zdroje elektrického tepla ing. jaroslav bernkopf

26
Elektrické teplo - zdroje Teplo 1 Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Upload: tallys

Post on 22-Feb-2016

78 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf. Zdroje tepla. Zdroje elektrického tepla rezistor infrazářič elektrický oblouk elektrická jiskra dielektrické ztráty hysterezní ztráty vířivé proudy Peltierův jev. Indukční ohřev. Indukční ohřev se používá - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 1

Zdroje elektrického tepla

Ing. Jaroslav Bernkopf

Page 2: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 2

Zdroje tepla

Zdroje elektrického tepla• rezistor• infrazářič• elektrický oblouk• elektrická jiskra• dielektrické ztráty• hysterezní ztráty• vířivé proudy• Peltierův jev

Page 3: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 3

Indukční ohřev

Indukční ohřev se používá • u indukčních plotýnek v kuchyních• v indukčních pecích pro tavení kovů• pro povrchový ohřev oceli při povrchovém kalení

Page 4: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 4

Odporový ohřev

Odporový ohřev se používá • ve vařičích v kuchyních• v kuchyňských troubách• v rychlovarných konvicích• v ohřívačích vody - bojlerech• v pecích pro tavení skla• v pecích pro vypalování keramiky• v žárovkách

Page 5: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 5

Odporový ohřev

Odporová kelímková pec pro tavení barevných kovů

Page 6: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 6

Indukční ohřev

Indukční plotýnkaCívka pod hrncem je napájená vysokofrekvenčním proudem.Střídavé magnetické pole cívky indukuje ve dně hrnce vířivé proudy, které dno ohřívají.

Ohřev je účinný, protože se zbytečně neohřívá plotna.Teplo vzniká jen tam, kde je hrnec. Proto je možno použít i malý hrnec na velké plotně.

Page 7: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 7

Indukční ohřev

Dno hrnce musí být feromagnetické. Proč nemůže být hliníkové, měděné, ani nerezové?

Hliník a měď jsou příliš dobré vodiče. Vyvolanými vířivými proudy se proto moc neohřejí. Nerez má větší odpor, přesto nefunguje.

Proč?

Page 8: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 8

Indukční ohřev

Vysokofrekvenční proud teče jen po povrchu vodiče. Říká se tomu skin-effect.Čím větší kmitočet, tím tenčí vrstva vede proud. Tím větší odpor kladený proudu. Tím větší zahřívání.

Čím větší permeabilita (tj. magnetičnost), tím tenčí vrstva.

Feromagnetický materiál (železo) má velkou permeabilitu.Proto má velký odpor pro vysokofrekvenční proud.Proto se vysokofrekvenčním proudem hodně zahřívá.

Proto se hodí pro indukční vaření.

Hysterezní ztráty ohřívají také, ale nevýznamně.

Page 9: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 9

Indukční ohřev

Page 10: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 10

Indukční ohřev

Material effect on skin depthIn a good conductor, skin depth varies as the inverse square root of the conductivity. This means that better conductors have a reduced skin depth. The overall resistance of the better conductor remains lower even with the reduced skin depth. However the better conductor will show a higher ratio between its AC and DC resistance, when compared with a conductor of higher resistivity. For example, at 60 Hz, a 2000 MCM (1000 square millimetre) copper conductor has 23% more resistance than it does at DC. The same size conductor in aluminum has only 10% more resistance with 60 Hz AC than it does with DC.[4]

Skin depth also varies as the inverse square root of the permeability of the conductor. In the case of iron, its conductivity is about 1/7 that of copper. However being ferromagnetic its permeability is about 10,000 times greater. This reduces the skin depth for iron to about 1/38 that of copper, about 220 micrometres at 60 Hz. Iron wire is thus useless for A.C. power lines. The skin effect also reduces the effective thickness of laminations in power transformers, increasing their losses.Iron rods work well for direct-current (DC) welding but it is impossible to use them at frequencies much higher than 60 Hz. At a few kilohertz, the welding rod will glow red hot as current flows through the greatly increased A.C. resistance resulting from the skin effect, with relatively little power remaining for the arc itself. Only non-magnetic rods can be used for high-frequency welding.

http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect

Page 11: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 11

Indukční ohřev

V elektromagnetické indukci platí, že každá vyvolaná změna působí proti tomu, co ji vyvolalo.Proud, vyvolaný ve vodiči změnou vnějšího magnetického pole, vytváří kolem sebe svoje magnetické pole, které působí proti tomu vnějšímu.Obě magnetická pole se od tak sebe odstrkují.Vířivé proudy v materiálu takto bojují všechny proti všem, vzájemně se odstrkují, až se vzájemně vystrkají až na povrch vodiče.Čím jsou změny rychlejší, tím jsou účinky elektromagnetické indukce silnější.Proto u stejnosměrného proudu žádný skin-effect nenastává a proud teče celým průřezem vodiče.

