- ZK
- SHENZHEN
De MV900-serie is geschikt voor diverse verwarmingstoepassingen bij hoge en lage temperaturen, waaronder voorverwarming vóór het lassen, naverwarming na het lassen en het warm demonteren en monteren van rotoren, zoals warmtebehandeling/naverwarming van omtreklassen, voorverwarming van spadevertandingen, naverwarming van flensinterfaces, voorverwarming van anticorrosiecoatings voor pijpleidingen, voorverwarming van coatings voor de belangrijkste stedelijke waterleidingen en voorverwarming van vlakke dekens voor de scheepsbouw op offshoreplatforms.
Inleiding van het inductieverwarmingssysteem
De MV900-serie kan worden ingezet bij diverse verwarmingsprocessen onder hoge of lage temperaturen. Typische toepassingen zijn onder andere voorverwarming vóór het lassen, warmtebehandeling na het lassen, en thermische demontage en installatie van rotoren. Specifieke toepassingsscenario's omvatten warmtebehandeling en nabewerking van lasnaden, voorverwarming van schoepen, nabewerking van flensverbindingen, voorverwarming voor anticorrosiecoating van pijpleidingen, voorverwarming van coatinglagen op grote waterleidingen en voorverwarming van flexibele vlakke verwarmingsmatten in de offshore- en scheepsbouw.

