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文档简介
感应热处理基础知识月进展起来的一种先进表面加热设备,齿轮、链条、花键轴、凸轮轴、曲轴的表面淬火特殊适合,弥补了高频与中频对这些零件淬火时淬硬层分布不匀称的缺陷。
②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状电压表即槽路电压表,供调整工件状态时参考。
电压表即槽路电压表,供调整工件状态时参考。
超音频感应加热装臵的工作原理及结构、形状与高频感应加热装臵相同,仅在振荡电路上有两个不同点:一是振荡器频率低,因此在振荡回路上支配的电容器量大;二是多采纳单回路振荡电路。
双频感应加热装臵双频感应加热装臵是指具有高频和超音频两段频率的感应加热装臵。
目前国产双频感应加热设备,其超音频频率为3050,高频频率为90150,高频频率虽比一般高频设备频率200口300要低,但生产实践表明:两种频率的加热效果差不多。
在电路设计上,两个振荡回路通过专用闸刀开关转换。
中频感应加热装臵中频感应加热装臵的电流频率通常为10008000。
它适用于加热层深316、工件直径大20500的钢铁零件的表面淬火,亦可用于回火、正火、锻坯透热或熔炼金属。
在汽车、拖拉机制造业中,曲轴和凸轮轴等零件的表面淬火多采纳中频装臵加热。
中频感应加热装臵的中频电源有中频发电机机式中频电源和晶闸管中频电源两种。
。
淬火加热用感应圈②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状大多为单匝或双匝。
为了操作平安和避开零件与感应圈之间电击穿而烧杯工件,感应圈上工作电压要求为375或750的高电15100的低压,而流过感应圈的电流都要求较大,以便在感应圈内建立强的交变磁场。
但是,中频发电机的输出电压达压,为此,用中频淬火变压器降压。
中频感应加热的负载,一般是电感性负载,功率因数频率为2500的发电机,;频率为8000的发电机,。
为提高功率因数,通常在电感性负载两端并联若干电容器。
若选择合适,使其组成谐振于中频电源频率的谐振电路,功率因数=1,发电机将输出最大的有效功率。
,电容量和匝比的选择和调整是一个很重要的问题。
电容量和匝比调整得好,有利于发电机功率的利用和提高淬火质量。
一般每加热一批工件,都应调整一次,以获得适合于加热该种零件所需要的电容量和匝比。
调整过程比较麻烦,因电容量和匝比相互影响,有时需要多次反复,才能达到满足效果。
但无论多么简单,功率因数等于或接近于1是推断电容量和匝比配②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状合是否合适的基本标准和依据。
其调整步骤大致如下:1调整前,感应装臵的电气、水冷等系统应处于正常状态。
感应圈中必需放零件,不行在无负载状况下调整。
,初定匝比2初选匝比和电容量。
依生产阅历或感应器尺寸内经和高度和电容量。
一般感应器有效直径愈大,高度愈低,其阻抗愈大,为保持阻抗匹配,匝比应选小些,反之亦然。
电容量与匝比的调整方法:1观看功率因数表指示值,若值超前,表明负载为电容性,应减小电②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状容量;反之则相反。
但由于钢制零件在加热过程中电阻率上升。
导磁率下降,因而②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状负载性质渐渐向电感性方向转移。
故在实际调整中,开头加热时,一般先将回路调1。
成电容性负载,即调到谐振点的电容量后,再过量补偿1020%的电容量,超前。
随着工件温度的提高,由电容性渐渐接近于此时,功率表的读数正好等于负载电压与电流的乘积,表示电路已达到谐振状态。
2当不用电压自动调整装臵时,保持励磁电流恒定,则可以依据负载接通前后电压表的读数来调整电容量。
若接通负载后电压表读数下降,表示负载为电感性,应增加电容量;反之,若电压表读数上升,表示负载为电容性,应减小电容量;若接通负载前后电压变化小,表示电容量合适,电路接近谐振。
3当使用电压自动调整装臵时,电容量的多少还可依据接通负载前后励磁电流表读数的变化来推断。
接通负载后,励磁电流上升,表示负载为电感性,应增大电容量;反之,若励磁电流下降,表示负载为电容性,应减小电容量;若不变化,则表明处于谐振状态。
4调整匝比时可采纳电机电压法和电机电流法来推断。
在谐振状态下,假如匝比选择得合适,此时发电机电压和电流也都达到额定值,因而输出功率为最大。
假如发电机已达额定值,而电压低于额定值,而发电机电流却很小,表示匝比过大,应减小初级绕组匝数;假如电流超过额定值,而电压低于额定值,则表示匝比过小,应增加变压器初级绕组匝数。
匝比转变后,功率因数将发生变化,需再次选择电容量,使=超前。
5若不需设备输出最大功率,匝比可不必严格选择,调整微动激磁电流,使输出功率达到要求值即可,但值仍需调整。
,直接将工频转变为中频的电源,用来熔炼金属或加热工件。
晶闸管中频电源的基本原理是通过整流器先把工频沟通电整流成直流,再经滤②临界状态:临界状态是指=,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状波器滤波,最终再将直流电变换成单相中频沟通电,以供应负载。
把直流电变换成中频沟通电的装臵称为逆变器。
逆变器的负载是感应圈,它具有较大的电感。
因此,负载除消耗有功功率外,还消耗比有功功率大数倍的无功功率。
这样大的无功功率,若由电网负担,则电网容量则特别浩大,很不经济,故必需用能供应无功功率的中频电容器进行补偿。
依据中频电容器补偿的方法,逆变器有
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