Kai veikia indukcijos ritė, kintama srovė sudaro kintamąjį magnetinį lauką per indukcijos ritę. Remiantis Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsniu, kintamos magnetinio lauko linijos supjaustė metalą ritės viduje, kad susidarytų sukelta srovė. Kadangi pats metalas yra atsparumas šilumai, dabartinis srautas sukuriamo vidinio šilumos procese, kad metalo kaitinimas ar tirpimas. Tai yra pagrindinis indukcijos šildymo ir indukcijos lydymosi principas.
Indukcijos ritės darbas turi šias savybes:
1. Ritėje yra aukšta įtampa ir didelė srovė.
2. Pati ritė yra aukštos temperatūros darbo aplinkoje;
3. Tarp ritės ir ritės turi užtikrinti gerą izoliacijos našumą, kai uždegimas ar trumpojo jungimo susidarymas bus žymiai sumažintas.
Kadangi pati ritė yra laidininkė, indukcinė ritė negali sudaryti jokių posūkių tarp posūkių, todėl indukcinės ritės izoliacija yra labai svarbi, tiesiogiai veikia indukcijos krosnies efektyvumą ir veikimo aplinkos saugumą. Tačiau, deja, indukcinės ritės izoliacija pramonėje ir nesulaukė pakankamai dėmesio, dauguma gamybos įmonių tik ritme po to 100 laipsnių C, izoliaciniai dažai bus visiškai karbonizuoti juoda, visiškai prarasta izoliacijos talpa.
Pagrindinė indukcijos ritės paviršiaus padarytos izoliacijos pažeidimų priežastis yra ta, kad indukcijos krosnies darbo aplinka dažniausiai yra atšiauri, nors yra ir vandenyje aušinama sistema, ji negali užtikrinti, kad izoliaciniai dažai veiktų žemesnės temperatūros aplinkoje. Tai daugiausia dėl šių priežasčių:
1. Sukelta srovė per ritę turi odos efektą, tai yra, srovė daugiausia koncentruojama vario vamzdžio paviršiuje, tuo didesnis sukeltos srovės dažnis, tuo didesnis paviršiaus srovės tankis. Taigi indukcinės ritės vario vamzdžių šiluma, koncentruota paviršiuje, kontaktas su izoliacinio dažų paviršiaus temperatūra yra daug aukštesnė nei vario vamzdis ir kontaktas su aušinimo vandens temperatūra. Net esant normalioms cirkuliuojančioms vandens aušinimo sąlygoms, nuotekų temperatūra kontroliuojama esant 50-60 laipsniui C, o vario vamzdžio paviršiaus temperatūra viršys 80 laipsnių.
2. Išlydyto plieno šilumos perdavimas krosnyje. Naujasis krosnies pamušalas yra storas, gali efektyviai užkirsti kelią išlydyto plieno šilumai krosnyje iki ritės paviršiaus, tačiau vėliau, greitai erozija, iki vėlyvojo pamušalo plonėjimo, išlydyto plieno laidumo prie ritės paviršiaus šilumos yra daug didesnis nei naujojo pamušalo. Ritės srutų sluoksnio temperatūra pakilo iki maždaug 200 laipsnių C laipsnio pamušalo metu (maždaug 5 cm storis), kai ritės srutos sluoksnio temperatūra yra 80 laipsnių ar daugiau naujojo pamušalo metu (pamušalo storis yra apie 15 cm).
3. Aušinimo vandens aušinimo pajėgumų mažėjimas, kurį daugiausia lemia sukeltos vandens kokybės poveikis. Aukštos temperatūros aušinimo vandenį lengvai galima išplėsti, ypač kietajame šiauriniame ir vakarų vietose, aušinimo vandens keitimo reiškinys, blokuojant žalvario, indukcinio ritės vandens slėgį mažėja, vėsinimo pajėgumas žymiai sumažėjo, savo ruožtu, pagreitinant, kai tai įvyks, vario vamzdžio paviršiaus temperatūra per labai trumpą laiką sunaikins. Kartą izoliuojančio dažų ritės paviršius praranda izoliaciją, šis laikas lengvai sukelia ritės uždegimą, daugiausia dėl to, kad:
1. Vandens garai, ypač kai veikia naujas pamušalas, per ritės suspensijos poras staiga kaitinamas ir išgaruojamas drėgmės kiekis, o santykinai žemos temperatūros ritė iš karto kondensuojama į vandens lašelius. , Iškart sukeltas uždegimo.
2. Šaunamais šeriais. Nes cirkuliuojantį vandenį žalvario metu gali sukelti dalinis lašėjimas.
3. Metalo dulkės seminare ritės paviršiaus kaupimosi metu, susidarant trumpo jungimo uždegimui.
Kai įvyks uždegimo reiškinys, temperatūra greitai pakyla, pirmasis visiškai sunaikins pradinės liekanos izoliacijos dangos dalį, kad pagreitintų uždegimą, kol susidarys brėžinio lanko, vario skilimo, rimtų gamybos avarijų ir nuosavybės nuostolių.
Be to, elektros krosnies perkrovą taip pat lengva sukelti ritės uždegimą, nes daugiau nei įvertinta galia, padidėja srovė per ritės įtampą, padidėja ritės šiluma. Šį kartą izoliacijos sluoksnis yra labiau pastebimas aukštos temperatūros pažeidimui ir izoliacijos praradimui. Gebėjimas šaudyti esant aukštai įtampai yra labiau priežasties.
