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感应加热基本原理(一)

更新时间 :2015-08-12    浏览次数:87次

    感应加热基本原理,感应加热技术依靠两种能量转换过程以达到加热目的,即焦耳热效应和磁滞效应。我们着重焦耳热效应这一块详细介绍一下。
    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i流电、交流电的能量消耗公式相同。和其它电流一样,涡流 也必须有一个闭合回路。假设该电路中电压为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,物体由高处向低处落下时发生 的。电势降低时产生热,其关系式可以给出。应注意:产生的是热功率,即单位时柄内鈴熱功^ --现在首要的问题是用什么方法在工件上C生祸流/机理,对于线圈的设计,加热效率的控制,加热择都是 十分重要的。必须清楚,感应加热的机理和直流电或交流电产生 的电磁场有密切的关系。

    在电流和磁场强度的峰点和谷点上,AOjS/At等于零。由可以看出,当线圈电流值为零时,值达到最大。 因此,当螺旋线圈中的电流为0时,薄管内的感生电压达到最大值。而且,因为法拉第定律的公式中会有负号,因此与感生电压 有关的感生电流(涡流)与螺旋线圈中的电流符号相反。还要注 意的是,同用右手定则推导出的结果相同,管内感生电流路径与 螺旋线圈中的电流路径相反。
在上面的薄管例子中,根据感生电压表达式Eff=-N (△ OjS/At),可以很容易地确定涡流值和加热速率。首先,根据线圈电流Ic和线圈的几何形状,由安培定理近似地求出磁通量。对于螺旋管线圈,磁通量的表达式为:Ф=B*S  ( B是磁场强  S是面积)

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