誘導加熱-それは何ですか、その原理

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インダクタの動作原理

金属の誘導加熱装置は、電磁誘導の現象に基づく単純な原理で動作します。高周波の交流電流がコイルを通過すると、コイルの周囲と内部に強力な磁場が形成されます。加工された金属加工物の内部に渦電流が発生します。

通常、電気抵抗が非常に低いため、渦電流の影響で急速に熱くなります。その結果、その温度は、金属が柔らかくなり、溶け始める程度まで上昇します。この時点で、ワークピースの端が溶接されます。

製造説明書

設計図

図1.誘導加熱器の電気回路図

図2.デバイス。

図3単純な誘導加熱器のスキーム

炉の製造には、次の材料と工具が必要です。

  • はんだごて;
  • 半田;
  • textoliteボード。
  • ミニドリル。
  • 放射性元素。
  • サーマルペースト。
  • ボードエッチング用の化学試薬。

追加の資料とその機能:

  1. 加熱に必要な交流磁場を放出するコイルを作るには、直径8mm、長さ800mmの銅管を用意する必要があります。
  2. 強力なパワートランジスタは、自家製の誘導セットアップの中で最も高価な部分です。周波数発生器回路を取り付けるには、このような要素を2つ用意する必要があります。これらの目的には、次のブランドのトランジスタが適しています。 IRFP-260; IRFP-460。回路の製造では、リストされている電界効果トランジスタと同じものが2つ使用されます。
  3. 発振回路の製造には、容量0.1mF、動作電圧1600Vのセラミックコンデンサが必要です。コイルに高出力の交流電流を発生させるためには、このようなコンデンサが7個必要です。
  4. このような誘導デバイスの動作中、電界効果トランジスタは非常に高温になり、アルミニウム合金ラジエーターが取り付けられていない場合、最大電力で数秒間動作した後、これらの要素は故障します。ヒートシンクにトランジスタを配置する場合は、サーマルペーストの薄層を使用する必要があります。そうしないと、このような冷却の効率が最小限になります。
  5. 誘導加熱器で使用されるダイオードは、超高速動作である必要があります。この回路に最適なダイオード:MUR-460; UV-4007; HER-307。
  6. 回路3で使用される抵抗器:0.25Wの電力で10kオーム-2個。440オームの電力-2ワット。ツェナーダイオード:2個動作電圧は15Vです。ツェナーダイオードの電力は少なくとも2ワットである必要があります。コイルの電力出力に接続するためのチョークは、誘導で使用されます。
  7. デバイス全体に電力を供給するためには、最大500Wの容量の電源ユニットが必要です。車のバッテリーからこのデバイスに電力を供給することはできますが、この電圧で最高の電力測定値を取得することはできません。

電子発電機とコイルを製造するプロセス自体は少し時間がかかり、次の順序で実行されます。

  1. 銅パイプで直径4cmのスパイラルを作ります。スパイラルを作るには、直径4cmの平らな面のロッドに銅管を巻く必要があります。スパイラルは7回転して接触しないようにする必要があります。 。トランジスタラジエーターに接続するために、取り付けリングがチューブの両端にはんだ付けされています。
  2. プリント基板はスキームに従って作られています。ポリプロピレンコンデンサを供給することが可能である場合、そのような要素は最小の損失を持ち、電圧変動の大きな振幅で安定した動作をするという事実により、デバイスははるかに安定して動作します。回路内のコンデンサは並列に取り付けられ、銅コイルで発振回路を形成します。
  3. 金属の加熱は、回路が電源またはバッテリーに接続された後、コイルの内部で発生します。金属を加熱するときは、ばね巻線の短絡がないことを確認する必要があります。コイルの2ターンの加熱された金属に同時に触れると、トランジスタは即座に故障します。

自分の手でそのような機器を作る方法

デバイスのコストが高いため、多くの所有者は自分の手で暖房システムを作ることにしました。一生懸命働いて、自分の手で誘導加熱器を作る方法の図を見つけることができます。このトピックに関する記事はインターネット上にたくさんあります。ここで原理を説明したいと思います 最大限に活用する方法 シンプルな家電。

最も単純なシステムの場合、ドライバー、はんだごて、ワイヤーカッターなどの小さなツールセットが必要になります。そしてそれをこのように見せるための指示:

  1. ステンレス鋼から7ミリメートルのワイヤーを取り、それを約5ミリメートルの断片に切断します。
  2. プラスチック製または金属製のパイプを用意しますが、それは問題ではありません。厚さは約5ミリでした。この厚さは、過熱から保護するために必要です。
  3. パイプをワイヤーで満たします。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

  1. ワイヤーカットが誤ってこぼれないように、パイプの端からの穴をメッシュで閉じます。
  2. 次に、銅線を取り、パイプにらせん状に約80〜90回転巻き付けます。
  3. パイプに長方形の穴を開けます。
  4. この穴に、製造されたデバイスを挿入します。
  5. 次のステップでは、店舗で購入できる高周波インバーターが必要です。

長所と短所

VIN所有者のレビューによると、このタイプのヒーターの使用には、次の重要な点を含む多くの利点があります。

  • 全体の寸法が小さいため、ユニットをあらゆる施設で使用できます。
  • 高効率;
  • VINの耐用年数は30年以上です。
  • 追加のケアは必要ありません。
  • 高レベルの防火;
  • このタイプのボイラーは静かに作動します。
  • 渦電流も振動を発生させるため、スケールは内壁に落ち着きません。
  • VINを完全に密閉することで、あらゆる種類の漏れを防ぎます。
  • ボイラー制御プロセスは完全に自動化されています。
  • ユニットの動作中、有害な燃焼生成物は排出されません。つまり、このタイプのヒーターは完全に環境に優しいものです。
  • 既存の暖房システムに接続する機能。
  • 水、不凍液、油など、さまざまな液体を熱媒体として使用できます。

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このタイプのボイラーユニットの利点をより説得力のあるものにするために、例としてVIN-15モデルヒーターの技術的特性を示します。

  • 必要な電圧-380V;
  • 消費電力は15kW/hです。
  • 発生する熱量-12640Kcal/ h;
  • ボイラーは、500〜700m3の容積の部屋を完全に加熱できます。
  • インレットパイプとアウトレットパイプの直径は25mmです。

これらがこのモデルのボイラーの非常に肯定的な特徴であることに同意するのは難しいです。

渦誘導加熱器を使用することの主なマイナス面は次のとおりです。

  • 電磁場は、熱交換器だけでなく、人間の組織を含むすべての周囲の物体も加熱します。

重要なポイント:人は誘導加熱器の近くに長時間いるべきではありません!

強磁性製品が電磁場の作用場にある場合、これは必然的に追加の磁化によるボイラーの過熱につながります。
高レベルの熱伝達は、過熱によるプロペラの爆発のリスクを生み出します。

専門家のヒント:爆発を防ぐために、オプションで圧力センサーを取り付けることができます。

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VIN渦誘導加熱器の機能と、この機器に関するレビューを示すビデオをご覧ください。

ニュアンス

  1. 金属の加熱と硬化に関する実験を行う場合、誘導コイル内の温度はかなり高く、摂氏100度に達する可能性があります。この暖房効果は、家庭用水を加熱したり、家を加熱したりするために使用できます。
  2. 上記のヒーター回路(図3)は、最大負荷で、500Wに等しいコイル内の磁気エネルギーの放射を提供することができます。そのような電力は大量の水を加熱するのに十分ではなく、高電力誘導コイルの構築には、非常に高価な無線要素を使用する必要がある回路の製造が必要になります。
  3. 液体の誘導加熱を組織化するための予算の解決策は、直列に配置された上記のいくつかのデバイスの使用です。この場合、スパイラルは同じ線上にあり、共通の金属導体を持っていない必要があります。
  4. 熱交換器には直径20mmのステンレス鋼管を使用しています。いくつかの誘導スパイラルがパイプに「張られ」ているため、熱交換器はスパイラルの中央にあり、ターンと接触しません。このようなデバイスを4つ同時に含めると、加熱電力は約2 kWになります。これは、水の循環が少ない液体のフロー加熱にはすでに十分であり、この設計を使用できる値になります。小さな家に温水を供給します。
  5. そのような発熱体がヒーターの上にある断熱性の高いタンクに接続されている場合、結果として、液体の加熱がステンレスパイプ内で実行され、加熱された水が上昇するボイラーシステムが得られます。より冷たい液体が代わりになります。
  6. 家の面積が大きい場合は、誘導スパイラルの数を10個に増やすことができます。
  7. このようなボイラーの出力は、スパイラルをオフまたはオンにすることで簡単に調整できます。同時にオンになるセクションが多いほど、このように動作する加熱装置の電力は大きくなります。
  8. このようなモジュールに電力を供給するためには、強力な電源が必要です。 DCインバーター溶接機が利用できる場合は、それから必要な電力の電圧変換器を作ることができます。
  9. システムは40Vを超えない直流で動作するため、このようなデバイスの動作は比較的安全です。主なことは、発電機の電源回路にヒューズボックスを設けることです。短絡すると、システムの電源が切れ、火災の可能性がなくなります。
  10. 、太陽エネルギーと風力エネルギーを使用して充電される誘導装置に電力を供給するためにバッテリーが取り付けられている場合。
  11. バッテリーは、直列に接続された2つのセクションにまとめる必要があります。その結果、このような接続での供給電圧は少なくとも24 Vになり、高出力でのボイラーの動作が保証されます。さらに、直列接続は回路の電流を減らし、バッテリーの寿命を延ばします。

インダクター装置

金属の誘導加熱装置はプレハブ構造になっています。これは、インダクタ自体と、高周波電流パルスを生成する発電所の2つの主要ユニットで構成されています。

インダクタは通常のインダクタであり、銅導体の数ターンで構成されています。これらの部品の製造には、異物不純物の含有量が0.1%を超えてはならない無酸素銅のみが使用されます。このデバイスの直径は異なる場合があります(モデルに応じて16〜250 mm)。ターン数は1から4まで変化します。

誘導加熱コイル用のパルス電流を生成する発電機は、非常に印象的な寸法と重量を備えています。これは、高周波パルスを生成するための任意のスキームに従って実行することができます。たとえば、現代の産業では、マルチバイブレータ、RC発電機、緩和回路などに基づく発電ユニットがよく使用されます。

装置が主に小さな部品の加熱に使用される場合、パルス周波数は少なくとも5MHzである必要があります。これらのユニットは、電子管に基づいて開発されています。この技術を使用して大きな金属ワークピースを加熱する場合は、IGBT回路またはMOSFETトランジスタに基づくインバーターに基づいて構築された、動作周波数が最大300kHzの誘導ユニットを使用することをお勧めします。

誘導ホブの選択

適切なパネルを選択するには、個人的な好みを考慮に入れる必要があります。

最初のステップは、バーナー、またはむしろそれらの数に対処することです。毎日数人で食事を作る予定がない場合は、2つのバーナーを備えたミニチュアバージョンで十分です。ホブの余分な部分にお金を払う意味は何ですか?家族が3人以上の場合は、4つのバーナーを備えた本格的な電化製品の購入がすでに必要です。最初のオプションの代わりに、バーナーのない頑丈なパネルを購入することをお勧めします。そのような表面は中程度のサイズだからです。

中型誘導

同じスタイルのインテリアデザインの場合、構造の形状と外観が重要な役割を果たします。また、セラミックメタル構造物の設置場所を事前に測定する必要があります。適切な場所がない場合は、ポータブルモデルを検討することをお勧めします。

デバイスのエネルギー効率に注意を払う必要があります。これは、クラス「A」より低くてはなりません。そうしないと、デバイスはより多くの電力を消費します。

設備のコストも温度モードの数とは異なるため、料理を調理する予定がない場合は、最小限のモードセットを備えたパネルを購入してください。それ以外の場合は、15以上のモードを含む高価なストーブを手に取って購入しない方がよいでしょう。

