中频透热炉设备用途:
锻前加热:应用于齿轮、齿圈、半轴连杆、轴承、卸扣、索具等产品锻前加热工艺;
在线加热:管道防腐喷涂、棒料蓝脆下料、钢(丝)管在线调质等工艺;
局部加热:U型栓折弯、滚筒热装配、钢管弯管等生产加热工序。
中频透热炉性能特点:
工件加热速度快、氧化脱碳少,,锻件质量好;
工件加热长度、速度、温度等可控制;
感应器炉体一体化设计,不同的感应器设计有快换接头,更换简单方便;
节能优化设计,能耗低、,比烧煤生产成本低;
符合环保要标,污染小,同时还减少了工人的劳动强度。
中频电炉的烘炉焙烧全过程
中频电炉炉衬烘炉与烧结焙烧过程,主要是将石英→石英→磷石英→方石英转变过程。随升温速度变化,阶段500℃以下时,主要是排除水分,包括硼酸变为硼酐放出结晶水,石英处于松散状,水蒸汽易透出,但炉衬四周妨碍蒸汽外逸。因此,前期速度可快点。因为400℃左右为保温排气阶段,应保持1h。进入500~650℃期间,硼酸开始变化,低温石英开始转变,周界出现液相。为防止硼酸蒸发转移,应加快升温速度。850~1250℃,石英开始向鳞石英转变,进入初步烧结,应减慢升温速度。1250℃石英激烈转变为鳞石英,超过1470℃逐渐转变为方石英,膨胀开裂倾向很大,应慢速升温。在1500℃~1550℃,保温2~3h。烘炉期间,应注意以下事项。①烘炉结束后,SiO2多晶转变十分缓慢,靠铁水为烧结层,中间为过渡层,近感应器为松散层。即使烘炉烧结完成,那也是表层很薄一层。使用前,应严格控制温度变化,防止温度大起大落,产生裂纹,影响坩埚寿命。靠这种结构能防止透烧开裂,保持炉衬整体性和可靠性。②炉料要低碳少锈,低温缓慢升温,高温满炉烧结。出一炉铁水时,先倒出容量的1/3后重新加满,再倒出容量的1/2重新加满,第3次全部倒完。2、生产灵活性中频感应炉在生产安排上有较大的弹性,熔化操作有较大的灵活性。停炉后用石棉布把炉口封好,减少供水量,延缓冷却速度避免产生裂纹。③新筑好的炉衬必须连续使用7-8炉以上,以便烧结层的形成。此阶段,由于炉衬中仍有水汽,烧结层没有完全形成。为防止对感应圈绝缘的影响,炉衬强度较差,所以送电不超过额定功率85%,以减少金属液在磁场搅拌时冲刷坩埚。
透热炉循环冷却系统:
1、冬季停产期间设有冷却水排空装置(压缩空气吹扫接口)。
2、中频柜、电容器出水水温不超过50℃;感应器出水水温不超过55℃;
3、电容器并联供水,并单独设置进出水管。
4、冷却循环水路连接可靠,标志明显,能承受0.5MPa压力无渗漏,换元件及部件时可关闭相应阀门以隔断水路。
5、正常生产停电时上位水箱可自动投入运行,并能维持感应器内水冷循环0.5小时以上。上位水箱为两套, 水箱容积3~4立方米。
6、感应器循环水与变频器、电容器循环水分路控制。变频器、电容器部分循环水为内循环(水-水热交换器),感应器、辊轮等循环水为外部循环冷却塔直接供水。
7、感应器的每一支水路有与PLC接口相连的电子温控系统。
IGBT中频透热炉的相序检查新方法
检查IGBT中频透热炉(晶闸管、铜母线、各个电抗器.互感器、中频电容器组、换炉开关、感应加***圈、水冷电缆等联接)准确无误后,再进行相序检查。IGBT中频透热炉工频三相进线必须按装置说明书规定的相序连接,若相序接反,则会造成整流触发脉冲时序混乱,设备不可能正常运行。2、定期检查水管接头扎结是否牢固,使用自来水井水作为装置的冷却水源时,易积存水垢,影响冷却效果在塑料水管老化产生裂纹时,应及时更换装置在夏天运行时采用自来水井水冷却往往容易发生凝露现象应该考虑使用循环水系统,凝露严重时应该停止运行。在车间更换电力变压器或IGBT中频透热炉装置移换另外供电场所后,必须重新校验相序。
检验相序可借助于相序计或电子示波器进行。使用示波器时,应在示波器与示波器的供电电源之间接入变比为1:l的隔离用变压器。不具备此条件时,临时办法是把示波器电源线插头中的接“地”线除去。此时注意,示波器外壳在使用过程中是带电的,因此必须与大地绝缘;同时,***不能触及示波器外壳。使用时,示波器的触发选择置于“电源触发”。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。使用双踪示波器时应注意两个y轴输入探头的地线必须同电位,或仅使用一个探头的地线,另一个探头的地线不用。同时,应妥善处理好不用的地线,以避免与其它电路或大地接触。测量强电相序时,示波器探头地线接中频电源柜柜壳,其测试头接工频电网的任一相,即可电压波形。查验出电网的A相与中频电源装置的A相相连,B、C相同样处理即可。若电网相序与中频电源的标志相序不相符,可在工频进线处三相中任意两相对调联接即可。
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