自分の手で誘導給湯器を作る方法

DIY給湯器自分で電気温水器を作る方法

誘導加熱器の修理

誘導加熱器の修理は、倉庫のスペアパーツから行われます。現時点では、すべてのタイプのヒーターを修理できます。誘導加熱器は、操作手順に厳密に従い、極端な操作モードを回避する場合、非常に信頼性が高くなります。まず、温度と適切な水冷を監視します。

すべてのタイプの誘導加熱器の操作の詳細は、多くの場合、製造元のドキュメントに完全には公開されていません。修理は、そのような機器の操作の詳細な原​​理に精通した資格のある専門家が行う必要があります。

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操作機能

自家製ヒーターアセンブリは戦いの半分に過ぎません

同様に重要なのは、結果として得られる構造の正しい操作です。当初、このような各デバイスは、冷却剤の加熱レベルを個別に制御できないため、特定の危険をもたらします。この点で、各ヒーターには特定の改良が必要です。つまり、追加の制御装置と自動装置の設置と接続です。

この点で、各ヒーターには特定の改良が必要です。つまり、追加の制御装置と自動装置の設置と接続です。

自分の手で誘導給湯器を作る方法

まず、パイプの出口には、安全弁、圧力計、空気を抜くための装置など、標準的な安全装置のセットが装備されています。誘導給湯器は、強制的な水循環がある場合にのみ正常に機能することを覚えておく必要があります。重力流回路は、要素の過熱とプラスチックパイプの破壊に非常に迅速につながります。

このような状況を回避するために、サーモスタットがヒーターに取り付けられ、緊急停止装置に接続されています。経験豊富な電気技師は、この目的のために、冷却液が設定温度に達すると回路をオフにする温度センサーとリレーを備えたサーモスタットを使用します。

自家製のデザインは、自由に通過する代わりに、ワイヤー粒子の形で水の経路に障害物があるため、効率がかなり低いという特徴があります。それらはパイプをほぼ完全に覆い、油圧抵抗を増加させます。緊急事態では、プラスチックの損傷や破裂が発生する可能性があります。その後、お湯は確実に短絡につながります。通常、これらのヒーターは、寒い季節に追加の暖房システムとして小さな部屋で使用されます。

暖房システムはどんな家の重要な部分でもあります。快適さと雰囲気を作り出すのは熱であるため、それは家の「心」と呼ぶことができます。市場は、最も効率的であると考えられているため、さまざまなタイプのガスボイラーで溢れています。ただし、ガスパイプラインはかなり遠くに配置できるため、この場合、電気機器が前面に出てきます。誘導ボイラーは非常に人気があります。このタイプの加熱の利点は、溶接インバーターからの誘導炉が問題なく手作業で作られることです。渦電流に基づいて、溶接インバーターを電流源として、金属用の誘導加熱器を設計することも可能です。

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渦誘導加熱器

経済的なメリットにより、今日、誘導加熱には幅広い用途があります。渦誘導加熱装置は、60平方メートルまでの部屋に最適です。 m、電気で加熱する必要があります。したがって、VINは、民家、生産および保管施設、ガソリンスタンド、自動車サービスセンター、およびその他の個別の施設の暖房に使用できます。

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暖房システムの「心臓部」としてVINを使用する主な利点は、次のとおりです。

  • 熱は部品内で直接発生するため、加熱はほぼ瞬時に発生します。
  • 何年にもわたって、インストールは同じ電力で動作し、そのパフォーマンスは低下しません。
  • 従来の電気発熱体と比較して、誘導渦装置は最大50%の電力を節約します。

そのため、今日、家電製品や製造機の製造に誘導加熱を使用する企業が増えています。ボイラーの加熱に加えて、そのような使用の例は、誘導電気炉である。食品業界では、超音波誘導加熱器を使用しています。産業では、インバーター誘導装置が金属の加熱に使用され、溶解還元ユニットが非鉄金属の溶解に使用され、誘導電気炉が鉄の鍛造とブランクの製造に使用されます。

自分でそれを行う方法は?