Page 12: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 12

Indukční ohřev

Experiments in Induction Cookinghttp://www.youtube.com/watch?v=T3AI1eQ50iE

Page 13: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 13

Indukční ohřev

Indukční pec nízkofrekvenčníPec je transformátor, do jehož primárního vinutí (2) se přivádí střídavý proud o kmitočtu 50Hz.Střídavé magnetické pole se šíří železným jádrem (3).Tavený kov (1) tvoří jeden sekundární závit, spojený nakrátko. V tomto závitu se indukuje velký proud, kterým se tavený kov ohřívá.

Page 14: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 14

Indukční ohřev

Indukční pec vysokofrekvenčníVysokofrekvenční generátor (1) napájí vinutí cívky (2) střídavým proudem.Magnetické pole cívky indukuje do taveného kovu (4) vířivé proudy, kterými se kov ohřívá.

Tato pec nemá magnetický obvod (železné jádro).

Page 15: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 15

Indukční ohřev

Povrchové kaleníDo cívky chlazené vodou se pouští vysokofrekvenční proud.Ten vyvolává v ocelovém výrobku vířivé proudy. Těmito proudy se výrobek zahřívá.

Vysokofrekvenční proudy tečou jen na povrchu, hlavně u feromagnetických materiálů.

Proto se materiál ohřívá jen na povrchu.Proto se zakalí jen na povrchu. Vnitřek materiálu zůstává houževnatý, není křehký.

Page 16: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 16

Infračervený ohřev

Infračervené záření proniká do hloubky materiálů a ohřívá je zevnitř. Vzduchem prochází a neohřívá ho.

Pocit tepla u člověka záleží na teplotě okolního vzduchu, ale více na teplotě předmětů, které člověka obklopují.

Protože infračervené zdroje ohřívají přímo člověka a předměty kolem něho, jsou účinnější a pro člověka příjemnější než klasické zdroje, které se snaží ohřívat vzduch.

Page 17: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 17

Infračervený ohřev

Klasický systém vytápění ohřívá vzduch, způsobuje jeho proudění, vytváří nepříjemný průvan, víří prach.

Page 18: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 18

Infračervený ohřev

Infračervený systém vytápění neohřívá vzduch, ale přímo člověka a předměty kolem něho. Nezpůsobuje proudění vzduchu, nevytváří průvan, nevíří prach.

Page 20: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 20

Obloukový ohřev

Elektrický oblouk je elektrický proud tekoucí ionizovaným plynem za vysoké teploty.

Využívá se• v lampách• v pecích• ke svařování

Je nežádoucí• mezi kontakty spínačů

Page 21: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 21

Obloukový ohřev

Oblouková pec s obloukem vstupujícím do taveniny

elektrický oblouk

uhlíkové elektrody

tavenina

Elektrický oblouk „hoří“ mezi elektrodami a taveninou.

Page 22: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 22

Obloukový ohřev

Oblouková pec s nepřímým ohřevem taveniny

elektrický oblouk

uhlíkové elektrody

tavenina

Elektrický oblouk „hoří“ mezi elektrodami nad taveninou.

Page 23: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 23

Obloukový ohřev

Oblouková pec se zakrytým obloukem

elektrický oblouk

uhlíková elektroda

tavenina

Elektrický oblouk „hoří“ mezi elektrodou a taveninou přímo v tavenině.

Page 24: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 24

Obloukový ohřev

Small Arc Furnace http://www.youtube.com/watch?v=wkDlthkCXYk

Page 25: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 25

Obloukový ohřev

Looking into an electric arc furnace with the power on http://www.youtube.com/watch?v=3gg9_zTlg4M

Page 26: Zdroje elektrického tepla Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektrické teplo - zdroje

Teplo 26

Obloukový ohřev

A Concast AC Electric Arc Furnace at vin Moos Stahl http://www.youtube.com/watch?v=o3YwXvYrzr8