「独身者用」電磁調理器

価格キッチン誘導調理器

キッチンポータブル電磁調理器

「ブースター」機能が必要かどうかを判断します。すべてのモデルの電化製品で利用できるわけではなく、食器の急速な加熱を担っています。たとえば、ほんの数分で水を沸騰させることができます。

タイルの補助機能が必要かどうかを検討する価値があります。最新の電化製品には、自動シャットダウン(沸騰時)、タイマー、食品の解凍、プログラムの保存など、多数の追加機能が備わっています。あなたが本当にそれらを使うつもりであるときだけそのような利益を持つパネルを選んでください、さもなければそれはただお金の無駄です。

デバイスの長所と短所

渦誘導加熱器の「プラス」は数多くあります。これは、自己生産、信頼性の向上、高効率、比較的低いエネルギーコスト、長い耐用年数、故障の可能性の低さなどのための単純な回路です。

デバイスのパフォーマンスは重要である可能性があります。このタイプのユニットは、冶金業界でうまく使用されています。クーラントの加熱速度に関して、このタイプの装置は従来の電気ボイラーと自信を持って競合し、システム内の水温はすぐに必要なレベルに達します。

誘導ボイラーの運転中、ヒーターはわずかに振動します。この振動により、金属パイプの壁から水垢やその他の考えられる汚染物質が振り落とされるため、このようなデバイスを清掃する必要はほとんどありません。もちろん、加熱システムは、機械式フィルターでこれらの汚染物質から保護する必要があります。

誘導コイルは、高周波渦電流を使用して、その中に配置された金属(パイプまたはワイヤーの断片)を加熱します。接触は必要ありません。

水との絶え間ない接触はまた、ヒーターの燃え尽き症候群の可能性を最小限に抑えます。これは、発熱体を備えた従来のボイラーではかなり一般的な問題です。振動にもかかわらず、ボイラーは非常に静かに動作します。デバイスの設置場所で追加の断熱材は必要ありません。

誘導ボイラーは、システムの設置が正しく行われていれば、漏れがほとんどないため、優れています。これは、危険な状況の可能性を排除または大幅に低減するため、電気暖房にとって非常に価値のある品質です。

漏れがないのは、熱エネルギーをヒーターに伝達する非接触方式によるものです。上記の技術を使用したクーラントは、ほぼ蒸気状態まで加熱できます。

これは、パイプを通る冷却剤の効率的な移動を刺激するのに十分な熱対流を提供します。ほとんどの場合、暖房システムには循環ポンプを装備する必要はありませんが、それはすべて特定の暖房システムの機能とレイアウトに依存します。

循環ポンプが必要になる場合があります。デバイスのインストールは比較的簡単です。これには、電化製品や暖房パイプの設置にある程度のスキルが必要ですが。しかし、この便利で信頼性の高いデバイスにはいくつかの欠点があり、それも考慮する必要があります。

たとえば、ボイラーは冷却液だけでなく、それを取り巻く作業スペース全体も加熱します。そのようなユニットのために別の部屋を割り当て、そこからすべての異物を取り除く必要があります。人にとって、稼働中のボイラーのすぐ近くに長期滞在することも安全ではない可能性があります。

誘導加熱器は、動作するために電気を必要とします。自家製と工場製の両方の機器が家庭用AC電源に接続されています。

デバイスが動作するには電気が必要です。文明のこの恩恵への自由なアクセスがない地域では、誘導ボイラーは役に立たないでしょう。はい。停電が頻繁に発生する場合は、効率が低くなります。

デバイスの取り扱いに注意しないと、爆発する可能性があります。

クーラントが過熱すると、蒸気に変わります。その結果、システム内の圧力が劇的に上昇し、パイプは単に耐えることができず、破裂します。したがって、システムの通常の動作のために、デバイスには少なくとも圧力計が装備されている必要があり、さらに良いのは、緊急シャットダウンデバイス、サーモスタットなどです。

これらすべてが、自家製の誘導ボイラーのコストを大幅に増加させる可能性があります。デバイスは実質的にサイレントであると見なされますが、常にそうであるとは限りません。一部のモデルでは、さまざまな理由により、まだ多少のノイズが発生する場合があります。自作のデバイスの場合、そのような結果が生じる可能性が高くなります。

工場との両方の設計で 自家製誘導加熱器 摩耗部品はほとんどありません。それらは長持ちし、完璧に機能します。

渦誘導ボイラーの特徴

私たちはすでに誘導加熱器の動作原理に精通しています。それにはバリエーションがあります:わずかに異なる方法で動作する渦誘導ボイラーまたはVIN。

VINの特徴的な機能

誘導の場合と同様に、高周波電圧で動作するため、インバーターを装備する必要があります。 VINデバイスの特徴は、2次巻線がないことです。

その役割は、デバイスのすべての金属部品によって実行されます。それらは、強磁性特性を示す材料で作られている必要があります。したがって、デバイスの一次巻線に電流が供給されると、電磁界の強度が急激に増加します。

次に、それは電流を生成し、その強さは急速に増加しています。渦電流は磁化の反転を引き起こし、その結果、すべての強磁性表面が非常に速く、ほぼ瞬時に熱くなります。

Vortexデバイスは非常にコンパクトですが、金属を使用しているため、重量が大きくなっています。体のすべての巨大な要素が熱交換に参加するので、これは追加の利点を与えます。したがって、ユニットの効率は100%に近づきます。

VINボイラーを独自に製造することを決定した場合は、デバイスのこの機能を考慮に入れる必要があります。それは金属でのみ作ることができます、プラスチックは使用されるべきではありません。

主な違い スワール誘導ボイラー その本体が二次巻線として機能するという事実にあります。したがって、それは常に金属で作られています

渦誘導装置を組み立てる方法は?

すでにご存知のように、このようなボイラーは誘導ボイラーとは異なりますが、自分で作るのも同じくらい簡単です。確かに、デバイスは金属部品からのみ組み立てる必要があるため、溶接スキルが必要になります。

仕事のためにあなたが必要とするでしょう:

  • 同じ長さの金属製の厚肉パイプの2つのセグメント。あるパーツを別のパーツに配置できるように、それらの直径は異なっている必要があります。
  • 巻線(エナメル)銅線。
  • 三相インバーター、それは溶接機から可能ですが、可能な限り強力です。
  • ボイラーの断熱用ケーシング。

今、あなたは仕事に取り掛かることができます。未来のボイラー本体の製造から始めます。より大きな直径のパイプを取り、2番目の部分を中に挿入します。要素の壁の間にある程度の距離があるように、それらを互いに溶接する必要があります。

このセクションの詳細は、ステアリングホイールに似ています。ハウジングのベースとカバーには、厚さ5mm以上の鋼板を使用しています。

その結果、中空の円筒形タンクができあがります。次に、冷たい液体を供給し、熱い液体を排出するためのパイプのパイプを壁に切り込む必要があります。パイプの構成とその直径は、暖房システムのパイプによって異なります。アダプターが追加で必要になる場合があります。

その後、ワイヤーの巻き始めができます。十分な張力をかけながら、ボイラー本体に注意深く巻き付けます。

自家製渦式誘導ボイラーの概略図

実際には、巻線が発熱体として機能するため、デバイスケースを断熱ケーシングで閉じることをお勧めします。したがって、最大の熱を節約し、それに応じてデバイスの効率を高め、安全にすることが可能になります。

次に、ボイラーを暖房システムに組み込む必要があります。これを行うには、クーラントを排出し、必要な長さのパイプセクションを切断して、デバイスをその場所に溶接します。

ヒーターに電力を供給するためだけに残っており、インバーターをヒーターに接続することを忘れないでください。デバイスを使用する準備が整いました。ただし、テストする前に、ラインにクーラントを充填する必要があります。

回路を満たすためにどのクーラントを選択すればよいかわかりませんか?さまざまなクーラントの特性と、加熱回路に最適なタイプの流体を選択するための推奨事項をよく理解しておくことをお勧めします。

クーラントをシステムに注入した後でのみ、テストランを実行してください。

まず、最小電力でデバイスを実行し、溶接の品質を注意深く監視する必要があります。すべてが順調に進んでいる場合は、電力を最大限に増やします。

当社のウェブサイトには、暖房システムの冷却剤を加熱するために使用できる誘導装置の製造に関する別の指示があります。誘導加熱器を組み立てるプロセスに精通するには、このリンクをたどってください。

暖房制御

誘導はんだごての芯は銅(磁性体ではない)でできており、裏側は強磁性体(鉄とニッケルの合金)でコーティングされています。前部は刺し傷として機能し、コア自体はカートリッジと呼ばれます。

銅チップの加熱は次のように調整されます。

  • 交流電圧が印加されると、したがって電界が印加されると、コーティングにフーコー電流が発生し、材料が加熱されます。
  • 熱は銅に伝達されます。
  • コーティング温度がキュリー点に達するとすぐに、磁気特性が消え、加熱が停止します。
  • 誘導はんだごてを使用する過程で、銅の先端が部品に熱を放出して冷却し、強磁性コーティングも冷却します。
  • コーティングが冷えるとすぐに磁気特性が戻り、すぐに加熱が再開されます。
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誘導はんだごての最大加熱は、磁性合金とコアの特性に依存します。このような制御はスマートヒートと呼ばれます。

ステーションコントロールユニットに接続された温度センサーを取り付けるか、誘導はんだごてのハンドルに挿入されているカートリッジ(先端のあるコア)を変更することにより、特定のはんだ付け条件の温度を変更できます。

最初のオプションは2番目のオプションよりも安いため、今日では専門家だけが使用しているわけではありません。しかし、2番目の方法はより正確で信頼性があります。

暖房システムの誘導熱発生器

暖房回路で使用される誘導給湯器には、すべての電気ヒーターに共通する利点と、それらにのみ固有の利点の両方があります。最初のグループから始めましょう:

  1. 使いやすさの点では、電気ヒーターは点火せずに機能するため、ガス機器よりも優れています。さらに、それらははるかに安全です:所有者は燃料漏れや燃焼生成物を恐れる必要はありません。
  2. 電気機器は、炭素堆積物や煤を除去するという形で煙突やメンテナンスを必要としません。
  3. 電気ヒーターの効率は、その電力に依存しません。最小限に設定することができ、同時にユニットの効率は99%のレベルにとどまりますが、そのような条件でのガスまたは固体燃料ボイラーの効率はパスポートのものよりも大幅に低くなります。
  4. 電気熱発生器が存在する場合、暖房システムは最低温度モードで動作できます。これは、オフシーズン中に非常に重要です。ガスボイラーまたは固体燃料ボイラーを使用する場合、50度未満の「戻り」温度低下は許可されません。この場合、熱交換器で凝縮液が形成されるためです(固体燃料を使用する場合、酸が含まれます)。
  5. そして最後に、電気暖房を使用する場合、液体クーラントなしで行うことができますが、これは誘導加熱器には適用されません。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

シンプルな誘導加熱器

直接「インダクタ」の利点に移りましょう。

  1. 誘導加熱器の高温面と冷却剤の接触面積は、管状の電気ヒーターを備えたデバイスの数千倍です。したがって、環境ははるかに速くウォームアップします。
  2. 「インダクタ」のすべての要素は、タイインなしで、外側からのみ取り付けられます。したがって、リークは完全に排除されます。
  3. 加熱は非接触で行われるため、誘導式ヒーターは、あらゆる種類の不凍液(発熱体電気ボイラーには特別なものが必要)を含む、あらゆる冷却剤で機能します。同時に、水には比較的大量の硬度の塩が含まれている可能性があります。交番磁界により、熱交換器の壁にスケールが形成されるのを防ぎます。

ご存知のように、蜂蜜の樽ごとに、軟膏にハエがあります。ここでも、それなしでは実現できませんでした。電気自体が非常に高価であるだけでなく、誘導加熱器も最も高価なタイプの電気暖房装置の1つです。

誘導鋳造炉

各誘導鋳造炉には2種類のコンバーターを装備できます。原則として、サイリスタコンバーターは安価で高出力炉を装備し、トランジスターコンバーターは消費電力の点でより経済的です。

サイリスタ周波数変換器は、誘導鋳造炉に電力を供給するために使用され、通常の2段階の原理に従って動作します。

  • -整流器は、ネットワークの交流を直流に変換します。
  • -インバーターはこの直流を再び交流に変換しますが、すでに希望の周波数になっています。

サイリスタコンバータは、高電流および高電圧で動作すると同時に、連続負荷に耐えることができます。それらの効率はIGBTコンバータよりも高いです。

トランジスタ周波数変換器。トランジスタ周波数変換器は、IPPタイプの炉で、最大200kgの非鉄金属と最大100kgの鉄金属を溶解できる誘導炉に電力を供給するために使用されます。このような炉は、合金の迅速な交換が必要な実験用溶融物の実験室条件で最も頻繁に使用されます。

トランジスタコンバータの疑いの余地のない利点の中には、コンパクトさ、操作の容易さ、そして静かな操作があります。

VIN式給湯器

ユニットの心臓部はコイルであり、絶縁されたワイヤが多数巻かれ、容器の形をした円筒形の本体に垂直に配置されています。コイルの内側に金属棒が挿入されています。ハウジングは溶接カバーで上下から密閉されており、電気回路網に接続するための端子が引き出されています。冷たい冷却剤は、容器内の空間全体を満たす下部分岐パイプを通って容器に入ります。必要な温度に加熱された水は、上部パイプを通って暖房システムに入ります。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

ヒートキャリア加熱スキーム

その設計により、ネットワークに接続すると、暖房設備に追加の電圧調整装置を供給することは合理的ではないため、熱発生器は常に全容量で動作します。周期的な加熱を使用し、水温センサーで自動シャットダウン/オンを使用する方がはるかに簡単です。リモート電子ユニットのディスプレイで必要な温度を設定するだけで、クーラントがこの温度に加熱され、到達すると温水誘導エレメントがオフになります。時間が経過し、水が数度冷えた後、自動化により再び加熱がオンになり、このサイクルが継続的に繰り返されます。

熱発生器の巻線は220Vの供給電圧で単相接続を提供するため、誘導型加熱ユニットは高電力で製造されません。その理由は、回路の電流が高すぎる(50アンペアを超える)ため、断面積の大きいケーブルを敷設する必要があり、それ自体が非常に高価です。電力を増やすには、3つの給湯設備をカスケード接続し、供給電圧が380Vの三相接続を使用するだけで十分です。カスケードの各デバイスに個別のフェーズを接続します。写真は、誘導加熱の動作の同様の例を示しています。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

誘導ボイラーによる暖房

Sibtechnomashタイプのヒーターの設計上の特徴電磁誘導の同じ効果を使用して、別の会社が注目に値するわずかに異なる設計の給湯器を開発および製造しています。事実、マルチターンコイルによって生成された電界は空間的な形をしており、そこからすべての方向に広がります。 VINユニットで冷却剤がコイル内を通過する場合、図に示すように、Sibtekhnomash誘導ボイラー装置は巻線の外側にスパイラル熱交換器を備えています。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

巻線はそれ自体の周りに交流電界を生成し、渦電流が水が移動する熱交換器パイプのコイルを加熱します。コイル付きコイルは3ピースのカスケードで組み立てられ、共通のフレームに取り付けられます。それぞれが別々の相に接続されており、供給電圧は380 Vです。Sibtekhnomashの設計には、いくつかの利点があります。

  • 誘導加熱器は、個別の折りたたみ可能な設計になっています。
  • 電場の作用ゾーンでは、スパイラル回路のために加熱面の面積が増加し、水の量が多くなり、加熱速度が増加します;
  • 熱交換器の配管は、フラッシングとメンテナンスに利用できます。

誘導加熱-それは何ですか、その原理

誘導ボイラーの接続例

熱発生器の設計の違いにもかかわらず、VINタイプのヒーターのように、その効率は98%であり、この効率値はメーカー自身によって宣言されています。どちらの場合も、ユニットの耐久性はコイルの性能、つまり巻線と電気絶縁の耐用年数によって決まります。このインジケーターは、メーカーによって30年以内に設定されます。

評価
配管に関するウェブサイト

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