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1) 基本原理
迈克尔·法拉第 (Michael Faraday)1831年最先发现电磁感应现象,基本说来就是电流通过导体(或感应加热线圈),导体周围就会产生磁场,磁场方向取决于电流方向,通过导体的交流电电流方向的变化会导致磁场方向改变,变化速度与交流电电流变化速度相同。在不断变化的磁场内放置导电材料时,导电材料内会产生电压(法拉第定律),感应电压会带来电子的流动,这就是电流。当电流通过介质时,电子的移动会遇到一定的阻力,这种阻力表现为热(焦耳热效应)。
用通过线圈内和线圈周围的曲线表示磁场
通过线圈及导体电流与磁场
2)由原理我们得到以下结论
a) 我们可以通过控制线圈中电流的频率,从而控制工件中电流的频率。
b) 我们通过线圈的设计及电路参数的匹配控制线圈的电流量,来控制磁场方向、分布、强弱来控制被加热工件的加热需求。
c) 当电流通过材料时,材料电阻率越大,产生的热量也就越多。
d) 对于导磁性低的材料(比如铜、铝)使用感应电流加热也是可以的。
e) 利用感应加热的特性,对功率、频率和线圈结构的设计与控制,我们可以为特定产品和应用量身定制感应加热加热解决方案,使得设计制造的设备具有高度控制性和可靠性。
2、感应加热的特点
传统的加热(比如燃气、煤炭)是通过对流和辐射的方式将热量传递到被加热物体,感应加热其热量是由物体表面的电流流动产生的,物体表面的热量再通过热传导,传递到整个产品。
感应电流直接加热深度取决于电流频率的高低和被加热工件的电气特性。
感应加热高效、快速、节能、环保、安全、温度可控
3、常规应用
熔炼、透热锻造、热处理、焊接、烘干、涂层固化、封口
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