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中频炉是由可控硅中频电源和无芯感应熔炼炉组成的成套设备。它广泛使用在铸造行业,主要用于合金钢、铸铁和有色金属及其合金的溶炼。这种炉在运行当中,经常出现各种故障,如可控硅中频电源的电气故障,无芯感应熔炼炉的穿炉胆故障等。 相似文献
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莫德格 《内蒙古科技与经济》2014,(1):96-97
结合设备采购和中频感应熔炼炉等设备的生产管理工作经验,介绍了中频感应炉筑炉及运行管理的独特经验,保证了本系统设备的长期平衡安全运行,解决了中频感应炉炉衬结构早期破损问题。 相似文献
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中频感应熔炼炉相比工频感应熔炼炉而言,操作更加灵活多样,安装占地面积更少,节能省电,逐渐在铸造厂中被普遍使用。本文主要介绍中频感应熔炼炉的使用和维护策略,以期给相关部门改进工作提供一些有益借鉴。 相似文献
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中频感应溶解炉加热技术具有快速、清洁、节能等特点,被广泛应用于有色金属冶炼行业.但晶闸管中频电源比较高的故障率影响了设备功能的正常发挥.本文着重阐述中频感应熔解炉的常见故障分析及技术改造 相似文献
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铸造和机械加工是属于机械制造公司的两种行业,这两个行业承担着钢件、铸件、铸件产品的铸造,主要是,这些产品均靠中频熔炼炉来做最后的完工,其中频熔炼炉分为好几级,都以承受的重量来分。再者就是,这些中频熔炼炉的电气控制系统都差不多的,只是有些部件的导通方式不同而已,比如,电容、负载、线圈大小、容量及参数。俗话说:"熟能生巧",在多年的学习中,对于中频炉的工作原理及使用条件、电器寿命、使用环境、以及对于未来要出现故障的预计和观察都熟练掌握是必要的,只有这样才能很好的分析电气方面的故障。所以说,由自己长时间的总结是可以得出相应的结论。 相似文献
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中频感应加热所使用的电源,一般都是晶闸管逆变中频电源,它是将工频电源经三相全波晶闸管桥式整流,经平波电抗器滤波后,再经单相桥式逆变电路,供给电感和电容组成的并联谐振电路进行工作的。中频感应加热与工频感应加热相比,前者集肤效应明显,加热渗透深度小。本文将探讨轴承套圈锻造中频感应加热工艺分析。 相似文献
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某厂使用YZ-100-1型可控硅中频电炉电控装置加热150kg电炉,用以铸造各种煤矿配件.开始使用时,由于YZ-100-1型可控硅中频电炉电控装置结构复杂,经常发生烧损可控硅等电子元件故障.经过多年摸索和积累,可掌握常见故障的现象及排除方法. 相似文献
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中频电源可控硅过热损坏是困扰用户的顽症,只要对每个可控硅的水冷散热器的表面温度进行有效的监测并适时进行声光报警,就可即时提醒用户查明并处理问题,避免损失。 相似文献
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由于中频电炉的功率较大,电气元件在运行过程中发热严重,中频电炉的电器元件通过自然冷却和风冷不能将热量带走,故中频炉中的可控硅、二极管、电阻、铜母线排需要通冷却水降温,满足工作需要。由于散热系统的管路主要由紫铜材料构成,因此对冷却水的电导率有严格的要求,防止电导率过高,对铜管接头造成电腐蚀。一旦管接头漏水,就会形成短路事故。因此,需要对冷却水系统进行及时、有效的维护保养,解决以上问题。 相似文献
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本文设计了一种高效可靠的配电网线路故障录波系统,满足线路故障分析的需求。深入研究了电流互感器的原理,提出了一种基于有限状态机思想的感应取电电源系统的设计方案,能够根据线路电流的大小和负载的变化适时切换感应取电电源的供电/充电方式。采集端利用Rogowski线圈监测线路中的电流信号,Zigbee无线通信技术实现三相线路之间数据传输,根据不同的启动条件,通过移动公网GPRS/SMS将故障数据通信传送到主站服务器。通过对设备的测试和实验,在主站服务平台完成了波形重现,可为故障定位和动作评价提供科学依据。 相似文献
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感应加热电源及感应加热技术用处广泛,加热效率极高,省时增速,尤其是,加工金属材料都有相对程度的污染,随着社会的快速发展,环保的呼声越来越高,感应加热电源与环保要求可谓桴鼓相应;在热加工、热装配及焊接、热处理方面,感应加热电源涵盖无极,广泛应用,既可工件整体加热,也能局部施为;不但透热于工件深层,亦可加热于其表层;直接加热金属材料之外,非金属亦可间接增温。感应加热技术在各行各业大显身手,不可或缺。本文从感应加热在加热方式方面的特性谈起,介绍了感应加热系统的节能措施,分析了高频感应加热电源,随之对感应加热电源的容量做了研究,最后以感应加热电源的发展方向作为结尾。本文旨在对感应加热电源及相关技术略作讨论,管窥蠡测率尔操觚,若益于同仁,则为笔者之深幸。 相似文献
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针对太阳能电池成本高、体积大、安装位置受限、功率不稳定及感应取电电源的电压尖峰会损毁电源内部器件的缺陷,本文设计了一种智能保护型感应取电电源装置。该装置不仅可使用电流互感器非饱和时感应得到电能,还能利用电流互感器铁芯非饱和时感应得到的尖峰电能向后端负载提供电能,降低电阻泄放电路的功耗,提高电源效率,保证电源在电流互感器磁芯进入深度磁饱和后的输出功率。 相似文献
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1强电对光缆线路的影响分析强电线路靠近金属光缆时,会在光缆内铜线、金属加强芯、金属防潮层、金属护套等金属构件上产生感应电动势和电流,当其达到一定强度时就会损坏光缆,危及人身安全。光缆受强电影响主要有三个方面:(1)短期影响。强电线路发生接地短路故障时,在光缆的金属构件上产生感应电动势,击穿绝缘介质,瞬间高温可能损伤光缆,甚至中断通信。 相似文献