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


Elektrisk varme: Hva er det? (Typer elektrisk varme)

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er elektrisk varming

Hva er elektrisk varming

Varming er nødvendig både for industrielle og hjemlige formål. I industrien kreves varme for smelting av metaller, forming av glass, emaling av kobber, bakt av isolatorer og svarting osv. For hjemlige formål er varme nødvendig for matlaging, vannvarming, romvarming i vinter, presse av klær og mye mer.

Alle disse formålene med varming kan dekkes av elektrisitet. Elektrisk varming har noen fordeler.

  1. Elektrisk varming er fri for skitt, derfor kreves det minst mulig rensing.

  2. Elektrisk varming er fri for rogggasser, derfor trengs det ikke et uttakssystem for varmegenerering.

  3. Temperaturkontroll kan enkelt utføres.

  4. Et elektrisk varmesystem er økonomisk sammenlignet med andre konvensjonelle varmesystemer som er tilgjengelige i bransjen. Både installasjonskostnader og driftskostnader er ganske lave.

  5. Automatisk beskyttelse mot eventuelle avvik i varmesystemet kan lett settes opp i elektrisk varming.

  6. Effektiviteten i systemet er ganske høy sammenlignet med andre tilsvarende varmesystemer.

  7. Det elektriske varmesystemet er støyfritt.

  8. Starten av systemet er mye raskere enn andre varmesystemer.

Typer av elektrisk varming

Nettfrekvensvarming

I denne metoden benyttes elektrisk strøm direkte til å varme et stoff. Nettfrekvensvarmingen er igjen inndelt i to kategorier

Motstandsvarming

Buevarming

Motstandsvarming kan være direkte motstandsvarming, indirekte motstandsvarming.

Direkte motstandsvarming

I direkte motstandsvarming flyter strømmen direkte gjennom stoffet som skal varmes. Stoffet som skal varmes i et elektrisk varmesystem kalles ladning. Siden ladningen selv gir veien for strømmen og varmen produseres i ladningen, er effektiviteten i systemet ganske høy. De populære eksemplene på direkte motstandsvarming er motstandsvekking og elektrodeovn.

Indirekte motstandsvarming

I denne metoden passerer elektrisk strøm gjennom en motstandselement der varme produseres på grunn av ohmsk tap. Denne varmen overføres så til stoffet som skal varmes. De populære eksemplene på indirekte motstandselektrisk varming er dykkelement for vannvarming, elektriske kjøkkenovner og varmetbehandlingsystemer for metaller osv.

Buevarming

Meget høye temperaturer kan oppnås ved hjelp av bue. Bue kan dannes enten mellom to elektroder med tilstrekkelig potensialforskjell eller mellom en elektrod og ladningen selv. I det andre tilfellet oppfører ladningen seg som den andre elektroden.

Indirekte buevarming

I elektrisk ovn hvor bua dannes mellom to elektroder og varmen generert i bue overføres til ladningen, kalles dette for indirekte bueovn.

Direkte buevarming

I elektrisk ovn hvor bua dannes mellom elektroden og ladningen selv, kalles dette for direkte bueovn.

Høyfrekvensvarming

Denne typen elektrisk varming kan kategoriseres som

  • Induksjonvarming

  • Dielektrovarming

  • Infrarødvarming

Induksjonvarming

Induksjonvarming er av to typer

  • Direkte induksjonvarming

  • Indirekte induksjonvarming

Direkte induksjonvarming

I direkte induksjonvarming induceres strøm i ladningen selv på grunn av endrende strøm nær. På grunn av den innebygde motstanden i ladningen, produseres det varme i ladningen selv. Induksjonsovn og eddystrømsovn er to velkjente eksempler på direkte induksjonselektrisk varming.

Indirekte induksjonvarming

I denne metoden blir ovnens varmeelementer opptatt av strøm inducet i dem av gensidig induksjon av kildebobin. Denne varmen overføres deretter til ladningen ved stråling og konveksjon. Indirekte induksjonsovn brukes hovedsakelig for smelting av metaller.

Dielektrovarming

Dette er veldig vanskelig å varme opp en installasjonsmaterial som tre, keramikk og plast osv. uniformt. Her benyttes høyfrekvens dielektrokapasitiv varming. Dielektrisk materiale koblet mellom to elektroder oppfører seg som en kondensator, og høyfrekvensstrøm kan passere gjennom kondensatoren. Strømmen gjennom kondensatoren fører til uniform varming i dielektisk materiale. Frekvensen som anvendes i dielektrovarming er veldig høy i området 10 til 50 kHz, men effektiviteten i dette systemet er lav, omtrent 50%.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning