出至下一单元;二是单相逆变桥,它的功能是将输出的直流电再逆变为负载段所需要的单相中频电流;三是负载单元,由一个补偿电容器作为并联谐振电路的端口,再与一个感应线圈连接组成,负责将单相中频电流转换为生产所需的特定中频电能;四是电流互感器,工作电流被其识别后,会被自动处理为控制电路板可识别的电信号,主要用于电路的短路保护以及过流保护[1]。
在KGPS中频感应加热电源实际投入应用的过程中,为了避免SCR换相以及开关操作所产生的瞬间过电流、“毛刺”带来的不良工况问题,还需要在电源进相线部位安装设置一个压敏电路或阻容滤波电路来吸取电源的异常信号。
中频感应加热设备常见故障与维修技巧【摘要】中频感应加热设备在透热、熔炼、淬火、焊接等领域都有广泛的应用,然而由于设备的功率很大,电子元件很容易由于过热而产生故障。
【关键词】中频感应加热设备;故障;维修技巧中频电源广范应用于熔炼透热淬火焊接等领域,不同的应用领域对中频电源有不同的要求,因此中频电源的控制电路和主电路有不同的结构形式,只有在熟练掌握这些电路的基本工作原理和功率器件的基本特性的基础上,才能快速准确地分析判断故障原因采取有效的措施排除故障。
在此对常见故障及其维修技巧进行探讨。
1.常见故障分析1.1开机设备不能正常起动(1)故障现象起动时直流电流大、直流电压和中频电压低、设备声音沉闷过流保护。
分析处理逆变桥有一桥臂的晶闸管可能短路或开路造成逆变桥三臂桥运行。
用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管,管压降波形若有一桥臂上的晶闸管的管压,降波形为一线,该晶闸管已穿通;若为正弦波,该晶闸管未导通,更换已穿晶闸管,并查找晶闸管未导通的原因。
(2)故障现象起动时直流电流大、直流电压低、中频电压不能正常建立。
分析处理补偿电容短路断开电容用万用表查找短路电容更换短路电容。
1.2 设备能起动但工作状态不对(1)故障现象设备空载能起动但直流电压达不到额定值、直流平波电抗器有冲击声并伴随抖动。
分析处理关掉逆变控制电源,在整流桥输出端上接上假负载,用示波器观察整流桥的输出波形,可看到整流桥输出缺相波形缺相的原因可能是:流触发脉冲丢失;触发脉冲的幅值不够宽度太窄,导致触发功率不够造成晶闸管时通时不通;双脉冲触发电路的脉冲时序不对或补脉冲丢失;晶闸管的控制极开路短路或接触不良。
(2)故障现象设备能正常顺利起动,当功率升到某一值时过压或过流保护。
分析处理分两步查找故障原因:先将设备空载运行,观察电压能否升到额定值;若电压不能升到额定值并且多次在电压某一值附近过流保护,这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造成的,但也不排除是电路某部分打火造成的;若电压能升到额定值,可将设备转入重载运行,观察电流值是否能达到额定值;若电流不能升到额定值,并且多次在电流某一值附近过流保护,这可能是大电流干扰,要特别注意中频大电流的电磁场对控制部分和信号线的干扰。
中频电炉的维修方法
中频电炉的维修方法包括以下步骤:
1. 切断电源,清理设备表面和检查设备连接,以确保维修安全。
2. 根据维修需要,拆下需要维修的部件,如感应线圈、水冷壳体、电容器等。
3. 检查维修部件是否存在问题,如是否破损、老化或存在短路等问题。
4. 更换破损或老化的部件,如烧坏的电容器、老化的感应线圈等。
5. 根据操作手册进行设备组装和调试。
6. 进行设备测试,检查电容器电压、感应线圈电阻、电磁感应线圈匝数等参数是否正常。
中频电炉的常见故障及解决方法如下:
1. 感应线圈不工作:可能是感应线圈短路或感应线圈电源问题导致,可以检查感应线圈是否破损或检查电源是否正常。
2. 电容器损坏:可能是电容器老化或电容器烧坏,可以通过更换电容器解决。
3. 温度过高或过低:可能是设备控制系统故障或加热元件老化,可以检查控制系统和加热元件是否正常。
4. 电源故障:可能是电源供应过载或电源工作异常,可以检查电源电流是否超载或检查电源系统是否正常。
以上信息仅供参考,如果仍有疑问建议咨询专业维修人员。
中频感应加热电源常见故障与维修中频电源广范应用于熔炼透热淬火焊接等领域不同的应用领域对中频电源有不同的要求因此中频电源的控制电路和主电路有不同的结构形式只有在熟练掌握这些电路的基本工作原理和功率器件的基本特性的基础上才能快速准确地分析判断故障原因采取有效的措施排除故障在此仅对典型电路和常见故障进行探讨1 开机设备不能正常起动1.1故障现象起动时直流电流大直流电压和中频电压低设备声音沉闷过流保护分析处理逆变桥有一桥臂的晶闸管可能短路或开路造成逆变桥三臂桥运行用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管管压降波形若有一桥臂上的晶闸管的管压降波形为一线该晶闸管已穿通若为正弦波该晶闸管未导通更换已穿晶闸管查找晶闸管未导通的原因1.2故障现象起动时直流电流大直流电压低中频电压不能正常建立分析处理补偿电容短路断开电容用万用表查找短路电容更换短路电容1.3故障现象重载冷炉起动时各电参数和声音都正常但功率升不上去过流保护分析处理1逆变换流角太小用示波器观看逆变晶闸管的换流角把换流角调到合适值2炉体绝缘阻值低或短路用兆欧表检测炉体阻值排除炉体的短路点3炉料钢铁相对感应圈阻值低用兆欧表检测炉料相对感应圈的阻值若阻值低重新筑炉1.4故障现象零电压它激无专用信号源起动电路不好起动分析处理1电流负反馈量调整得不合适2与电流互感器串联的反并二极管是否击穿3信号线是否过长过细4信号合成相位是否接错5中频变压器和隔离变压器是否损坏特别要注意变压器匝间短路重新调整电流负反馈量更换已损坏的部件1.5故障现象零电压它激扫频起动电路不好起动分析处理1扫频起始频率选择不合适重新选择起始频率2扫频电路有故障用示波器观察扫频电路的波形和频率排除扫频电路故障1.6故障现象起动时各电参数和声音都正常升功率时电流突然没有电压到额定值过压过流保护分析处理负载开路检查负载铜排接头和水冷电缆2. 设备能起动但工作状态不对2.1 故障现象设备空载能起动但直流电压达不到额定值直流平波电抗器有冲击声并伴随抖动分析处理关掉逆变控制电源在整流桥输出端上接上假负载用示波器观察整流桥的输出波形可看到整流桥输出缺相波形缺相的原因可能是1整流触发脉冲丢失2触发脉冲的幅值不够宽度太窄导致触发功率不够造成晶闸管时通时不通3双脉冲触发电路的脉冲时序不对或补脉冲丢失4晶闸管的控制极开路短路或接触不良2.2 故障现象设备能正常顺利起动当功率升到某一值时过压或过流保护 分析处理分两步查找故障原因1先将设备空载运行观察电压能否升到额定值若电压不能升到额定值并且多次在电压某一值附近过流保护这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造成的但也不排除是电路某部分打火造成的2若电压能升到额定值可将设备转入重载运行观察电流值是否能达到额定值若电流不能升到额定值并且多次在电流某一值附近过流保护这可能是大电流干扰要特别注意中频大电流的电磁场对控制部分和信号线的干扰3. 设备正常运行时易出现的故障3.1 故障现象设备运行正常但在正常过流保护动作时烧毁多支KP 晶闸管和快熔分析处理过流保护时为了向电网释放平波电抗器的能量整流桥由整流状态转 到逆变状态这时如果а1500就有可能造成有源逆变颠覆烧毁多支晶闸管和快熔,开关跳闸并伴随有巨大的电流短路爆炸声对变压器产生较大的电流和电磁力冲击严重时会损坏变压器3.2 故障现象设备运行正常但在高电压区内某点附近设备工作不稳定直流电压表晃动设备伴随有吱吱的声音这种情况极容易造成逆变桥颠覆烧毁晶闸管分析处理这种故障较难排除多发生于设备的某部件高压打火1连接铜排接头螺丝松动造成打火2断路器主接头氧化导致打火3补偿电容接线桩螺丝松动引起打火补偿电容内部放电阻容吸收电容打火(4)水冷散热器绝缘部分太脏或炭化对地打火(5)炉体感应线圈对炉壳炉底板打火炉体感应线圈匝间距太近匝间打火或起弧固定炉体感应线圈的绝缘柱因高温炭化放电打火6晶闸管内部打火3.3故障现象设备运行正常但不时地可听到尖锐的嘀—嘀声同时直流电压表有轻微地摆动分析处理用示波器观察逆变桥直流两端的电压波形可看到逆变周期性短暂一个周波失败或不定周期短暂失败并联谐振逆变电路短暂失败可自恢复周期性短暂失败一般是逆变控制部分受到整流脉冲地干扰非周期性短暂失败一般是由中频变压器匝间绝缘不良产生3.4故障现象设备正常运行一段时间后设备出现异常声音电表读数晃动设备工作不稳定分析处理设备工作一段时间后出现异常声工作不稳定主要是设备的电气元器件的热特性不好可把设备的电气部分分为弱电和强电两部分分别检测先检测控制部分可预防损坏主电路功率器件在不合主电源开关的情况下只接通控制部分的电源待控制部分工作一段时间后用示波器检测控制板的触发脉冲看触发脉冲是否正常在确认控制部分没有问题的前提下把设备开起来待不正常现象出现后用示波器观察每支晶闸管的管压降波形找出热特性不好的晶闸管若晶闸管的管压降波形都正常这时就要注意其它电气部件是否有问题要特别注意断路器电容器电抗器铜排接点和主变压器3.5故障现象设备工作正常但功率上不去分析处理设备工作正常只能说明设备各部件完好功率上不去说明设备各参数调整不合适影响设备功率上不去的主要原因有1整流部分没调好整流管未完全导通直流电压没达到额定值影响功率输出2中频电压值调得过高过低影响功率输出3截流截压值调节得不当使得功率输出低4炉体与电源不配套严重影响功率输出5补偿电容器配置得过多或过少都得不到电效率和热效率最佳的功率输出即得不到最佳的经济功率输出6中频输出回路的分布电感和谐振回路的附加电感过大也影响最大功率输出3.6故障现象设备运行正常但在某功率段升降功率时设备出现异常声音抖动电气仪表指示摆动分析处理这种故障一般发生在功率给定电位器上功率给定电位器某段不平滑跳动造成设备工作不稳定严重时造成逆变颠覆烧毁晶闸管故障现象设备运行正常但旁路电抗器发热烧毁分析处理造成旁路电抗器发热烧毁的主要原因有1旁路电抗器自身质量不好2逆变电路存在不对称运行造成逆变电路不对称运行的主要原因来源于信号回路3.8故障现象设备运行正常经常击穿补偿电容分析处理故障原因1中频电压和工作频率过高2电容配置不够3在电容升压电路中串联电容与并联电容的容量相差太大造成电压不均击穿电容4冷却不好击穿电容3.9故障现象设备运行正常但频繁过流分析处理设备运行时各电参数波形声音都正常就是频繁过流当出现这样的故障时要注意是否是由于布线不当产生电磁干扰和线间寄生参数耦合干扰如强电线与弱电线布在一起工频线与中频线布在一起信号线与强电线中频线汇流排交织在一起等4. 直流平波电抗器故障现象设备工作不稳定电参数波动设备有异常声音频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管分析处理在中频电源维修中直流平波电抗器故障属较难判断和处理的故障直流平波电抗器易出现的故障有1用户随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,改变了电抗器的电感量影响了电抗器的滤波功能使输出的直流电流出现断续现象导致逆变桥工作不稳定逆变失败烧毁逆变晶闸管随便调小电抗器的气隙和减少线圈匝数在逆变桥直通短路时会降低电抗器阻挡电流上升的能力烧毁晶闸管随意改变电抗器的电感量还会影响设备的起动性能2电抗器线圈松动电抗器的线圈若有松动在设备工作时电磁力使线圈抖动线圈抖动时电感量突变在轻载起动和小电流运行时易造成逆变失败3电抗器线圈绝缘不好对地短路或匝间短路打火放电造成电抗器的电感量突跳和强电磁干扰使设备工作不稳定产生异常声音频繁过流烧毁晶闸管造成线圈绝缘层绝缘不好短路的原因有 a. 冷却不好温度过高导致绝缘层绝缘变差打火炭化 b. 电抗器线圈松动线圈绝缘层与线圈绝缘层之间线圈绝缘层与铁心之间相对运动摩擦造成绝缘层损坏 c. 在处理电抗器线圈水垢时把酸液渗透到线圈内酸液腐蚀铜管并生成铜盐破坏绝缘层5. 晶闸管故障现象更换晶闸管后一开机就烧毁晶闸管分析处理设备出故障烧毁晶闸管在更换新晶闸管后不要马上开机首先应对设备进行系统检查排除故障在确认设备无故障的情况下再开机否则就会出现一开机就烧毁晶闸管的现象在压装新晶闸管时一定要注意压力均衡否则就会造成晶闸管内部芯片机械损伤导致晶闸管的耐压值大幅下降出现一开机就烧毁晶闸管的现象5.2故障现象更换新晶闸管后开机正常但工作一段时间又烧毁晶闸管分析处理发生此类故障的原因有1控制部分的电气元器件热特性不好2晶闸管与散热器安装错位3散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管造成散热器台面中心下凹导致散热器台面与晶闸管台面接触不良而烧毁晶闸管4散热器水腔内水垢太厚导热不好造成元件过热烧掉5快速晶闸管因散热不好温度升高同时晶闸管的关断时间随着温度地升高而增大最终导致元件不能关断造成逆变颠覆烧掉晶闸管6晶闸管工作温度过高门极参数降低抗干扰能力下降易产生误触发损坏晶闸管和设备7检查阻容吸收电路是否完好5.3故障现象更换新晶闸管后设备仍不能正常工作烧晶闸管分析处理设备出现故障后烧掉晶闸管换上新晶闸管后经静态检测设备一切正常但仍不能正常稳定工作易烧晶闸管这时要特别注意脉冲变压器电源变压器中频变压器中频隔离变压器是否出现初级线圈与次级线圈之间线圈与铁心之间匝与匝之间是否绝缘不好6. 结束语中频电源的故障现象是多种多样千奇百怪的对具体故障要做具体分析随着中频电源技术的发展和功率的增大中频电源维修人员必须要具备相当的电路理论基础知识和丰富的实践经验最后我们一定要切记在更换晶闸管后一定要仔细检测设备即使在故障排除后也要对设备进行系统检查。
中频电源的故障检查及原因分析晶闸管中频感应加热电源是利用晶闸管将三相工频交流电能变换成几百或几千赫兹的单相交流电能。
具有控制方便、效率高、运行可靠、劳动强度低的特点,广泛用于铸钢、不锈钢或合金钢的冶炼、真空冶炼、锻件的加热和钢管的弯曲、挤压成型、工件的预热、钢件表面淬火、退火热处理、金属零件的焊接、粉末冶金、输送高温工质的管道加热、晶体的生长等不同场合。
在我厂,中频电源装置主要用于铸钢、不锈钢和青铜等的冶炼。
中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。
负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。
一般情况下,可以把中频电源的故障按照故障现象分为完全不能起动和起动后不能正常工作两大类。
作为一般的原则,当出现故障后,应在断电的情况下对整个系统作全面检查,它包括以下几个方面:(一)电源:用万用表测一下主电路开关(接触器)和控制保险丝后面是否有电,这将排除这些元件断路的可能性。
(二)整流器:整流器采用三相全控桥式整流电路,它包括六个快速熔断器、六个晶闸管、六个脉冲变压器和一个续流二极管。
在快速熔断器上有一个红色的指示器,正常时指示器缩在外壳里边,当快熔烧断后它将弹出,有些快熔的指示器较紧,当快熔烧断后,它会卡在里面,所以为可靠起见,可以用万用表通断档测一下快熔,以判断它是否烧断。
测量晶闸管的简单方法是用万用表电阻挡(200挡)测一下其阴极阳极、门极阴极电阻,测量时晶闸管不用取下来。
正常情况下,阳极阴极间电阻应为无穷大,门极阴极电阻应在1050之间,过大或过小都表明这只晶闸管门极失效,它将不能被触发导通。
脉冲变压器次边接在晶闸管上,原边接在主控板上,用万用表测量原边电阻约为50。
续流二极管一般不容易出现故障,检查时用万用表二极管挡测其二端,正向时万用表显示结压。
中频感应加热热处理操作步骤嗨,宝子们!今天来唠唠中频感应加热热处理的操作步骤哈。
咱先得把设备检查好。
看看中频感应加热设备有没有啥明显的损坏呀,那些电线啥的有没有破损或者松动的情况。
这就好比出门前要检查自己衣服有没有破洞一样重要呢。
还有控制装置,按一按那些按钮,看看显示屏啥的是不是正常工作,要是这一步没做好,后面可就容易出乱子啦。
接下来呢,就是要把需要热处理的工件准备好。
工件表面得干净整洁,不能有油污、铁锈这些脏东西哦。
就像咱洗脸一样,脸不干净,擦啥护肤品都不好使。
你可以用一些简单的清洁工具把工件表面清理干净,这可是保证热处理效果的关键呢。
再然后呀,把工件放到合适的位置上。
这个位置可不能乱放,得根据设备的要求来。
就像玩拼图一样,每个块都有它该在的地方。
要确保工件和感应线圈之间的距离合适,太近了可能会出现一些意外情况,太远了又加热效果不好。
之后就可以启动设备啦。
不过在启动的时候,要慢慢调整功率和频率这些参数哦。
这就像炒菜的时候慢慢调整火候一样,不能一下子开太大。
根据工件的材料、大小和热处理的要求,找到最适合的参数值。
这个过程可能需要一点经验和耐心,但是多试几次就好啦。
在加热的过程中,眼睛可不能闲着。
要时刻盯着设备的运行状态,看看温度是不是按照预期在上升。
要是发现有啥不对劲的地方,像温度突然升得特别快或者设备发出奇怪的声音,就得赶紧采取措施,可不能让小问题变成大麻烦。
等加热到了规定的温度和时间后,就可以停止加热啦。
但是这还没完哦,还得让工件进行适当的冷却。
冷却的方式也有讲究呢,有的工件需要快速冷却,有的则需要慢慢冷却。
这就像不同的人睡觉盖被子的厚度不一样,得根据具体情况来。
最后呢,把处理好的工件取出来,再检查一下质量。
看看热处理后的工件是不是达到了预期的效果,硬度、韧性这些性能指标有没有符合要求。
如果没达到,就得分析分析是哪个步骤出了问题,下次改进。
好啦,这就是中频感应加热热处理的操作步骤啦,是不是还挺有趣的呢?。
中频感应加热炉在工业上的应用及其广泛,在热处理、调质、锻造透热等领域做出了大大小小的贡献。
现在的中频感应加热炉,经过了很长时间的使用,从中出现的问题不断改善,现在的机械已经逐步的完善。
但是在使用期间因为地理位置和人为因素的影响,以及厂家生产的问题,机械会出现一定的问题,这样后期的使用就会很麻烦。
河北恒远电炉厂家在这里整理一些使用中常见的一些问题,希望在使用中出现问题可以给与一定的帮助。
中频感应加热炉常见问题1.电气故障,中频感应加热炉, 就其故障发生的范围来说, 主要可分为二大块: 一是控制部分, 二是主电路, 即包括补偿电容器、感应器在内的谐振回路与水冷电缆及母排等部分。
就故障的种类来说, 主要有过电流、过电压以及输出中频功率低等。
(1)启动变压器T 4 烧坏, 或T 4 的初级线圈的熔丝烧断, 以及启动接触器KM 2 触点未闭合或接触不良。
启动变压器T 4 设计为短时工作制, 正常工作时间仅为几秒钟。
如果连续多次启动则线圈严重发热。
因此当KM 2 的主触头粘住或卡住时, T 4 的线圈很容易被烧坏。
另外, 当T 4 初级线圈的熔丝9FU 熔断以及KM 2 主触点接触不良时, 都可使启动触发回路无电, 因而启动时中频柜无反应。
(2)启动控制回路的时间继电器1KT 常开延时闭合触点损坏或启动延时时间过长或过短。
正常的延时时间为3~5s, 如果延时时间过短,则主电路上的整流桥无法及时补充负载回路及电抗器消耗的能量(此补充能量由启动时撞击产生) , 那么由撞击形成的衰减波很快趋向于零, 于是启动失败。
如果延时时间过长, 又会使启动电阻严重发热,而且还很可能使主电路的电流增长速度太快, 增长太大, 使换流时间拖得过长, 以至于超越了系统在这一阶段的换流能力, 启动也有可能不成功。
另外, 如时间继电器常开延时闭合触点损坏, 控制极无电压, 则启动晶闸管V T 15 无法导通, 因而启动主回路晶闸管V T 11 因无触发脉冲也不能导通,就不可能有撞击衰减波产生, 也就不可能成功启动。
中频炉常见故障及处理中频炉是一种常用的金属加热设备,广泛应用于冶金、机械、汽车等行业。
然而,由于使用频繁和长时间运行,中频炉常常会出现一些故障。
本文将介绍中频炉常见故障及处理方法,帮助读者更好地了解和解决中频炉的问题。
一、电源故障中频炉的电源是其正常运行的基础,电源故障会导致中频炉无法正常启动或工作。
常见的电源故障包括电源线路短路、电源开关损坏等。
解决方法是检查电源线路,修复或更换损坏的部件。
二、水冷系统故障中频炉需要通过水冷系统散热,以保持设备的正常工作温度。
如果水冷系统故障,会导致中频炉过热,甚至损坏设备。
常见的水冷系统故障有水泵故障、水管堵塞等。
解决方法是检查水泵、水管是否正常工作,清洗或更换堵塞的水管。
三、感应线圈故障中频炉的感应线圈是产生电磁感应的重要部件,如果感应线圈故障,将影响中频炉的加热效果。
常见的感应线圈故障包括线圈断裂、短路等。
解决方法是修复或更换故障的感应线圈。
四、温度控制系统故障中频炉的温度控制系统是保证加热温度稳定的关键。
如果温度控制系统故障,会导致加热温度过高或过低,影响产品质量。
常见的温度控制系统故障有温度传感器损坏、控制器故障等。
解决方法是修复或更换故障的部件,重新校准温度控制系统。
五、电磁阀故障中频炉的电磁阀控制气体的流动,如果电磁阀故障,会导致气体无法正常供应,影响中频炉的工作。
常见的电磁阀故障有线圈断裂、阀芯卡住等。
解决方法是修复或更换故障的电磁阀。
六、安全保护系统故障中频炉的安全保护系统是保证操作人员安全的重要设备,如果安全保护系统故障,会造成人身伤害和设备损坏。
常见的安全保护系统故障有漏电保护器损坏、过载保护器触发等。
解决方法是修复或更换故障的部件。
在处理中频炉常见故障时,操作人员应该遵循以下原则:1.及时停机:一旦发现中频炉出现故障,应立即停止操作,以免造成进一步损坏。
2.排除安全隐患:在处理故障之前,要确保设备的安全,如切断电源、停止水冷系统等。
3.查找故障原因:通过观察、检查设备,找出故障的具体原因,避免盲目修复。
中频炉常见故障分析中频炉是一种常见的工业设备,用于金属加热、熔化和热处理。
在使用中频炉的过程中,常会出现一些故障,影响生产效率和产品质量。
下面将针对中频炉常见故障进行分析,以便更好地进行故障排除和维修。
1.中频电源故障:中频电源是中频炉的核心部件,负责将电能转换成一定频率的中频电能输入到感应线圈中,而中频电源的故障会导致中频炉无法正常工作。
常见的中频电源故障包括电源开关故障、电源保护装置故障、电源不稳定等。
解决方法是检查电源元件的连接是否正常,更换故障部件或进行维修。
2.感应线圈故障:感应线圈是中频炉的另一个重要部件,它负责产生电磁感应,将电能转化为热能。
感应线圈故障常见的表现为线圈短路、开路、烧毁等。
解决方法是检查感应线圈的接线是否牢固,更换故障线圈或进行维修。
3.冷却系统故障:中频炉需要一个稳定的冷却系统来保持设备的正常工作温度。
冷却系统故障会导致中频炉温度过高,影响炉体和设备的寿命。
常见的冷却系统故障包括风机故障、冷却水泵故障、水管堵塞等。
解决方法是检查冷却系统的水流是否正常,更换故障设备或进行维修。
4.温度控制系统故障:温度控制系统是中频炉的重要部件,用于控制加热温度和保持温度稳定。
温度控制系统故障会导致温度波动较大,影响产品的加热效果和质量。
常见的温度控制系统故障包括温度传感器故障、控制器故障、回路故障等。
解决方法是检查温度传感器的连接是否正常,更换故障传感器或进行维修。
5.电磁阀故障:电磁阀是中频炉的关键部件之一,负责控制电能的输入和输出。
电磁阀故障常常表现为无法正常开关、电磁阀卡死等。
解决方法是检查电磁阀的连接是否正常,清洁电磁阀或更换故障电磁阀。
6.控制面板故障:控制面板是中频炉的操作界面,用于设定炉子的加热参数和监控设备的运行状态。
控制面板故障常常表现为显示错误、按键无法正常响应等。
解决方法是检查控制面板的电源是否正常,检修故障面板或更换故障设备。
以上是中频炉常见故障的分析与解决方法,只是列举了一部分常见故障,实际情况还需根据具体设备和故障现象进行综合分析。
7种常见中频感应加热设备电源故障及其解决方法我们都知道,中频感应加热设备的重要组成部分就是电源,如果电源出现故障,那么中频感应加热设备就无法工作了,今天为大家总结了7种常见的中频感应加热设备电源故障的解决方法,我们一起来看看吧。
一、欠水1.电源主板故障:一般不会出现故障。
2.冷却水水压没有达到标准值:检查冷却水泵是否为增压堵住吹水嘴,让冷却泵水压升高警报消除后恢复出水。
3.电源水压故障/水压开关设定不准确:换水压开关将水压开关设置的值调低。
二、过流1.感应线圈短路自检感应线圈是否出现绝缘破损的情况2.电源驱动板或者调压板损坏检查驱动板或调压板电路板是否亮灯换驱动板/调压板。
3.驱动电源板损坏进行电压测试,反复测试还是不正常就更换电源板。
4.主板损坏更换主板。
5.电容箱电容短路反复测试电容箱的电容是否短路更换短路电容柱或者去掉短路线路。
三、过压1.电源主板故障:更换主板或者联系供应商维修。
2.电压传感器故障:更换电压传感器;3.过流情况会伴随过压情况产生。
四、过热1.电源主板损坏:更换主板或者联系供应商维修。
2.电容箱温度过高,超出预定温度值:将电源与电容箱的连线断开,如果警报解除,则电容箱温度太高;否则,电源内部温度太高,降低冷却水水温;3.温度开关损坏:根据第二步确定原因,然后更换温度开关。
五、设备无法启动1.电源主板损坏:如果继电器线包有电阻但是不能运行,则是电源主板损坏,建议更换主板或者联系供应商维修。
2.继电器故障:检查继电器是否存在短路,如果是,更换继电器;3.电容箱电容短路:反复测试电容箱的电容是否短路更换短路电容柱或者去掉短路线路。
