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微型高频感应加热设备
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微型高频感应加热设备
  • 发布日期:2019-09-06
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  微型高频感应加热设备技术依靠两种能量转换过程以达到加热日的,即焦耳热效应和磁滞效应。第一种是非磁性材料,如铝,铜、奥氏不锈钢和高于居里点(即磁衰变温度)的碳钢产生热量的唯谜经,也是铁磁性金属(如低于居里点温度的碳钢)中主要产热途径。


微型高频感应加热设备
 

  微型高频感应加热设备对于铁磁性金属材料,感应发热的一少部分来源干磁滞损耗。磁滞发热可以这样来解释,磁滞现象是由分子(或称磁性偶极千)之间的磨擦力导致的。

 

  当铁磁性金属被磁化时,磁性偶极子可以看成是小磁针,它随着磁场方向变化(即交流电的变化)而转动,这种来回转动所引起的发热,就是磁滞发热。交流电频率越高,磁场变化就越快,单位时间内产生出的热量也就越多。

 

  焦耳热效应是由涡流损耗产生的。涡流损耗和焦耳的表达式和直流电、交流电的能量消耗公式相同。


微型高频感应加热设备电流
 

  和其它电流一样,涡流也必须有一个闭合回路。假设该电踣中电压为V,电阻为R,电流为I,由欧姆定律V-IR。

 

  当电势降低时,电能就转变成热能。这种电能的转化过程类似于机械运动过程中势能的转化。势能转化过程是由于在重力作用下,物体由高处向低处蒋下时发生的。

 

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