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Wie man trockenes Verbrennen bei der Verwendung elektrischer Rohrheizung verhindert

Wenn ein verklemmter elektrischer Heizung während des Betriebs trockenes Verbrennen erlebt, kann er die Hilfsheizung beschädigen oder zu schwerwiegenderen Folgen führen. Wie kann das verhindert werden?
Was ist Trockenverbrennung? Das Verbrennen von Trocken tritt auf, wenn der Wassertank des Auxiliärheizers leer ist oder weniger als die angegebene Wassermenge enthält. Dies bedeutet, dass Trockenverbrennung kein vorgegebener Betriebszustand ist, sondern ein Vorfall während des Systembetriebs, eine Fehlfunktion. Wenn dieser Zustand weiterhin besteht, kann sie schwerwiegendere Konsequenzen haben. Mit der schnellen Entwicklung von Kanalelektenheizungen können nun kontinuierliche Trockenverbrennung verhindern.
Durch die Verhinderung kontinuierlicher Trockenverbrennung kann das System abgeschaltet und abgeschaltet werden, bevor Folgen auftreten. Bevor dieser Zustand ersichtlich wird, kann die Stromversorgung nicht fortgesetzt werden, unabhängig vom Betrieb des Temperaturreglers oder der Frage, ob die Systemleistung getrennt ist.

Die Induktionsheizung in verklemmten elektrischen Heizungen nutzt den thermischen Effekt von induzierten Strömen (Wirbelströme), die durch ein abwechselnd elektromagnetisches Feld in einem Leiter erzeugt werden, um den Leiter selbst zu erwärmen. Abhängig von den Anforderungen an den Heizungsprozess kann die bei der Induktionsheizung verwendete Wechselstromversorgung Frequenzen von Industriefrequenz (50-60 Hz), mittlerer Frequenz (60-10.000 Hz) und Hochfrequenz (über 10.000 Hz) aufweisen. Die industrielle Frequenzleistung ist die am häufigsten verwendete Wechselstromquelle der Industrie, wobei die in den meisten Ländern 50 Hz verwendete Industriefrequenz verwendet wird. Die auf das Induktionsgerät angewendete Spannung durch die industrielle Frequenzleistung für die Induktionsheizung muss einstellbar sein. Abhängig von der Leistung der Heizgeräte und der Kapazität des Stromnetzes kann eine Hochspannungsstromversorgung (6-10 Volt) über einen Transformator verwendet werden oder die Heizgeräte können direkt an ein 380-Volt-Niederspannungsgitter angeschlossen werden.

Netzteile mittelfrequentieren, basiert seit langem auf Generatorsätzen mit mittlerer Frequenz. Diese bestehen aus einem Mittelfrequenzgenerator und einem asynchronen Antriebsmotor. Die Ausgangsleistung dieser Einheiten liegt im Allgemeinen zwischen 50 und 1.000 Kilowatt. Mit der Weiterentwicklung der Strome-Elektronik-Technologie wurden mit mittlerer Frequenzversorgung mit Thyristor-Wechselrichtern versorgt. Diese mittelfrequenten Stromversorgungen verwenden Thyristoren, um die Wechselstrom von Industriefrequenz in DC-Leistung umzuwandeln und dann die Gleichstromleistung in die Wechselstromleistung der erforderlichen Frequenz umzuwandeln. Aufgrund ihres geringen Größe, des geringfügigen Gewichts, ihres stillen Betriebs und ihres zuverlässigen Betriebs haben diese Wechselrichter allmählich die Mittelfrequenzgenerator-Sets ersetzt. Typischerweise verwendet eine Hochfrequenzstromversorgung zunächst einen Transformator, um eine 380-Volt-Spannung mit dreiphasigen 380 Volt auf eine hohe Spannung von ungefähr 20.000 Volt zu steigern. Thyristoren oder Hochspannungs-Siliziumgleichrichter werden dann verwendet, um die Industriefrequenz-Wechselstromleistung in DC-Leistung zu korrigieren. Schließlich wandelt ein elektronischer Oszillatorröhrchen die Gleichstromleistung in Hochfrequenz-Hochspannungs-Wechselstrom um. Die Ausgangsleistung von Hochfrequenzstromversorgungsgeräten reicht von Zehn Kilowatt bis Hunderten von Kilowatt.

Das induktiv erhitzte Objekt muss ein Leiter sein. Wenn Hochfrequenz-Wechselstrom durch einen Leiter führt, erzeugt er einen Haut-Tilt-Effekt, bei dem die Stromdichte an der Oberfläche höher und in der Mitte niedriger ist.

Induktionsheizung kann eine gleichmäßige Erwärmung des gesamten Objekts und der Oberfläche ermöglichen. Es kann sogar Metalle schmelzen. Bei hohen Frequenzen kann die Form der Heizspule (auch als Sensor bezeichnet) geändert werden, was eine lokalisierte Erwärmung ermöglicht.

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