Produttore di riscaldatori ad induzione magnetica

Riscaldatore a induzione magnetica  è un'apparecchiatura di processo utilizzata per fondere, brasare, forgiare, incollare, trattare termicamente, indurire o ammorbidire metalli o altri materiali conduttivi. Per molti processi di produzione moderni, le apparecchiature di riscaldamento a induzione magnetica offrono un'attraente combinazione di velocità, coerenza e controllo riscaldamento a induzione magnetica sono stati compresi e applicati alla produzione dagli 1920. Durante la seconda guerra mondiale, la tecnologia si sviluppò rapidamente per soddisfare i requisiti urgenti in tempo di guerra per un processo rapido e affidabile per indurire le parti metalliche dei motori. Più recentemente, l'attenzione alle tecniche di produzione snella e l'enfasi sul miglioramento del controllo di qualità hanno portato a una riscoperta della tecnologia di induzione, insieme allo sviluppo di alimentatori a induzione allo stato solido controllati con precisione.

Riscaldatore a induzione magnetica si basa sulle caratteristiche uniche dell'energia a radiofrequenza (RF) del riscaldamento a induzione, quella porzione dello spettro elettromagnetico al di sotto dell'energia infrarossa e delle microonde. Poiché il calore viene trasferito al prodotto tramite onde elettromagnetiche, la parte non viene mai a diretto contatto con alcuna fiamma, l'induttore stesso non si riscalda e non c'è contaminazione del prodotto. Quando impostato correttamente, il processo diventa molto ripetibile e controllabile.

Caratteristiche principali:
   Il modulo 1.IGBT e le tecnologie di inversione soft switiching sono come nella produzione del generatore, una maggiore affidabilità può essere eseguita. 
   2. Piccolo e portatile, rispetto alla macchina controllata da SCR è necessario solo 1/10 di spazio di lavoro.
3. L'alta efficienza per risparmiare energia, alta efficienza e potenza può essere mantenuta
   4. Il generatore è adattabile in un'ampia gamma di frequenze da 1 KHZ a 1100 KHZ, l'installazione può essere eseguita molto facilmente secondo il nostro manuale.  
     5. Ciclo di lavoro al 100%, capacità di lavoro continuo alla massima potenza.  
     6. Modalità di controllo a potenza costante o tensione costante.
     7. Visualizzazione della potenza di uscita, della frequenza di uscita e della tensione di uscita.
Serie
Modello
Potenza in ingresso max
Ingresso corrente max
Frequenza dell'oscillazione
Tensione di ingresso
Ciclo di lavoro
M
.
F
.
Generatore di induzione DW-MF-15
15KW
23A
1K-20KHZ
Secondo l'applicazione
3 * 380V
380V ± 20%
100%
Generatore di induzione DW-MF-25
25KW
36A
DW-MF-35 Generatore di ingressi
35KW
51A
Generatore di induzione DW-MF-45
45KW
68A
Generatore di induzione DW-MF-70
70KW
105A
Generatore di induzione DW-MF-90
90KW
135A
Generatore di induzione DW-MF-110
110KW
170A
Generatore di induzione DW-MF-160
160KW
240A
Forno di forgiatura per riscaldamento a induzione DW-MF-45
45KW
68A
1K-20KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
Forno di forgiatura per riscaldamento a induzione DW-MF-70
70KW
105A
Forno di forgiatura per riscaldamento a induzione DW-MF-90
90KW
135A
Forno di forgiatura per riscaldamento a induzione DW-MF-110
110KW
170A
Forno per forgiatura a induzione DW-MF-160
160KW
240A
Forno di fusione a induzione DW-MF-15
15KW
23A
1K-20KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
Forno di fusione a induzione DW-MF-25
25KW
36A
Forno di fusione a induzione DW-MF-35
35KW
51A
Forno di fusione a induzione DW-MF-45
45KW
68A
Forno di fusione a induzione DW-MF-70
70KW
105A
Forno di fusione a induzione DW-MF-90
90KW
135A
Forno di fusione ad induzione DW-MF-110
110KW
170A
Forno di fusione ad induzione DW-MF-160
160KW
240A
Attrezzatura per tempra ad induzione DW-MF-110
110KW
170A
1K-8KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
DW-MF-160 Attrezzatura per tempra di induzione
160KW
240A
H
.
F
.
Serie DW-HF-04
DW-HF-4KW-A
4KVA
15A
100-250KHZ
220V monofase
80%
Serie DW-HF-15
DW-HF-15KW-A
DW-HF-15KW-B
15KVA
32A
30-100KHZ
220V monofase
80%
Serie DW-HF-25
DW-HF-25KW-A
DW-HF-25KW-B
25KVA
23A
20-80KHZ
3 * 380V
380V ± 20%
100%
Serie DW-HF-35
DW-HF-35KW-B
35KVA
51A
Serie DW-HF-45
DW-HF-45KW-B
45KVA
68A
Serie DW-HF-60
DW-HF-60KW-B
60KVA
105A
Serie DW-HF-80
DW-HF-80KW-B
80KVA
130A
Serie DW-HF-90
DW-HF-90KW-B
90KVA
160A
Serie DW-HF-120
DW-HF-120KW-B
120KVA
200A
U
.
H
.
F
.
DW-UHF-3.2KW
3.2KW
13A
1.1-2.0MHZ
Monofase220V
± 10%
100%
DW-UHF-4.5KW
4.5KW
20A
DW-UHF-045T
4.5KW
20A
DW-UHF-045L
4.5KW
20A
DW-UHF-6KW-I
6.0KW
28A
DW-UHF-6KW-II
6.0KW
28A
DW-UHF-6KW-III
6.0KW
28A
DW-UHF-10KW
10KW
15A
100-500KHZ
3 * 380V
380V ± 10%
100%
DW-UHF-20KW
20KW
30A
50-250KHZ
DW-UHF-30KW
30KW
45A
50-200KHZ
DW-UHF-40KW
40KW
60A
50-200KHZ
DW-UHF-6, 0KW
60KW
90A
50-150KHZ

Induction_heating_catalogue.pdf

Come funziona il riscaldamento ad induzione?

Riscaldamento a induzione è un metodo di riscaldamento senza contatto e senza fiamma che può trasformare in pochi secondi una sezione di una barra metallica definita con precisione in rosso. Com'è possibile?

Come funziona il riscaldamento ad induzione?

La corrente alternata che scorre attraverso una bobina di induzione genera un campo magnetico. La forza del campo varia in relazione alla forza della corrente che passa attraverso la bobina. Il campo è concentrato nell'area racchiusa dalla bobina; mentre la sua grandezza dipende dalla forza della corrente e dal numero di spire nella bobina. (Fig. 1) Le correnti parassite sono indotte in qualsiasi oggetto elettricamente conduttivo, ad esempio una barra metallica, posta all'interno della bobina di induzione. Il fenomeno della resistenza genera calore nell'area in cui scorrono le correnti parassite. Aumentando la forza del campo magnetico aumenta l'effetto di riscaldamento. Tuttavia, l'effetto di riscaldamento totale è anche influenzato dalle proprietà magnetiche dell'oggetto e dalla distanza tra esso e la bobina. (Fig. 2) Le correnti parassite creano il proprio campo magnetico che si oppone al campo originale prodotto dalla bobina. Questa opposizione impedisce al campo originale di penetrare immediatamente al centro dell'oggetto racchiuso dalla bobina. Le correnti parassite sono più attive vicino alla superficie dell'oggetto che viene riscaldato, ma si indeboliscono considerevolmente in forza verso il centro. (Fig. 3) La distanza dalla superficie dell'oggetto riscaldato alla profondità in cui la densità di corrente scende a 37% è la profondità di penetrazione. Questa profondità aumenta in correlazione con diminuzioni di frequenza. È quindi fondamentale selezionare la frequenza corretta per ottenere la profondità di penetrazione desiderata.

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