1-6.電壓供應

電壓供應

一旦壓縮氣體供應,確保氣體正確地從噴嘴噴出。添加電壓直到達到用戶所需的溫度。 這個時候,需要幾秒到幾分鐘來穩定完全熱風溫度,避免過度(過衝),請考慮延時。

注意過熱而不會燒壞。

當熱風溫度在最高1000℃下使用時,熱風加熱器是安全的。
但是,它在長時間使用時加熱並延長了900℃以下的使用壽命。
如果加熱元件的溫度超過1200℃,則燒壞的可能性變高。
當用戶使用不包含加熱元件溫度傳感器的熱風加熱器,並在高溫極限(最高1000℃)附近使用時,請務必監督加熱元件溫度。
非接觸式測量方法,例如高溫計,是合適的。
請通過簡化的金屬管紅色變色進行目測監控。
空氣的最高溫度接近加熱元件的末端。
用噴嘴冷卻,噴嘴出口可以顯示低值。
熱空氣釋放到空氣中並迅速降低溫度,混合冷空氣。
至於最高溫度(最高1000℃)不一定是通過任何情況或採用何種測量方法獲得的。
因此,如果施加基於在噴嘴出口處測量的值而變為最高溫度的電壓,則加熱元件可能燒壞。
在熱風溫度傳感器內置式熱風加熱器的情況下,即使在熱風溫度下管理,也可以比較安全地使用。

如何調整電壓

來自電源的電壓可以直接連接到主線。
此時總是超過15~20 L / min(350w型的Ex)請保持氣體流動。
在許多情況下,沒有必要說能夠調節電壓更方便。
電壓調節器用於調節電壓。
電壓調節器有兩種類型,一種是繞組線型(產品名稱如Voltslider,Slidac),另一種是半導體型(如產品名稱Varitap,SCRslider)。
正常使用我們推薦繞線式。
原因是電源電壓可以提升到更強勁。
通常,繞組線類型可以從電源電壓的0到130%調節。
相反,半導體類型(由TRIAC和SCR控制)的調節範圍約為0至95%。
半導體類型的優點是輕便的,並且對大電力控制便宜,並且易於自動控制。
除非存在這些要求,否則繞組類型更安全。
半導體類型也需要注意電壓的測量。
根據電壓表的種類,未顯示精確值。
數字型“真有效值型”,模擬儀表型的“動鐵型”,可以進行精確測量。
應用需要控制非常精確的加熱需求以穩定電源電壓。
在這種情況下,請在穩壓器之前設置穩壓交流穩壓電源。
雖然它是穩定電壓的理想選擇,但成本很高。
通常使用帶有溫度傳感器的熱風加熱器,通常是使用溫度控制器和功率控制器的恆溫控制系統。
一些控制加熱器的熱控制器固態繼電器(SSR)ON-OFF。
SSR由快速響應控制,應注意熱風加熱器。

使用熱控制器時

要使用熱風加熱器內置溫度傳感器並通過熱控制器控制熱風溫度,需要注意以下事項。

1)當氣流極度減小時,雖然加熱元件的溫度高,但是測得的熱風溫度低。
如果它按值控制,則熱風加熱器將燒壞。
使用熱控制器時,請考慮幫助確保空氣流量始終是最低要求。(通過流量開關等監控)

2)由於加熱元件的響應速度非常快,因此對於通常的電爐控制的不同考慮需要熱風加熱器。

簡單的ON-OFF控制絕對沒用。
在某些情況下可以進行循環控制。

在循環控制中,循環時間應該使用0.1秒。
由於加熱器的響應很快,加熱器將以每1秒的狀態週期閃爍。
如果熱風加熱器的加熱元件具有強烈的溫度變化和閃光,則壽命顯著下降,因此變為1/100或更小。
當循環控制確實以1秒的周期進行時,控制量減少。
在這種情況下,電壓調節器被添加到熱控制器中。
如果在熱控制器的控制週期中的ON狀態變得足夠長並且OFF狀態幾乎變為零的條件下使用,則加熱元件的大多數溫度變化將丟失。
如果可能,縮短控制週期。
大多數溫度控制器都有超過一秒的控制週期,如Azbil SDC15,某些型號可能包括:0.1秒。
如果控制週期小於0.1秒,幾乎沒有問題。
即使在這種情況下,也要小心PID值。
響應速度在電爐等中大小不同(約數百倍)。
雖然熱風加熱器需要相位控制,但如果從電源側看,則不一定是理想的負載。
此外,還存在產生噪音的問題。
但是,我們建議您從現在開始選擇循環控制,因為具有短控制週期的熱控制器現在變得容易掌握。

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