• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Sähkölämmitys: Mikä se on? (Sähkölämmityksen tyypit)

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on sähkölämmitys

Mikä on sähkölämmitys

Lämmitys on tarpeen sekä teollisuudessa että kotitalouksissa. Teollisuudessa lämmitys tarvitaan metallien sulattamiseen, lasin muokkaamiseen, kuparin emaalintyöhön, eristysmateriaalien paistamiseen ja hitauteen jne. Kotitaloudessa lämmitystä tarvitaan ruoanlaittoon, veden lämmittämiseen, huoneiden lämmittämiseen talvella, vaatteiden rautailuun ja moniin muihin tarkoituksiin.

Kaikki nämä lämmityksen käyttötarkoitukset voidaan täyttää sähkön avulla. Sähkölämmitysllä on joitakin etuja.

  1. Sähkölämmitys on puhdas, joten siivousvaatimukset ovat vähäisiä.

  2. Sähkölämmityksessä ei ole savupitoisia kaasuja, joten lämpöntuotannon puhdistusjärjestelmä ei ole tarpeen.

  3. Lämpötilan säätö on hyvin helposti toteutettavissa.

  4. Sähkölämmitysjärjestelmä on taloudellisesti kannattava verrattuna muihin teollisuudessa saataviin perinteisiin lämmitysjärjestelmiin. Sekä asennuskustannukset että käyttökustannukset ovat melko alhaiset.

  5. Sähkölämmityksessä voidaan helposti suojautua poikkeuksellisilta tilanteilta lämmitysjärjestelmässä.

  6. Järjestelmän tehokkuus on korkea verrattuna muihin vastaaviin lämmitysjärjestelmiin.

  7. Sähkölämmitysjärjestelmä on äänetön.

  8. Järjestelmän käynnistys on nopeampaa kuin muiden lämmitysjärjestelmien.

Sähkölämmityksen tyypit

Verotuksen taajuuden lämmitys

Tässä menetelmässä sähköenergiaa käytetään suoraan aineen lämmittämiseen. Verotuksen taajuuden lämmitys on jaettu kahdeksi luokaksi

Vastuslämmitys

Kaarien lämmitys

Vastuslämmitys voi olla suoraa vastuslämmitystä tai epäsuoraa vastuslämmitystä.

Suora vastuslämmitys

Suorassa vastuslämmityksessä virta kulkee suoraan lämmittettävän aineen kautta. Lämmittettävä aines sähkölämmitysjärjestelmässä on nimeltään ladonta. Koska ladonta itse tarjoaa polun virran kululle ja lämpö tuotetaan ladonnan sisällä, järjestelmän tehokkuus on melko korkea. Suuren yleisyyden suora vastuslämmityksen esimerkkeinä ovat vastuskytjä ja elektrodytin ketju.

Epäsuora vastuslämmitys

Tässä menetelmässä sähkövirta kulkee vastuksessa, jossa lämpö tuotetaan ohmin hukkalta. Tämä lämpö siirretään sitten lämmittettävään aineeseen. Epäsuoran vastuslämmityksen tunnettuja esimerkkejä ovat upotettu vesikierrättin, sähköiset ruoanlaittolevyt ja metallien lämpömuotoilujärjestelmät jne.

Kaarien lämmitys

Erittäin korkeita lämpötiloja saadaan kaarista. Kaari voidaan muodostaa joko riittävän potentiaalieron välillä kahdelle elektrodille tai yhden elektron ja ladonnan välillä. Jälkimmäisessä tapauksessa ladonta käyttäytyy toisena elektronana.

Epäsuora kaarien lämmitys

Sähköuunissa, jossa kaari tuotetaan kahden elektron välillä ja kaarien tuottama lämpö siirretään ladonnan kautta, on kyse epäsuoresta kaariuunista.

Suora kaarien lämmitys

Sähköuunissa, jossa kaari tuotetaan elektron ja ladonnan välillä, on kyse suorasta kaariuunista.

