Verwarming word vereis vir beide industriële en huishoudelike doeleindes. In die industrie word verwarming benodig vir die smelt van metaal, vorming van glas, emailleren van koper, bak van isolerders en laswerk ens. Vir huishoudelike doeleindes word verwarming benodig vir kook, waterverwarming, kamerverwarming in die winter, pers van klere en nog baie meer.
Al hierdie doeleindes van verwarming kan deur elektrisiteit vervul word. Elektriese verwarming het sommige voordele.
Elektriese verwarming is skoon, dus min moeite is nodig vir skoonmaak.
Elektriese verwarming is vry van rookgase, dus is daar geen behoefte aan 'n uitlaatsisteem vir hittegenerering nie.
Temperatuurbestuur kan baie maklik gedoen word.
'n Elektriese verwarmingsstelsel is ekonomies vergelyk met ander konvensionele verwarmingsstelsels in die industrie. Sowel die installasiekoste as die bedryfskoste is baie laag.
Automatiese beskerming teen enige abnormaliteit in die verwarmingsstelsel kan maklik in elektriese verwarming verskaf word.
Die effektiwiteit van die stelsel is baie hoog vergelyk met ander gelykstaande verwarmingsstelsels.
Die elektriese verwarmingsstelsel is vry van lawaai.
Die opstart van die stelsel is baie vinniger as ander verwarmingsstelsels.
In hierdie metode word elektriese krag direk gebruik om enige stof te verhit. Stroomfrequentieverwarming word weer in twee kategorieë onderverdeel
Weerstandverwarming kan direkte weerstandverwarming of indirekte weerstandverwarming wees.
By direkte weerstandverwarming vloei die stroom direk deur die stof wat verhit moet word. Die stof wat verhit moet word in 'n elektriese verwarmingsstelsel word 'n lading genoem. Aangesien die lading self die pad verskaf vir die stroom en die hitte in die lading self geproduseer word, is die effektiwiteit van die stelsel baie hoog. Bekende voorbeelde van direkte weerstandverwarming is weerstandslas en elektrodelketel.
In hierdie metode vloei die elektriese stroom deur 'n weerstandselement waar hitte geproduseer word as gevolg van ohmse verlies. Hierdie hitte word dan oorgedra na die stof wat verhit moet word. Bekende voorbeelde van indirekte weerstandselektriese verwarming is onderdompelwaterverwarmer, elektriese kookverwarmerovens en hittebehandelingsisteme van metaal ens.
Baie hoë temperature kan verkry word vanuit 'n bog. 'n Bog kan gevorm word tussen twee elektrodes van voldoende potensiaalverskil of tussen een elektrode en die lading self. In die tweede geval gedra die lading self soos die ander elektrode.
In die elektriese oond waar die bog tussen twee elektrodes geproduseer word en die hitte wat in die bog gegenereer word oorgedra word na die lading, word dit 'n indirekte bogoven genoem.
In die elektriese oond waar die bog tussen die elektrode en die lading self geproduseer word, word dit 'n direkte bogoven genoem.
Hierdie tipe elektriese verwarming kan geklassifiseer word as
Induktieseverwarming
Dielektrieseverwarming
Infra-roodverwarming
Induktieseverwarming is van twee tipes
Direkte Induktieseverwarming
Indirekte Induktieseverwarming
By direkte induktiese verwarming word die stroom in die lading self geïnduseer as gevolg van veranderende stroom naby. As gevolg van die inherente weerstand van die lading, word hitte in die lading self geproduseer. Induktieseofen en wervelstroomverwarmer is twee bekende voorbeelde van direkte induktiese elektriese verwarming.
In hierdie metode word die verwarmde elemente van die oond verhit deur die stroom wat in hulle geïnduseer word deur wederkeerse induksie van die bronspoel. Hierdie hitte word dan oorgedra na die lading deur straling en konveksie. Indirekte induktiese ovens word hoofsaaklik gebruik vir die smelt van metaal.
Dit is baie moeilik om 'n installasiemateriaal soos hout, keramiek en plastiek ens. uniform te verhit. Hier word hoë frekwensiedielektriese kapasitieseverwarming toegepas. Dielektriese materiaal verbonden tussen twee elektrodes gedra as 'n kondensator, en hoë frekwensiestroom kan deur die kondensator vloei. Die stroom deur die kondensator veroorsaak uniforme verwarming in die dielektriese materiaal