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誘導加熱器の配線図

自分で誘導加熱器を作ることにしたとしましょう。このためにパイプを用意し、それに鋼線(長さ9cm)の小片を注ぎます。

パイプはプラスチックまたは金属でできており、最も重要なのは壁が厚いことです。その後、四方から専用アダプターで閉めます。

次に、銅線を100回転まで巻き、チューブの中央部分に配置します。結果はインダクタです。インバータの出力部をこの巻線に接続します。アシスタントとして、私たちはサーモスタットに頼っています。

パイプはヒーターとして機能します。

発電機を準備し、構造全体を組み立てます。

必要な材料とツール:

  • ステンレス鋼線または線材(直径7 mm);
  • 水;
  • 溶接インバーター;
  • エナメル銅線;
  • 小さな穴のある金属メッシュ。
  • アダプター;
  • 厚肉プラスチックパイプ;

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ウォークスルー:

  1. ワイヤーを細かく分割し、長さ50mmにします。
  2. ヒーター用のシェルを用意します。厚肉パイプ(直径50mm)を使用しています。
  3. ケースの下部と上部をネットで閉じます。
  4. 誘導コイルの準備。銅線を使用して、本体に90ターン巻き付け、シェルの中央に配置します。
  5. パイプラインからパイプの一部を切り出し、誘導ボイラーを設置します。
  6. コイルをインバーターに接続し、ボイラーに水を入れます。
  7. 得られた構造を接地します。
  8. システムの動作を確認します。プラスチックパイプが溶ける可能性がありますので、水なしで使用しないでください。

溶接インバーターから

自分の手で誘導給湯器を作る方法最も簡単な予算オプションは、溶接インバーターを使用して誘導加熱器を製造することです。

  1. これを行うには、ポリマーパイプを使用します。その壁は厚くする必要があります。端から2つのバルブを取り付け、配線を接続します。
  2. パイプに金属線(直径5mm)を充填し、上部バルブを取り付けます。
  3. 次に、銅線でパイプを90回転させ、インダクターを取得します。発熱体はパイプで、発電機として溶接機を使用しています。
  4. 機器は高周波ACモードである必要があります。
  5. 溶接機の極に銅線を接続し、作業を確認します。

インダクターとして機能し、磁場が放射され、渦電流が切断されたワイヤーを加熱し、ポリマーパイプ内で沸騰水を引き起こします

動作原理

従来型と誘導型の両方のすべての電気ヒーターの動作は同じ原理に基づいています:電流が特定の導体を通過すると、後者は加熱し始めます。

単位時間あたりに放出される熱量は、特定の導体の電流強度と抵抗値によって異なります。これらのインジケーターが大きいほど、材料が熱くなります。

全体の問題は、どのように電流を流すかです。電気ケトル、オイルヒーター、またはボイラーなどのコードをコンセントに差し込むことで、導体を電気エネルギー源に直接接続できます。しかし、別の方法を適用することもできます。結局のところ、導体を交流(正確に交流!)磁場にさらすことによって、電流の流れを引き起こすことができます。 M.ファラデーによって1831年に発見されたこの現象は、電磁誘導と呼ばれていました。

また読む:  ガスボイラー用間接暖房ボイラー:操作と接続の詳細

ここに1つのトリックがあります:磁場は一定である可能性がありますが、その場合、その中の導体の位置は絶えず変更されなければなりません。この場合、導体を通過する力線の数と導体に対する方向が変化します。最も簡単な方法は、現場で導体を回転させることです。これは、最新の発電機で行われます。

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電磁誘導の原理

ただし、フィールド自体のパラメータを変更することはできます。もちろん、永久磁石を使用すると、このようなトリックは機能しませんが、電磁石を使用すると完全に機能します。忘れていた電磁石の働きは、逆の効果に基づいています。導体を流れる交流電流がその周りに磁場を生成し、そのパラメータ(極性と強度)は電流の方向とその大きさに依存します。より具体的な効果のために、ワイヤーはコイルの形で敷設することができます。

したがって、電磁石の電流のパラメータを変更することにより、極の位置が反対に変わるまで、電磁石によって誘導される磁場のすべてのパラメータを変更します。

そして、実際に可変であるこの磁場は、その中にある導電性材料に電流を誘導します。そして、もちろん、材料は同時に熱くなります。これが最新の誘導加熱器の動作原理です。

最も経済的な電気温水器をお探しですか?次に、誘導給湯器を詳しく見てみましょう。記事でデバイスの長所と短所について読んでください。

予備の熱発生器として電気ボイラーを設置することにしましたか?ここでどのモデルを選択するのが良いかについて読んでください。

誘導炉は多機能装置です。店頭で購入することもできますが、自分で作る方が面白くて安いです。このリンクを通してあなたは見つけるでしょう デバイスアセンブリ図 炉の操作の特徴について学びます。

作業原則

自分の手で誘導ボイラーを組み立てるには、それが何で構成されているかを研究し、その動作原理を理解する必要があります。

デバイスは、電磁場のエネルギーによって加熱されます。クーラントはそれ自体を吸収し、熱に変換します。

インダクターに磁場が発生します(これは巻き数の多い円筒コイルです)。それを通過すると、電気はそれ自体の周りに電圧を生成します。磁束は電場に垂直な悪循環をします。交流は渦電流を生成し、熱にエネルギーを生成します。電気は直接接触することなくヒーターに転送されます。

誘導加熱は効率的かつ経済的に使用されるため、この加熱方法の水は短時間で高温になります。クーラントはエネルギーの約97%を受け取ります。

誘導給湯器のコンポーネント

誘導ボイラーの助けを借りてあなたの家の暖房システムを組織することは、その大規模な再開発を必要としません。基本は一次巻線と二次巻線で構成されるトランスを使用します。

渦流は、電気エネルギーから一次巻線に形成され、電磁場を生成します。それはヒーターの機能を持っている二次に落ちます。

二次巻線はボイラー本体です。次のような要素が含まれます。

  • 外部巻線;
  • 芯;
  • 電気絶縁;
  • 断熱。

デバイスに冷水を供給し、暖房システムに温水を取り除くために、2本のパイプが給湯器に取り付けられています。下段は入口部、上段は給湯口部に取り付けられています。

ボイラーで発生した熱はクーラントに伝わります。ほとんどの場合、水は熱をすばやく奪うことができるため、その品質として機能します。ポンプが内蔵されているため、お湯はパイプを通って暖房システムに入ります。液体は常に循環しているため、装置が過熱することはありません。冷水を供給し、温水を排出します。

循環中、加熱液が振動し、パイプ内のスケールの堆積を防ぎます。運転中に騒音が発生しないため、どの部屋にも誘導給湯器を設置できます。

電力1600Wの単純な誘導加熱器のスキーム

提示されたスキームは、むしろ実験的なオプションとして考慮されるべきです。ただし、このオプションは非常に有効です。スキームの主な利点:

  • 比較的単純で、
  • 部品の入手可能性、
  • 組み立てのしやすさ。

誘導加熱回路(下の写真)は、「ダブルハーフブリッジ」の原理で動作し、4つの電力で補完されます 絶縁ゲートトランジスタ IGBTシリーズ(STGW30NC60W)から。トランジスタは、IR2153チップ(セルフクロックハーフブリッジドライバ)によって制御されます。

ヒーター

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簡略化された低電力誘導加熱器の概略図。その設計により、個人の家庭での使用が可能になります。

ダブルハーフブリッジはフルブリッジと同じ電力を供給できますが、クロック付きハーフブリッジゲートドライバーは実装が簡単であるため、使いやすくなっています。強力なダブルダイオードタイプSTTH200L06TV1(2x 120A)は、逆並列ダイオード回路として機能します。

はるかに小さいダイオード(30A)で十分です。ダイオードを内蔵したIGBTシリーズのトランジスタ(STGW30NC60WDなど)を使用する場合は、このオプションを完全に廃止できます。

動作共振周波数は、ポテンショメータを使用して調整されます。共振の存在は、LEDの最高輝度によって決まります。

IGBTトランジスタ

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シンプルな日曜大工の誘導加熱器の電子部品:1-強力なダブルダイオードタイプSTTH200L06TV1; 2-ダイオードタイプSTGW30NC60WDを内蔵したトランジスタ

STTHダイオード

もちろん、より複雑なドライバーを構築する可能性は常にあります。一般的に、最適な解決策は自動調整を使用することであるように思われます。これは通常、プロの誘導加熱回路で使用されますが、このようなアップグレードの場合、現在の回路は明らかに単純さの要素を失います。

周波数制御、インダクタ、電力

誘導加熱回路は、約110〜210kHzの範囲で周波数調整を提供します。ただし、制御回路には、小さなアダプターから得られる14〜15Vの補助電圧が必要です(スイッチャーは切り替え可能または従来型です)。

誘導加熱回路の出力は、整合インダクタL1と絶縁トランスを介してコイルの動作回路に接続されます。インダクターは直径23cmのコアに4ターンのワイヤーがあり、絶縁トランスは直径14cmのコアに巻かれた12ターンの2線ケーブルで構成されています。

指定されたパラメータの誘導加熱器の出力電力は約1600Wです。一方、パワーをより高い値に上げる可能性は排除されません。

コンデンサ

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自宅で手作業で作られた誘導加熱器の実験計画。低電力にもかかわらず、デバイスの効率は非常に高いです

誘導加熱器の作動コイルは直径3.3mmのワイヤーでできています。コイルに最適な素材は銅パイプで、シンプルな水冷システムが使用できます。インダクタには次のものがあります。

  • 巻線の6ターン、
  • 直径24mm、
  • 高さ23mm。

回路のこの要素では、設備がアクティブモードで動作するため、大きな加熱が特徴的な現象と見なされます。この点を考慮して、製造材料を選択する必要があります。

共振コンデンサモジュール

共振コンデンサは、小さなコンデンサのバッテリーの形で作られています(モジュールは23個の小さなコンデンサで構成されています)。総バッテリー容量は2.3マイクロファラッドです。この設計では、100 nF(〜275V、ポリプロピレンMCP、クラスX2)の容量のコンデンサを使用できます。

このタイプのコンデンサは、誘導加熱回路での使用などの目的を意図したものではありません。ただし、実際に示されているように、記載されているタイプの静電容量要素は、160kHzの共振周波数での動作には非常に満足のいくものです。 EMIフィルターの使用をお勧めします。

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EMIフィルター

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電磁放射のフィルター。干渉を最小限に抑えるために、誘導加熱器の設計にこれを使用することをお勧めします

調整可能なトランスは、ソフトスタート回路に置き換えることができます。たとえば、単純な電流制限回路を使用することをお勧めします。

  • ヒーター、
  • ハロゲンランプ、
  • 他の電化製品

約1kWの電力で、最初に電源を入れたときに誘導加熱器と直列に接続されています。

作業スキーム

ヒーターは次のコンポーネントで構成されています。

  1. 少なくとも10Aの電流で、電圧220〜240V用に設計されたインバータユニット。
  2. ノーマルオープンスイッチ付きの3線ケーブルライン(1本の線はアースされています)。
  3. 水冷システム(浄水フィルターを使用することが非常に望ましい)。
  4. 内径と長さが異なるコイルのセット(限られた作業量で、1つのコイルを省くことができます)。
  5. ヒーターブロック(中国企業のインフィニオンまたはIGBTが製造しているパワートランジスタのモジュールを使用できます)。
  6. いくつかのセミクロンコンデンサを備えたスナバ回路。

高周波発振発生器は、基本インバータと同じものとします。

そのパフォーマンス特性が前のセクションで示したものに完全に準拠していることが重要です。

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組み立て後、ユニットは接地され、ケーブルを接続することにより、加熱誘導コイルがインバータ電源に接続されます。

自家製の誘導金属ヒーターのおおよその操作能力:

  • 最高加熱温度、°С-800。
  • 最小インバーター電力は2kVAです。
  • PVを含める期間。-80以上。
  • 動作周波数、kHz(調整可能)-1.0...5.0。
  • コイルの内径、mm-50。

このようなインダクターには、特別に準備された作業場(廃水用のタンク、ポンプ、および信頼性の高い接地)が必要になることに注意してください。

高周波誘導加熱器

最も幅広い用途は、高周波誘導加熱器です。ヒーターは、30〜100 kHzの高周波と、15〜160kWの広い電力範囲が特徴です。高周波タイプは浅い加熱深さを提供しますが、これは金属の化学的性質を改善するのに十分です。

高周波誘導加熱器は操作が簡単で経済的ですが、効率は95%に達する可能性があります。すべてのタイプが長時間連続して動作し、2ブロックバージョン(高周波トランスが別のブロックに配置されている場合)では、24時間動作できます。ヒーターには28種類の保護があり、それぞれが独自の機能を担っています。例:冷却システムの水圧の制御。

  • 誘導加熱器60kWパーマ
  • 誘導加熱器65kWノボシビルスク
  • 誘導加熱器60kWクラスノヤルスク
  • 誘導加熱器60kWカルーガ
  • 誘導加熱器100kWノボシビルスク
  • 誘導加熱器120kWエカテリンブルク
  • 誘導加熱器160kWサマラ

応用:

  • 表面硬化歯車
  • シャフト硬化
  • クレーンホイール硬化
  • 曲げる前に部品を加熱する
  • カッター、カッター、ドリルビットのはんだ付け
  • ホットスタンピング中にワークピースを加熱する
  • ボルトランディング
  • 金属の溶接と表面仕上げ
  • 詳細の復元。

もっと

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。

渦誘導ボイラーの主な違いは、その本体が二次巻線として機能することです。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。

動作原理と範囲

自分の手で誘導給湯器を作る方法

発電機は電流の周波数を上げ、そのエネルギーをコイルに伝達します。インダクタは高周波電流を交流電磁界に変換します。電磁波は高周波で変化します。

加熱は、電磁場の可変渦ベクトルによって引き起こされる渦電流の加熱によって発生します。高効率のエネルギーはほとんど損失なく伝達され、クーラントなどを加熱するのに十分なエネルギーがあります。

バッテリーのエネルギーは、パイプ内にあるクーラントに伝達されます。次に、熱媒体は発熱体の冷却器です。その結果、耐用年数が長くなります。

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多くの設計が高熱処理を伴うため、業界は誘導加熱器の最も活発な消費者です。それらを使用することで、製品の強度が高まります。

高周波鍛造には、高出力の機器が搭載されています。

このようなユニットを使用する鍛造およびプレス会社は、労働生産性を高め、金型の摩耗を減らし、金属消費量を減らします。スルーヒートを使用した設置では、一度に特定の数のワークピースをカバーできます。

部品の表面硬化の場合、このような加熱を使用すると、耐摩耗性を数倍に高めることができ、大きな経済的効果を得ることができます。

デバイスの一般的に受け入れられている応用分野は、はんだ付け、溶融、変形前の加熱、HDTV硬化です。しかし、単結晶半導体材料が得られ、エピタキシャル膜が構築され、材料が発泡してエルになるゾーンがまだあります。フィールド、シェルとパイプの高周波溶接。

誘導加熱器の製造

誘導加熱は、ガスボイラーや固体燃料ボイラーほど一般的ではありません。これは、民家用のそのような暖房システムの高コストによって説明することができます。家庭で使用する場合、誘導技術に基づいて構築されたボイラーは、30,000ルーブル以上の費用がかかります。したがって、多くの住宅所有者が工場設備の購入を拒否し、それを自分で作ることは驚くべきことではありません。適切な回路、安価なコンポーネント、および技術文書を読む能力があれば、文字通り、わずか数時間で暖房ボイラー用の効果的で完全に安全な誘導加熱器を作ることができます。

トランスベース

一次巻線と二次巻線を備えた変圧器をベースに、高品質の誘導加熱素子を製造することが可能です。このような機器の動作に必要な渦電流は、一次巻線に形成され、誘導場を生成します。強力な電磁場が二次巻線に作用します。二次巻線は実際には誘導加熱器であり、冷却液を加熱するために使用される大量の熱を放出します。

変圧器をベースにした自家製の誘導加熱器の設計には、次の要素が含まれます。

  1. トランスコア。
  2. 巻き取り。
  3. 熱および電気絶縁。

コアは、直径の異なる2本の強磁性チューブの形で作られています。それらは互いに溶接され、その後、トロイダル巻線は耐久性のある銅線で作られます。それらの間の等距離の義務的な維持で少なくとも85ターンが行われます。電気がコアと閉回路の巻線を通過すると、コアと二次巻線を加熱する渦流が生成されます。続いて、結果として生じる熱は、冷却剤を加熱するために使用されます。

高周波溶接機から

高周波インバーターを使用した日曜大工のインダクター回路では、主な要素はオルタネーター、発熱体、インダクターです。発電機は、50ヘルツの周波数の標準電圧を高周波電流に変換するために必要になります。変調後、円筒形のインダクタコイルに電流が流れます。コイルの巻線は銅線でできており、ウォータージャケットの金属体が加熱されているように見えるため、必要な渦電流を生成する交流磁場を生成することができます。結果として生じる熱はクーラントに伝達されます。

高周波溶接インバーターをベースにした高品質のヒーターを作ることは難しくありません。可能な限り最高の効率を保証する、高品質で信頼性の高い断熱材に注意を払うだけで済みます。そうしないと、信頼できる断熱材がない場合、暖房システムの効率が大幅に低下し、機器の操作のために電力が大幅に消費されます。

自分の手で誘導給湯器を作る方法ヒーターで正常に機能している必要がある少なくとも3つの主要な要素があります

テクノロジーの説明と利点

誘導加熱器の動作原理は、電流が金属を通過するときに金属が熱を放出することに基づいています。通電回路に電圧を印加すると、磁界と誘導電流が発生し、大量の熱が発生します。現在、この技術は、コンパクトな寸法と優れた電力を組み合わせたさまざまな電気ヒーターの製造に使用されています。このような設備の設計は単純であるため、自分で作成することは難しくありません。

自分の手で誘導給湯器を作る方法このヒーターの利点の1つは、ほぼ100%の効率です。

誘導加熱の利点は次のとおりです。

  1. ハイパワー。
  2. さまざまな環境で作業する能力。
  3. 完全な環境への配慮。
  4. 選択的加熱の可能性。
  5. 完全なプロセス自動化。
  6. 99%のレベルでの効率。
  7. 長い耐用年数。

日常生活では、誘導加熱技術が調理器具や全自動暖房ボイラーに導入されています。このようなプラントは、メンテナンスのしやすさ、設計の信頼性、効率、および使用の多様性により、国内市場で人気があります。

誘導加熱器の装置の構成は非常に単純なので、自分の手で組み立てることは難しくありません。必要なのは、回路を読み取るための最小限の経験と、はんだごてまたは同様の機器を操作する能力だけです。室内空気を加熱するための最も単純なバージョンのヒーターと、カントリーハウス用の本格的なボイラーの両方を作成できます。

このビデオでは、簡単な誘導加熱器の作り方を学びます。

ボイラーの設置と使用に関する重要な注意事項

誘導加熱器

自家製 誘導ボイラーは組み立てが非常に簡単です、インストールおよび操作。ただし、この種のヒーターの使用を開始する前に、いくつかの重要なルールを知っておく必要があります。

  • 自家製の誘導加熱設備は、空気循環がポンプによって提供される閉鎖型暖房システムでのみ使用することを目的としています。閉鎖型暖房システム
  • 検討対象のボイラーと連動する暖房システムの配線は、プラスチックまたはプロピレンパイプで作成する必要があります。暖房用のプラスチックパイプ
  • 各種トラブルの発生を防ぐため、ヒーターは最も近い面ではなく、壁から30cm以上、天井や床から80〜90cmの距離に設置してください。

ボイラーノズルにブラストバルブを装備することを強くお勧めします。このシンプルなデバイスにより、必要に応じて、システムから余分な空気を取り除き、圧力を正常化し、最適な動作条件を確保できます。

逆止め弁

したがって、最も簡単なツールを使用して安価な材料から、効率的な暖房と給湯のための完全な設備を組み立てることができます。指示に従い、特別な推奨事項を覚えておいてください。そうすれば、すぐに自分の家で暖かさを楽しむことができるようになります。

結論

世帯がすでに誘導パネルを持っている場合、デバイスの独立した製造を引き受ける理由があります。その買収のコストは非常に高く、電極ヒーターの価格に匹敵します。これらのモデルの一部の電力は10kWに達しますが、自宅で2.5 kWを超えるインジケーターを使用した設置は、適切なレベルの能力を備えたマスターのみが行うことができます(少なくとも、周波数を組み立てることができる必要があります)コンバータ回路)。また、設置前に、発熱器からの液体が染み出るような亀裂や穴がないことを確認する必要があります。このような事故は火災の原因となる可能性があります。

シンプルなデザインの誘導加熱器は、部屋の狭い領域に対応するように設計されており、特別なトレーニングなしで簡単に作成できます。たとえば、溶接機や2つのボードを使用するなど、より強力で効率的なオプションには、電子機器の能力を備えたアセンブラーが必要です。これらの設備の構造上の特徴により、安全を確保するために追加の制御装置を取得する必要があります。

評価
配管に関するウェブサイト

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