I. Basisconcept
Het inductieverwarmingssysteem werkt volgens het principe van elektromagnetische inductie en is een energiezuinige verwarmingseenheid die elektrische energie omzet in warmte, waardoor metalen werkstukken snel en nauwkeurig verwarmd kunnen worden. Deze apparatuur, die hoofdzakelijk bestaat uit een hoogfrequente wisselstroombron en inductiespoelen, vindt brede toepassing in de metaalbewerking, machinebouw en vele aanverwante industrieën.
II. Werkingsprincipe
Energieomzetting:
Deze apparatuur zet conventionele 50Hz industriële wisselstroom om in hoogfrequente wisselstroom, waarmee de fundamentele energiebron wordt gelegd die nodig is om magnetische velden te produceren in het daaropvolgende proces.
Vorming van een magnetisch veld:
Wanneer een hoogfrequente elektrische stroom door de inductiespoel loopt, ontstaat er een wisselend magnetisch veld, waarvan de veldsterkte snel fluctueert in overeenstemming met de frequentie van de aangelegde stroom.
Thermisch effect van wervelstromen:
Door een elektrisch geleidend werkstuk naast de inductiespoel te plaatsen, ontstaat een fluctuerende magnetische flux, die wervelstromen in het onderdeel induceert. Deze wervelstromen, beperkt door de inherente weerstand van het werkstuk, produceren warmte en veroorzaken een snelle temperatuurstijging.
III. Kerngebieden van toepassingsgebied
Metaal thermische behandeling
Het kan worden toegepast bij afschrikken, gloeien, temperen en verwante technologische processen om de hardheid, taaiheid en algehele mechanische eigenschappen van metalen te verbeteren.
Lasconstructie
Geschikt voor laswerkzaamheden aan koper, aluminium, zilver en diverse andere metalen materialen; het zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de laszones en optimaliseert de kwaliteit van het eindresultaat.
Smeden en vormen
De apparatuur maakt plaatselijke verwarming mogelijk aan de uiteinden van staven en plaatmetaal, waardoor een constante thermische energie wordt geleverd ter ondersteuning van smeden, buigen en soortgelijke vormprocessen.
Pijpleidingconstructie en thermische fittingen
Het wordt gebruikt voor het voorverwarmen van industriële pijpleidingen, de thermische nabewerking van lasverbindingen, en het warm monteren en demonteren van motorlagers en diverse mechanische reserveonderdelen.
IV. Inleiding van de productkenmerken:
Toonaangevend ontwerp met brede inductantie
Het elektromagnetische inductieverwarmingssysteem is ontworpen met een breed instelbare inductantie van 2 μH tot 600 μH en biedt configuraties met lage inductantie voor nauwkeurige, lokale verwarming tot configuraties met hoge inductantie voor diepgaande verwarming van omvangrijke werkstukken. Hierdoor is het systeem aanpasbaar aan diverse industriële toepassingen. Dankzij de zelfaanpassende resonantieregelingstechnologie bereikt de unit een zeer efficiënte energieoverdracht bij wisselende belastingen, inclusief veranderingen in de samenstelling en afmetingen van metalen werkstukken. Dit verhoogt de universele toepasbaarheid en thermische efficiëntie van de apparatuur aanzienlijk.
Geïntegreerde scheidingstransformator
Nanokristallijne magnetische kernen helpen het verlies door wervelstromen bij hoge frequenties te verminderen en de algehele operationele efficiëntie te verhogen. Een scheidingstransformator kan ruis afkomstig van hoogfrequente omvormers effectief onderdrukken en elektromagnetische interferentie met het elektriciteitsnet verminderen; bovendien scheidt hij de uitgangsaansluiting elektrisch van de netvoeding om de veiligheid van de uitgangscircuits te verbeteren..Nauwkeurige temperatuurregeling verbetert de proceskwaliteit.
--Het biedt nauwkeurige temperatuurregeling met een tolerantie van ±3℃ en kan een optimale nauwkeurigheid van maximaal ±1℃ bereiken, wat geschikt is voor veeleisende werkomstandigheden zoals halfgeleiderverwerking en precisie-metaalwarmtebehandeling.
--Contactloze thermische bewerking voorkomt oxidatie en dimensionale vervorming van het werkstuk, waardoor de consistente fysieke eigenschappen van de bewerkte materialen gewaarborgd blijven.
Hoge stabiliteit en uitgebreide foutafhandeling mechanismen De apparatuur ondersteunt continu bedrijf onder volledige belasting, 24 uur per dag. Bij de driefasige 400VAC-variant blijft de normale werking behouden bij netspanningsschommelingen binnen ±20%. Bovendien is de unit uitgerust met uitgebreide beveiligingsfuncties tegen overspanning, overstroom, fase-uitval en oververhitting.
Veilig en betrouwbaar, industrieel beschermingsontwerp
Deze inductieverwarmingsbron met middelhoge frequentie is verkrijgbaar in een uitvoering met luchtkoeling of met volledige waterkoeling. De printplaten en bijbehorende elektronische onderdelen ondergaan een drievoudige conformal coatingbehandeling, waardoor een betrouwbare werking mogelijk is in veeleisende omgevingen, waaronder offshore platformen.
Gegevensopslag
De verwarmingstemperatuurcurve kan in realtime worden weergegeven en in het systeem worden opgeslagen. Operators kunnen de verwarmingsgegevens op elk gewenst moment opvragen en na voltooiing van de verwarmingsprocessen kunnen alle historische thermische gegevens worden geëxporteerd naar een USB-opslagapparaat voor back-up.
Procescurve met meerdere segmenten
Het systeem is uitgerust met diverse regelopties, waaronder een constante vermogensmodus, een vermogen-tijdcurvemodus, een constante temperatuurmodus (met de bijbehorende constante-temperatuurregelmodule als optioneel accessoire) en een temperatuur-tijdcurvemodus. Gebruikers kunnen tussen deze opties schakelen afhankelijk van de wisselende werkomstandigheden en technische eisen.
Afstandsbediening (aangepaste module)
De apparatuur is voorzien van ingebouwde wifi-, 5G-, RS485- en TCP/IP MODBUS-communicatiemodules voor bewaking en bediening op afstand.
Diverse energieregelingsmodi
Het uitgangsvermogen kan worden geregeld via 0-10V, 0-5V, 4-20mA en digitale aanpassing.
V.MV900 Specificaties en parameters
| S/N | Model | Parameters | Inductantiebereik | Dimensie | Gewicht |
1 | MV900-4T0020AA | Stroom;20 kVA Ingangsspanning:3-fasen 380V(±15%) Frequentiebereik: 3-30 kHz Maximale ingangsstroom: 35A | 3-150UH | W:303MM H:437MM D:500MM | 26,5 kg |
2 | MV900-4T0040AA | Vermogen: 40 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-30 kHz Maximale ingangsstroom: 68A | 5-200UH | W:375MM H:624MM D:570MM | 49,5 kg |
3 | MV900-4T0060AA | Vermogen: 60 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-30 kHz Maximale ingangsstroom: 100A | 5-260UH | W:554MM H:969MM D:810MM | 155 kg |
4 | MV900-4T0080AA | Vermogen: 80 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-30 kHz Maximale ingangsstroom: 135A | 5-260UH | W:554MM H:969MM D:810MM | 160 kg |
5 | MV900-4T0120AA | Vermogen: 120 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-30 kHz Maximale ingangsstroom: 200A | 5-350UH | W:654MM H:1040MM D:910MM | 232 kg |
6 | MV900-4T0160AA | Vermogen: 160 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-15 kHz Maximale ingangsstroom: 270A | 10-400UH | W:804MM H:1250MM D:1165MM | 300 kg |
7 | MV900-4T0200AA | Vermogen: 200 kVA Ingangsspanning: 3-fasen 380V (±15%) Frequentie: 3-15 kHz Maximale ingangsstroom: 340A | 10-400UH | W:804MM H:1250MM D:1165MM | 320 kg |
Specificaties van de MV900-serie
| Model | Vermogen (kVA) | Maximale ingangsstroom (A) |
| Driefasige voeding: 350…480V, 50/60Hz | ||
| 20 kW | 20 | 32 |
| 25 kW | 25 | 41 |
| 40 kW | 40 | 66 |
| 60 kW | 60 | 98 |
| 80 kW | 80 | 132 |
| 100 kW | 100 | 164 |
| 120 kW | 120 | 198 |
| 160 kW | 160 | 264 |
| 200 kW | 200 | 396 |
| 250 kW | 250 | 413 |
| 300 kW | 300 | 495 |
| 350 kW | 350 | 578 |
| 400 kW | 400 | 660 |
| 450 kW | 450 | 743 |
| 500 kW | 500 | 825 |
Bedradingsschema van het product (Extern bedradingsschema)

Intern bedradingsschema van de besturingsprintplaat

Installatieomgeving:
1) Omgevingstemperatuur: De omgevingstemperatuur heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de frequentiegestuurde inductieverwarmingsvoeding. De bedrijfstemperatuur mag het toegestane bereik (-10℃~45℃) niet overschrijden.
2) Plaats het apparaat op een trillingsvrije plek.
3) Vermijd installatie in direct zonlicht, vochtige ruimtes of ruimtes met waterdruppels.
4) Vermijd installatie op locaties waar corrosieve, brandbare of explosieve gassen in de lucht aanwezig zijn.
Toepassingen van het MV900-model:
A. Controle van de warmtebehandeling van omtreklassen / PWHT voor omtreklassen


1. De C-vormige inductiespoelhouder is gemonteerd op een elektrisch aangedreven wagen, waardoor de inductor verticaal omhoog en horizontaal kan worden bewogen door de beweging van de wagen te regelen.
2. De inductor moet een boogregelmechanisme bevatten om werkstukken met verschillende diameters tijdens het verwarmen te kunnen verwerken.
B. Voorverwarming van de emmertanden

1. Aangepaste middenfrequentievoeding (2–25 kHz): Aanpasbaar aan tandprofielen variërend van kleine tandwieltanden tot megagrote mijntandtanden.
2. Modulaire spoelconfiguraties: Snelwisselbaar ontwerp waardoor aanpassing aan complexe schopvormige tandgeometrieën mogelijk is.
3. Intelligent temperatuurregelsysteem: Infraroodpyrometrie + PLC-regeling met gesloten regelkring die procesreproduceerbaarheid garandeert (afwijking van ±10℃).
C. Thermische verwijdering en installatie van de rotor


1. Flexibel ontwerp van de verwarmingskabel: aanpasbaar aan complexe structuren (egrotorassen, statorboringen) met een 360°-wikkelmogelijkheid.
2.Configuratie met vaste spoel: Herbruikbaar voor herhaalde bouwprojecten met een thermisch rendement van 92%.
3. Snelle, gelijkmatige verwarming: Verkort de demontage-/installatietijd met een factor 3 of meer (referentiewaarde: 40 min → 12 min bij een asdiameter van 500 mm).
4.Gelokaliseerde verwarming: Selectieve verwarming van contactoppervlakken (lagerpennen, kernzittingen) om thermische vervorming van het geheel te voorkomen (ΔT<30℃-gradiënt).
D. Flexibele verwarmingsdeken


1.Flexibele aanpassingsmogelijkheid: Verwarmingsdekens passen zich nauw aan leidingen, gebogen oppervlakken en gevormde contouren aan (bijv. windturbinebladen, lasnaden op schepen) —iets wat met stijve spoelen niet mogelijk is.
2. Maatwerk: Ondersteunt niet-standaard ontwerpen met een oppervlakte van 200 cm² tot 50 m².
3. Magnetische/Vectran®-bevestiging van de band: Maakt 80% snellere voltooiing van het wikkelproces mogelijk in vergelijking met handmatig wikkelen.
E.Voorverwarming van de pijpleiding voor anticorrosiecoating


1.Uitrolbare verwarmingsdekenoplossing: Sluit nauw aan op leidingen, gebogen oppervlakken en contouren. Universele compatibiliteit met leidingen.
2.Alternatief voor clamshell-verwarmers:Voorgefabriceerde afmetingen voor vaste pijpdiameters,Verkort de installatietijd met 75% ten opzichte van maatwerk.
F. Precisiewikkeling en voorverwarming voor flensverbindingen en T-stukken


1. Conforme wikkelverwarmingstechnologie: zorgt voor volledige geometrische conformiteit op pijpleidingen en gebogen oppervlakken, complexe geometrieën (windturbinebladen, drukvaten van fossiele brandstofketels, lasnaden in schepen, geëxtrudeerde T-stukken).
2. Aangepaste kabelconfiguratie: Lengtes verwarmingskabels: 10 m tot 60 m (aanpasbaar in stappen van 5 m)
MV900 Productaccessoires:
A. Uitgangsverlengkabel (aanpasbare lengte volgens projectvereisten):


B. Thermokoppelassemblage:


C. Inductiespoelassemblage (aanpasbare lengte volgens toepassingsvereisten):



D. Flexibele inductiespoel van het dekentype:


E. Inductiespoel voor klemarmatuur:

![]()

Aansluitschema voor toepassingsgevallen van het MV900-systeem:
A. Diagram van de toepassing van inductieverwarming met clamshell-armatuur

B.Toepassingsschema voor inductieverwarming met C-frame armatuur

C.Spiraalvormige luchtgekoelde inductiekabelverwarming Toepassingsschema

D.Toepassingsschema voor luchtgekoelde inductieverwarming met deken









