Die Ausgangsleistung von Hochfrequenz-Stromversorgungsgeräten liegt zwischen einigen zehn und mehreren hundert Kilowatt.
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Die Ausgangsleistung von Hochfrequenz-Stromversorgungsgeräten liegt zwischen einigen zehn und mehreren hundert Kilowatt.
Es besteht aus einem Zwischenfrequenzgenerator und einem Antriebsasynchronmotor. Die Ausgangsleistung dieses Gerätetyps liegt im Allgemeinen zwischen 50 und 1000 Kilowatt. Mit der Entwicklung der Leistungselektroniktechnologie wurde die Mittelfrequenzstromversorgung von Thyristorfrequenzumrichtern verwendet. Diese Zwischenfrequenzstromversorgung verwendet Thyristoren, um zunächst Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln und dann Gleichstrom in Wechselstrom der gewünschten Frequenz umzuwandeln. Aufgrund seiner geringen Größe, seines geringen Gewichts, seiner Geräuschlosigkeit und seines zuverlässigen Betriebs hat diese Art von Frequenzumwandlungsgeräten nach und nach Zwischenfrequenzgeneratorsätze ersetzt.
Bei Hochfrequenzstromversorgungen wird normalerweise zunächst ein Transformator verwendet, um die Dreiphasenspannung von 380 Volt auf eine Hochspannung von etwa 20.000 Volt zu erhöhen. Anschließend wird der Wechselstrom mithilfe von Thyristoren oder Hochspannungs-Siliziumgleichrichterelementen in Gleichstrom umgewandelt. Anschließend wird der Gleichstrom mithilfe elektronischer Oszillatoren in hochfrequenten, hochgespannten Wechselstrom umgewandelt. Die Ausgangsleistung von Hochfrequenzstromversorgungsgeräten reicht von einigen zehn Kilowatt bis zu einigen hundert Kilowatt.
Das durch Induktion erhitzte Objekt muss ein Leiter sein. Wenn hochfrequenter Wechselstrom durch einen Leiter fließt, erzeugt der Leiter einen Skin-Effekt, d. h. die Oberflächenstromdichte des Leiters ist hoch und die Mittenstromdichte des Leiters ist niedrig.
Durch Induktionserwärmung kann das gesamte Objekt gleichmäßig erwärmt und die Oberflächenschicht erhitzt werden; Metall, das geschmolzen werden kann; Im Hochfrequenzbereich kann durch Ändern der Form der Heizspule (auch als Induktor bekannt) auch eine beliebige lokale Erwärmung ermöglicht werden.
Aufgrund ihrer starken Durchdringungsfähigkeit wird Infrarotstrahlung leicht von Objekten absorbiert und wandelt sich nach der Absorption durch Objekte sofort in Wärmeenergie um. Die Anwendung der Infrarotheizung hat sich aufgrund ihres geringen Energieverlusts vor und nach der Erwärmung, der einfachen Temperaturregelung und der hohen Heizqualität schnell entwickelt.
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