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无论那种炉子,无论是SCR还是IGBT都会出现,先用一定时间的低功率运行,10-20分种,等到料热了,才会满功率运行,比如,一台800KW 的炉子,一开始,有10-20分钟低功率运行,如果一开始就满功率运行,熔化的时间和能耗是不一样的。那么中频炉功率效率能耗的关系是怎样的呢?
并联电路时,要满足冷料的全功率,进线电流放大1.6倍。说明,冷态工作时,为短时工作,功率越大,越会很快进入热料状态。还有一点,从冷料进入热料加热的时间,要很好的控制,因为热料的电效率0.7左右,冷料的电效率0.94左右,从0-760度的冷料,占的比例越多,则总的电效率越高,如果过早的进入热太加热,冷料的占的比例小,总效率会下降。还有一点要说明,因为炉料都是表面加热,内部的热都是从外面传热进去的,只要表层温度到了居里点,就进入了热态加热,显然,时间越短,向内部传热越少,冷料的比例会占的小,效率会下降。
显然,串联电路时,全桥可以满足冷料全功率,半桥时要进线电压加倍才可以。应先满足,冷态时的电容配制,因冷料时电感量较大,电容量较小,在谐振点附近,满足冷态功率。在热态时,电感量变小,频率会升高,容易在较高的谐振点,找到合适的工作点。如果反过来做,先满足热态参数,则冷态参数不容易保证,冷态Q值低,不易满足电压要求。虽然,串联电路可调整频率,找到合适工作点,但对于低Q 值工况,电压无法建立,还是要提高直流电压来解决。
再说明一下,为什么不能通过降低频率,减小线圈的感抗以增加电流来提高功率,因为在串联回因果律中,在谐振点,容抗和感抗相抵消,偏离谐振点,阻抗增加。电流减小,功率减小,因此只有提高冷态时的直流电压,得到满功率。
也就是说,当表面20mm的料加到760度时,进入热料,但加热的是表面20mm的料,内部的料在吸热,不同功率时,表面的温度和内部的温度不同,如果不考虑炉体散热,不计时间,功率越小,越节省能量,但由于炉体是通水冷却的,时间越长,散热越多,热效度变低。
1T 炉子,10分以前,用一半的功率,10分钟后用全功率,比较省能量,但和一开始就满功率相比,浪费了时间,并不合算,尽量采用一直满功率的形式。
通过对中频炉功率效率能耗的关系分析,我们可以得出原因采用全负荷的炉子,基本上5-6分钟后会从冷料加热过渡到热料加热,普通炉子在这一阶段浪费了时间。不同温度时,铁的电阻和导磁率是不同,这样就出现了,中频炉的功率随着铁质炉料的温度的变化而变化这一结论。
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