Elektrisoojendite lühistõrgete tuvastamise masin peaks suutma automaatselt tuvastada levinud probleemid, nagu temperatuuri tõus, küttekeha voolukatkestus ja küttekeha lühisrikked
Jäta sõnum
Elektrisoojendite lühistõrgete tuvastamise masin peaks suutma automaatselt tuvastada levinud probleemid, nagu temperatuuri tõus, küttekeha voolukatkestus ja küttekeha lühisrikked
Kütteseadmete täisautomaatset pakkimismasinat juhitakse tavaliselt temperatuuri reguleerimise instrumentide punktkontaktiga, et juhtida küttekeha sisemist sidet, vahetust ja oksüdatsiooni-redutseerimispotentsiaali. Kui küttekeha temperatuur on seatud temperatuurist madalam, põhjustab küttekeha temperatuuri reguleerimise instrumendi punktkontakti ühendus küttekeha temperatuuri tõusu. Kui elektrisoojendi temperatuur ületab seatud temperatuuri, katkeb küttekeha temperatuuri reguleerimise instrumendi punktkontakt ja küttekeha temperatuur langeb.
Temperatuuri reguleerimise instrumendi punktkontakt kütteseadmes on sisse ja välja lülitatud, et tagada kütteseadme töö teatud temperatuurivahemikus. Kui tootel ilmnevad tavalised põlemisprobleemid, ei suuda kasutaja eristada, kas kütteseade on tavaliselt temperatuuri tõusu tõttu välja lülitatud või tavaline probleem, mis on põhjustatud kütteseadme lühisest. Küttekeha termilise inertsmomendi tõttu tuleb elektrikerise sisetemperatuuri teatud aja võrra edasi lükata, enne kui see langeb. Seega, kui operaator avastab, et toode on tööprotsessi käigus kvalifitseerimata, on toodetud ja tarbitud lugematu arv tooteid, mille tulemuseks on toote kvaliteedi halvenemine. Elektrisoojendite lühistõrgete tuvastamise masinaseadmed peaksid suutma automaatselt tuvastada levinud probleemid, nagu temperatuuri tõus, küttekeha voolukatkestus ja küttekeha lühisvead.
Elektrikerise küttemeetod:
1. Vastupanu kuumutamine: see kasutab peamiselt kogu elektrivoolu Joule'i efekti, et muundada elektrienergia elektrienergiaks, et soojendada esemeid. Kuna köetav objekt ja kütteelektrooniline seade on jagatud kaheks osaks, on kuumutatava objekti tüüp üldiselt piiramatu ja tööprotsess lihtne.
2. Induktsioonpooli kuumutamine: elektrijuhi vahelduvas elektromagnetväljas indutseeritud voolust (pöörisvoolust) põhjustatud termoelektrilise efekti kasutamine juhi enda soojendamiseks. See küttefunktsioon võimaldab ühtlast kuumutamist objektil tervikuna ja pinna soojendamist, samuti suvalist osalist kütmist.
3. Elektrikaare kuumutamine: elektrikaare poolt tekitatud kõrge temperatuuri kasutamine esemete soojendamiseks. Elektrikaare kolonni temperatuur peaks ulatuma 3000-6000K-ni, mis sobib metallkomposiitmaterjalide kõrgtemperatuuriliste sulatusseadmete jaoks.
4. Elektronkiirte soojendamine: elektrooniliste komponentide kasutamine kiireks treeninguks ja treenimiseks elektrivälja toimel negatiivse elektronobjekti pinna soojendamiseks.
5. Elektriline infrapunaanduri kuumutamine: infrapunaanduri abil radioaktiivse objekti kuumutamiseks seedib objekt infrapunaandurit ja muundab kiirgusallika elektrienergiaks. Sellel on tugevad professionaalsed oskused ja see on objektide poolt kergesti seeditav. Infrapunasensoriga kütterakenduste arengutrend on kiire.
6. Keemiline kuumutamine: Kõrgsagedusliku elektrivälja kasutamine kaablikestade tooraine soojendamiseks. Sellel on kiirem kuumutuskiirus, kõrgem soojusefektiivsus ja ühtlane kuumutamine.
Elektrikerised on igapäevaelus tavaliselt kasutatavad seadmed, nagu elektrilised veekeetjad, lehtrid, elektrisoojendid jne, mis kõik kuuluvad elektrisoojendi seadmete kategooriasse. Elektrisoojendi takistustraat on valmistatud nikli (nii) ja kroomi (ge) sulamitest, mille temperatuur on üle 800 kraadi. Elektrikerise suurema võimsuse tõttu eiravad kasutajad ohutust, mis võib kergesti põhjustada tulekahjusid.
www.superbheater.com