4.功率调的太小或者料太大:将功率调大,设备开启之前料加的少点六、电源灯和数据表不亮1.电源开关没有打开2.电源保险丝断裂3.没有电源输入4.设备内部故障5.电源开关损坏七、短路1.传感器故障:更换电阻丝。
2.电阻的问题:检测输出电压/电阻是否出现短路更换电阻。
中频炉常见故障分析以及维修检测方法中频炉是一种常用的加热设备,常见故障包括电源故障、电路故障、元件故障等,下面分别介绍这些故障的分析及维修检测方法。
一、电源故障分析及维修检测方法:1.主电源故障:主要表现为中频炉无法正常启动或无法传递电流。
可能原因包括主电源供应不稳定、断路器触发、保险丝断开等。
维修方法主要是检查主电源连接是否稳固,更换断路器或保险丝。
2.控制电源故障:主要表现为中频炉无法调节和控制输出功率,或者功率输出波动较大。
可能原因包括控制电源供应不稳定、电源启动电容故障等。
维修方法主要是更换或修复控制电源的故障部件。
二、电路故障分析及维修检测方法:1.电路板故障:主要表现为中频炉无法正常启动、控制电路失灵等。
可能原因包括电路板连接不良、电路板元件损坏等。
维修方法主要是检查电路板连接是否稳固,更换或修复损坏的电路板元件。
2.接线故障:主要表现为中频炉一些部分无法正常工作、电流传递不畅等。
可能原因包括接线松动、接线部分损坏等。
维修方法主要是检查接线是否紧固,更换或修复损坏的接线部分。
三、元件故障分析及维修检测方法:1.电容故障:主要表现为中频炉启动困难、电流传递不稳定等。
可能原因包括电容老化、电容接触不良等。
维修方法主要是更换故障的电容。
2.整流管故障:主要表现为中频炉无法正常启动、输出功率偏低等。
可能原因包括整流管老化、整流管短路等。
维修方法主要是更换故障的整流管。
维修检测方法主要包括以下几个步骤:1.外观检查:检查中频炉的外观是否有明显损坏、烧焦等情况。
2.电源检测:使用合适的电压表和电流计等工具,检测主电源和控制电源的电压、电流是否正常。
3.电路检测:使用示波器等工具检测中频炉的各个电路是否工作正常,包括电路板、接线等。
4.元件检测:使用万用表等工具检测中频炉的元件是否工作正常,包括电容、整流管等。
中频感应加热装置的故障处理
1 引言
某钢管厂管加工前区芯棒淬火中频感应加热装置是80年代末期从德国bbc公司引进的,芯棒原设计直径: d=φ65~φ150mm,炉膛温度:750℃~1300℃。
由于生产需要轧制x70、x8 0管线钢,芯棒的直径有时需要提高到172mm,必然提高了中频装置的负荷。
该控制系统采用模拟控制,控制器件为分立元件,设备已运行二十年,控制参数劣化严重。
在加热φ1 60mm的芯棒时,出现功率上不去,系统过电流跳电,屡次烧逆变侧晶闸管,严重影响生产的正常运行。
2 系统介绍
主回路包括整流变压器、整流器、直流电抗器、逆变器、电容器与感应加热线圈组成的并联负载谐振回路,见图1。
整流变压器750kva,10kv/550v;采用晶闸管三相全控整流;电抗器具有平滑作用,滤去高次谐波;逆变器由单相全控桥组成,输出功率600kw,输出电压800 v,电流880a,最大频率2000hz。
图1 主回路电路图
控制系统采用电压、电流双闭环控制,控制框图如图2所示。
通过对中频电压的检测,来控制中频输出电压的大小,电压调节器的输出作为电流给定。
通过检测三相交流进线电流来作为电流反馈,电流调节器的输出控制整流器的脉冲移相。
控制系统检测中频电压、电容器支路电流,通过计算与比较,来控制逆变晶闸管的触发,保证反压时间tβ大于晶闸管关断时间tq。
图2 中频控制系统简图
3 故障处理
通过对系统进行调查,可知在加热φ160芯棒时,中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随着加热的进行,输入电流基本徘徊在600a左右。
随着给定功率的增加(即给定电压的增加),输入电流增大,但输入电流不会随着加热的进行而逐步减少,芯棒加热缓慢。
为什么在加热初期电流冲击大?为什么随着加热装置的运行,输入电流没有逐步减少?为什么随着给定功率的增加,加热效果不明显,而系统频繁报警过电流?
(1) 针对逆变回路频繁烧晶闸管,初步怀疑主回路晶闸管不良或主回路存在接地或短路现象,导致交流输入电流大,输出功率上不去。
通过对中频主回路以及线圈的绝缘进行检查,没有发现异常;对晶闸管进行检查,发现晶闸管的参数有劣化趋势。
我们对逆变侧晶闸管全部进行了更换,以彻底排除主回路的异常;但再次运行中频时,现象依旧。
(2) 对负载进行检查,在中频感应加热装置中,如果负载不匹配,如电容与感应线圈不匹配,也会出现输入电流大,输出功率小的现象。
我们对感应线圈的感抗进行测试,没有发现异常,
对并联电容进行简单检查,也没有发现异常;然后逐步切电容或投电容,启动中频装置,即进行负载阻抗的匹配试验,故障现象依旧,说明负载阻抗匹配不存在问题。
(3) 在排除主回路异常后,我们对控制系统进行检查与测试。
发现中频装置工作时,当中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随后稳定在600a左右,反馈电压为4.5v。
系统标准设置为1000a/10v,我们调节电流反馈系数,使输入电流为600a时,电流反馈为6 v。
再次运行中频时,冲击电流明显下降,但功率依然上不去,加热效果差。
(4) 测试中频电压与电流波形如图3所示,中频频率大约1.7khz,周期t为589μs,电流超前电压达70μs,即功率因数角大约为:70/589×360=43°。
本中频装置用晶闸管的恢复时间大约在20μs,为了保证晶闸管的可靠关断,系统设置的电流超前电压大约在40μs左右。
图3 处理前中频电压、电流波形
为此,我们调整了超前角的大小,减小超前时间到40μs,如图4所示。
再次启动系统时,中频电压开始大约为250v时,输入电流开始为600a左右,随着加热的进行,输入电流逐
步减小到350a左右。
当给定功率的增加时(即给定电压的增加),中频输出功率成比例上升;输入电流开始也增加,但随着加热的进行逐步减少;芯棒加热效果好,系统恢复正常工作。
图4 处理后的中频电压、电流波形
4 故障分析
当中频装置启动时,突加给定电压,由于电压反馈没有,电压调节器输出迅速增加。
由于控制参数漂移,使得电流反馈系数减小,同样的中频电流给定使中频装置输出的瞬间电流比较大,产生冲击电流,只有当电压环超调后,输出电流才开始减小,最终由负载决定。
由于中频装置中存在很大的电抗,系统调节响应慢。
随着给定电压的增加,冲击电流更大;对晶闸管的冲击也大,加快晶闸管的劣化,造成晶闸管疲劳击穿。
随着元器件老化,模拟控制系统参数漂移,使得逆变器控制回路中的晶闸管触发的超前角变大(42.8°),功率因数低(0.733),即使输出同样的中频电压与中频电流,但中频装置输出的有功功率不高,加热效果差。
正常情况下,在中频加热过程中,根据欧姆定律,负载参数随
温度升高而变化,如中频等效阻抗增大;但当温度变化缓慢时,中频等效阻抗变化不大。
当中频给定电压恒定时,尽管随着加热装置的运行,由于加热效果差,中频等效阻抗变化不大,电压反馈提高得慢,导致中频电流变化缓慢,即系统长时间工作在大电流状态,也易造成晶闸管的劣化。
通过调节定位器,增大电流反馈系数,使电流反馈600a/6v; 减小了电流冲击。
通过调节逆变回路晶闸管脉冲控制参数,使中频电流超前中频电压的时间为40μs,既保证了晶闸管的可靠关断,又减少了超前角(24.4°),提高了功率因数,为0.91。
由于中频装置的输出有功功率提高,芯棒加热功率增大。
根据欧姆定律,随着芯棒温度的升高,芯棒电阻增大,中频等效阻抗增加,在同样的中频电流下,中频电压反馈提高;当中频电压给定不变时,电压调节器的输出减少,使中频输入电流也逐步减小。
随着给定功率的提高,中频电压提高,中频电流开始也提高,但随着芯棒的加热,中频电流会逐步减小,减小了晶闸管的负担。
5 结束语
控制系统的稳定,对于中频感应加热装置的稳定运行十分重要。
现场技术人员平时要积极收集设备原始设计数据或交工验收技术数据,并对系统进行技术消化与必要的测试,积累经验数据,对故障的诊断与处理有很大的指导意义。