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


Calefacción Eléctrica: ¿Qué é? (Tipos de Calefacción Eléctrica)

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é o Calor Eléctrico

Que é o Calor Eléctrico

O calor é necesario tanto para fins industriais como domésticos. Nas industrias, o calor é necesario para a fusión de metais, a conformación de vidro, o esmaltado de cobre, a cocción de aislantes e a soldadura, entre outros. Para usos domésticos, o calor é necesario para a cociña, o aquecemento de auga, o aquecemento de habitacións no inverno, a planchado de roupa e moitos outros.

Todos eses propósitos de caloreamento poden cumprirse coa electricidade. O caloreamento eléctrico ten algúns vantaxes.

  1. O caloreamento eléctrico está libre de suxidade, polo que se require un esforzo mínimo para a limpeza.

  2. O caloreamento eléctrico está libre de gases de chimenea, polo que non é necesaria un sistema de escape para a xeración de calor.

  3. O control de temperatura pode facerse moi facilmente.

  4. Un sistema de caloreamento eléctrico é económico en comparación con outros sistemas de caloreamento convencionais dispoñibles na industria. Tanto os custos de instalación como os custos de funcionamento son bastante baixos.

  5. A protección automática contra calquera anormalidade no sistema de caloreamento pode proporcionarse facilmente no caloreamento eléctrico.

  6. A eficiencia do sistema é bastante alta en comparación con outros sistemas de caloreamento equivalentes.

  7. O sistema de caloreamento eléctrico está libre de ruído.

  8. O arranque do sistema é bastante máis rápido que outros sistemas de caloreamento.

Tipo de Caloreamento Eléctrico

Caloreamento de Frecuencia de Potencia

Neste método, a potencia eléctrica utilízase directamente para calentar calquera substancia. O caloreamento de frecuencia de potencia volve a dividirse en dúas categorías.

Caloreamento por Resistencia

Caloreamento por Arco

O caloreamento por resistencia pode ser de caloreamento directo por resistencia, caloreamento indirecto por resistencia.

Caloreamento Directo por Resistencia

No caloreamento directo por resistencia, a corrente flúe directamente a través da substancia a calentar. A substancia que se vai calentar nun sistema de caloreamento eléctrico chámase carga. Como aquí a carga mesma fornece o camiño para pasar a corrente e o calor prodúcese na propia carga, a eficiencia do sistema é bastante alta. Os exemplos populares de caloreamento directo por resistencia son a soldadura por resistencia e a caldeira de electrodos.

Caloreamento Indirecto por Resistencia

Neste método, a corrente eléctrica pasa a través dun elemento resistivo onde se produce calor debido á perda ohmica. Este calor transfírese entón á substancia a calentar. Os exemplos populares de caloreamento eléctrico indirecto por resistencia son o calentador de auga de inmersión, as cocinas eléctricas, os fornos de cocción e os sistemas de tratamento térmico dos metais, etc.

Caloreamento por Arco

As temperaturas moi altas poden obterse a partir do arco. O arco pódese formar ou entre dous electrodos con suficiente diferenza de potencial ou entre un electrodo e a carga mesmo. No segundo caso, a carga mesmo comportase como o outro electrodo.

Caloreamento Indirecto por Arco

No forno eléctrico onde o arco prodúcese entre dous electrodos e o calor xerado no arco transfírese á carga, coñécese como forno de arco indirecto.

Caloreamento Directo por Arco

No forno eléctrico onde o arco prodúcese entre o electrodo e a carga mesmo, chámaselle forno de arco directo.

Caloreamento de Alta Frecuencia

Este tipo de caloreamento eléctrico pode categorizarse como

  • Caloreamento por Inducción

  • Caloreamento Dieléctrico

  • Caloreamento Infravermello

Caloreamento por Inducción

O caloreamento por indución é de dous tipos

  • Caloreamento Directo por Inducción

  • Caloreamento Indirecto por Inducción

Caloreamento Directo por Inducción

No caloreamento directo por indución, a corrente indúcese na carga mesma debido á corrente cambiante nas proximidades. Debido á resistencia intrínseca da carga, há calor producido na propia carga. O forno de indución e o calentador de corriente de Foucault son dous exemplos ben coñecidos de caloreamento eléctrico directo por indución.

Caloreamento Indirecto por Inducción

Neste método, os elementos de caloreamento do forno calentánse pola corrente indutida neles pola indución mutua da bobina de fonte. Este calor transfírese entón á carga por radiación e convección. Os fornos de indución indirecta úsanse principalmente para a fusión de metais.

Caloreamento Dieléctrico

É moi difícil calentar uniformemente un material de instalación como madeira, cerámica e plástico, etc. Aquí emprega-se o caloreamento dieléctrico capacitivo de alta frecuencia. O material dieléctrico conectado entre dous electrodos comportase como un condensador, e a corrente de alta frecuencia pode pasar a través do condensador. A corrente a través do condensador causa un caloreamento uniforme no material dieléctrico. A frecuencia aplicada no caloreamento dieléctrico é moi alta, no rango de 10 a 50 kHz, pero a eficiencia deste sistema é baixa, sobre o 50%.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía