เตาไฟฟ้าความจุสูงพร้อมชุดเทคโนโลยีการทำความร้อนความเร็วสูงสำหรับ โรงหล่อเพื่อละลายเหล็กทองแดงเหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ |
คำอธิบาย |
ค่าพิกัด |
ความจุเตาหลอม |
อัตราและ สูงสุด |
ปรับแต่ง |
เปิด / ปิด |
พลังงานและความถี่ |
ปรับแต่ง |
คุณลักษณะด้านพลังงาน |
ประเภทอินเวอร์เตอร์ |
พาวเวอร์ซัพพลายของไธริสเตอร์อินเวอร์เตอร์ |
โดยให้เตาเผา |
ปรับแต่ง |
ปัจจัยกำลังไฟ |
≥0.95 |
อัตราการแปลงพลังงาน |
≥98.5 % |
การเริ่มต้นอัตราที่เสร็จสมบูรณ์ |
100 % |
โลหะหลอมละลาย |
โลหะหลอมละลาย |
ปรับแต่ง |
อุณหภูมิการไหลเท |
ปรับแต่ง |
ความหนาแน่นหลอมเหลว |
6.9 |
อัตราการละลาย |
ละลาย -- กก |
ภายใน 1 ชั่วโมง |
เสียงรบกวน |
วัดห่างจากแพลตฟอร์มเตาหลอม 1 เมตร |
≤85db( ไม่มีสัญญาณรบกวนพื้นหลัง ) |
แหล่งจ่ายไฟ |
คาปาซิเตอร์ที่กำหนดของหม้อแปลง |
ปรับแต่ง |
แหล่งจ่ายไฟขณะขับรถ |
ปรับแต่ง |
ระบบระบายความร้อน |
พารามิเตอร์การระบายความร้อนแบบเพาเวอร์ |
โฟลว์ :-T/H |
แรงดัน :0.4MPa 0.2 |
พารามิเตอร์การระบายความร้อนเตาหลอม |
โฟลว์ :-T/H |
แรงดัน :0.4MPa 0.2 |
dusor |
การไหลของอากาศ |
ø ≥ ø m³ |
หมายเหตุ : ข้อเสนอทางเทคนิคเฉพาะต้องเป็นไปตามการเจรจาจริง
การเชื่อมต่อ SCR Series แหล่งจ่ายไฟความถี่กลาง
1 เสถียรภาพ
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ SCR ใน Rongke's เป็นรุ่นที่เสถียรมากและครบกำหนดหลังจากการพัฒนาและการปฏิบัติเป็นเวลากว่าสิบปีสามารถให้โซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างเสถียรในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดความต้องการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
2.Comprehensive ฟังก์ชัน
การใช้ระบบควบคุมรุ่นที่สามที่พัฒนาด้วยตนเอง : อินเตอร์เฟซการทำงานที่ใช้งานง่าย , การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์และสถิติการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์มีฟังก์ชันการเป่าอบในเตาอบอัตโนมัติ , การเชื่อมประสานอัตโนมัติและการเปิดเตาหลอมรวม
3 สติปัญญา
รวมอยู่ใน 5G IoT แล้วระบบจะสามารถตรวจสอบและวินิจฉัยแบบออนไลน์ได้แม้ว่าวิศวกรจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ทำงานแต่เขาก็ยังสามารถวินิจฉัยระบบและให้คำแนะนำในการซ่อมแซมได้
ลำตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไร้สายความถี่กลาง
1 การป้องกันการรั่วไหลห้าหน่วย
การผสมผสานที่ลงตัวของการป้องกันการรั่วไหลประเภทการฉีดการป้องกันการรั่วไหลเชิงอนุพันธ์การตรวจสอบการรั่วไหลเชิงขั้วไฟฟ้าสำรองการป้องกันการรั่วไหลของไฟเบอร์ออปติกและการป้องกันการเชื่อมต่อกับระบบระบายความร้อน
เทคโนโลยีคอยล์ที่จดสิทธิบัตร 2
ด้วยการออกแบบตามเงื่อนไขการใช้งานจริงของลูกค้าจำนวนรอบการหมุนการเว้นระยะการหมุนความสูงของคอยล์และความลาดด้านอื่นๆที่เหมาะสมที่สุดจะถูกคำนวณผ่านซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการแปลงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
3 การออกแบบเตาหลอมแบบปิดทั้งหมด
หลีกเลี่ยงการเกิดเส้นโค้งระหว่างลูปที่เกิดจากมลภาวะของฝุ่นการป้องกันรองลงมาที่สนามแม่เหล็กของคอยล์และการแผ่ของแม่เหล็กที่เกิดจากอุปกรณ์นี้มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศมาก
บริษัทกวางตุ้ง Rongke Industrial Equipment จำกัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองเชโรกวนกวางตุ้งโดยมีเงินลงทุน 300 ล้านหยวนจากบริษัท Foshan Rongke Industrial Electric Furnace จำกัดในปี 2020 เป็นบริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการดำเนินงานรวมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนรวมถึง บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 30 คน
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเตาหลอมละลายความถี่ปานกลาง 0.1t~100t เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่ปานกลาง 0.1M~40MW ระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำระบบจ่ายไฟฟ้าและเตาหลอมอัตโนมัติระบบระบายความร้อนแบบเตาหลอมไฟฟ้าระบบเทโลหะหลอมเหลวอัตโนมัติและระบบกำจัดฝุ่น ปัจจุบันบริษัทของเราเป็นซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและนอกประเทศเพียงไม่กี่รายในโลก
โปรดติดต่อบริษัทเพื่อขอใบรับรองเพิ่มเติม
เขามีความแตกต่างระหว่างเชลล์แบบปิดกับเตาหลอมแบบเปิดอย่างไร
เตาหลอมประเภทปิดทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งสามารถทนต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถคัดกระแสแม่เหล็กขาออกลดการไหลรั่วของกระแสที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยสิ่งสำคัญเปลือกที่ปิดอยู่จะมีประโยชน์สำหรับการแยกฝุ่น / สิ่งสกปรกจากนั้นลดความเสี่ยงของเส้นโค้งไฟฟ้าหรือการรั่วไหลโดยประมาณร้อยละ 30 ของเสียงรบกวนลง
อย่างไรก็ตาม เตาหลอมแบบเปิดแม้ว่าจะสะดวกในการซ่อมแซมแต่จุดติดตั้งจุดบกพร่องก็เกิดขึ้นประการแรกความแข็งแรงที่ไม่ดีจะเกิดการบิดเบี้ยวไปหลังจากการใช้งานระยะยาวอายุการใช้งานของคอยล์และซับในก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันประการที่สองผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง / สิ่งสกปรกจะดูดซับลงบนพื้นผิวของคอยล์เหนี่ยวนำ เพิ่มความเสี่ยงของเส้นโค้งไฟฟ้า ประการที่สามจุดหมุนแม่เหล็กไฟฟ้าจะรั่วระหว่างโยคแม่เหล็กและทำให้ผู้ควบคุมเสียหายประการสุดท้ายการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์หลอมเหลวจะมีโอกาสลงจอดบนสายส่งเคเบิลและพื้นผิวคอยล์เหนี่ยวนำมากขึ้นส่งผลให้ระบบเสียหาย