Korkean taajuuden lämmitys

Tämäntyyppinen sähkölämmitys voidaan luokitella seuraavasti

  • Induktio lämmitys

  • Dielektrinen lämmitys

  • Infrapunasäteily lämmitys

Induktio lämmitys

Induktio lämmitys on kahdenlaisia

  • Suora induktio lämmitys

  • Epäsuora induktio lämmitys

Suora induktio lämmitys

Suorassa induktio lämmityksessä virta indukoidaan ladonnan sisälle muuttuvan virran vuoksi lähellä. Ladonnan oma vastus aiheuttaa lämpö tuotannon ladonnan sisällä. Induktio uuni ja pyörävirtalevy ovat kaksi tunnettua suoran induktio lämmityksen esimerkkiä.

Epäsuora induktio lämmitys

Tässä menetelmässä uunin lämmityselementit lämmittyvät virtan, jonka ne indukoidaan lähteekohdan kaudella, avulla. Tämä lämpö siirtyy sitten ladonnan kautta säteilyn ja konvektion avulla. Epäsuoria induktio uuneja käytetään pääasiassa metalleiden sulattamiseen.

Dielektrinen lämmitys

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Suorituskyvyn parannusohjeet suoritinsäätöjärjestelmilleSuoritinsäätöjärjestelmät sisältävät monia ja erilaisia laitteita, joten niiden tehokkuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kattava lähestymistapa suunnitteluvaiheessa. Suoritinlatausten siirtovoltan nostaminenSuoritinsäätöjärjestelmät ovat tehoisia vaihto-jännite-suora-jännite-muuntajia, jotka vaativat paljon energiaa. Siirtotappiot vaikuttavat suoraan suoritintehokkuuteen. Siirtovoltan asianmukainen nostaminen
James
10/22/2025
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
1. SF6-sähkölaitteet ja yleinen ongelma öljyn vuodosta SF6-tiheyden releissaSF6-sähkölaitteita käytetään nyt laajasti sähköntuotannossa ja teollisuudessa, mikä on merkittävästi edistänyt sähköalan kehitystä. Kaarien sammutus- ja eristämismediumina tällaisissa laitteissa toimii heksafluoridi (SF6) kaasu, joka ei saa vuotaa. Minkäänlainen vuoto vaarantaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan, joten on elintärkeää valvoa SF6-kaasun tiheyttä. Nykyisin tätä varten yleisesti käytettyjä ovat me
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
Maailmanlaajuinen energiakartta suuntautuu perustavanlaatuisesti muuttumaan "täysin sähköistettyyn yhteiskuntaan", joka on luonteenomainen laajalle levinneellä hiilidioksidin neutraalilla energialla ja teollisuuden, liikenteen sekä asuinrakennusten sähköistyksellä.Nykyisessä korkeissa kuparin hinnoissa, kriittisissä mineraalikonflikteissa ja ruuhkautuneissa vaihtovirtaverkoissa, keskijännitevälittömässä (MVDC) järjestelmässä voidaan ylittää monia perinteisten vaihtovirtaverkostojen rajoitteita.
Edwiin
10/21/2025
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Oma 220 kV alijärjestysasema sijaitsee kaukana kaupungin keskustasta syrjäisellä alueella, ympäröity pääasiassa teollisuusalueilla kuten Lanshan, Hebin ja Tasha Teollisuuspuistot. Nämä alueet sisältävät suuret kulutajat, kuten siikakivenkarbidi-, ferroalloy- ja kalsiumkarbidi-tehtaat, jotka muodostavat noin 83,87 % yrityksiemme kokonaissähköntarpeesta. Asema toimii jännitteillä 220 kV, 110 kV ja 35 kV.35 kV alijännitepuoli tarjoaa pääasiassa syöttölinjoja ferroalloy- ja siikakivenkarbidi-tehtaal
Felix Spark
10/21/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä