Värme krävs både för industriella och hushållsändamål. I industrier används värme för smältning av metaller, formning av glas, emaljering av koppar, bakning av isolerare och svetsning etc. För hushållsändamål används värme för tillagning, uppvärmning av vatten, uppvärmning av rum under vintern, pressning av kläder och mycket mer.
Alla dessa värmeanvändningsområden kan uppfyllas med hjälp av el. Elektrisk värme har några fördelar.
Elektrisk värme är fri från smuts, vilket innebär att minimal ansträngning krävs för rengöring.
Elektrisk värme är fri från rokgaser, vilket betyder att det inte behövs utsläppssystem för värmeuppbyggnad.
Temperaturkontroll kan utföras mycket enkelt.
Ett elektriskt värmesystem är ekonomiskt jämfört med andra konventionella värmesystem som finns i industrin. Både installationskostnader och driftskostnader är ganska låga.
Automatisk skydd mot eventuella avvikelser i värmesystemet kan lätt tillhandahållas i elektrisk värme.
Systemets effektivitet är ganska hög jämfört med andra motsvarande värmesystem.
Det elektriska värmesystemet är ljudfritt.
Starten av systemet är ganska snabbare än andra värmesystem.
I denna metod används elektrisk energi direkt för att värma ett ämne. Värmning vid nätspänningens frekvens indelas igen i två kategorier
Spänningsvärmning kan vara direkt spänningsvärmning, indirekt spänningsvärmning.
Vid direkt spänningsvärmning flödar strömmen direkt genom ämnet som ska värmas. Ämnet som ska värmas i ett elektriskt värmesystem kallas laddning. Eftersom laddningen själv ger banan för strömflöde och värme produceras i laddningen, är systemets effektivitet ganska hög. Populära exempel på direkt spänningsvärmning är spänningslödning och elektrodottpannor.
I denna metod passerar elektrisk ström genom ett resistivt element där värme produceras p.g.a. ohmsk förlust. Denna värme överförs sedan till ämnet som ska värmas. Populära exempel på indirekt spänningsvärmning är doppvattenuppvärmare, elektriska kokplattor, ugnar och värmbehandlingsanläggningar för metaller etc.
Mycket höga temperaturer kan erhållas från bågen. Båge kan bildas antingen mellan två elektroder med tillräckligt potentialskillnad eller mellan en elektrod och laddningen själv. I det andra fallet beter sig laddningen som den andra elektroden.
I den elektriska ugn där bågen produceras mellan två elektroder och värmen genererad i bågen överförs till laddningen kallas indirekt bågugn.
I den elektriska ugn där bågen produceras mellan elektroden och laddningen själv kallas direkta bågugn.
Denna typ av elektrisk värme kan kategoriseras som
Induktionsvärmning
Dielektrisk värmning
Infraröd värmning
Induktionsvärmning är av två typer
Direkt induktionsvärmning
Indirekt induktionsvärmning
Vid direkt induktionsvärmning induceras ström i laddningen själv p.g.a. närliggande föränderlig ström. P.g.a. laddningens inre resistans produceras värme i laddningen själv. Induktionsugn och virvelströmsvärmare är två välkända exempel på direkt induktionsvärmning.
I denna metod uppvärmelsselementen i ugnen uppvärm