Обектът, нагрят чрез индукция, трябва да бъде проводник
Остави съобщение
Обектът, нагрят чрез индукция, трябва да бъде проводник
Материалите, използвани за нагревателни елементи с нагряване с директно съпротивление, обикновено изискват високо електрическо съпротивление, нисък температурен коефициент на съпротивление, минимална деформация при високи температури и по-малка чувствителност към крехкост. Често използваните метални материали включват желязо-алуминиеви сплави, никел-хромови сплави и неметални материали като силициев карбид и молибденов дисилицид. Работната температура на металните нагревателни елементи може да достигне 1000-1500 градуса в зависимост от вида на използвания материал; Работната температура на неметалните нагревателни елементи може да достигне 1500-1700 градуса. Последното оборудване е удобно и може да бъде заменено с гореща пещ, но изисква оборудване за регулиране на налягането по време на работа. Неговият живот е по-кратък от този на нагревателните елементи от сплав и обикновено се използва във високотемпературни пещи, местни зони, където температурата надвишава допустимата работна температура на металните нагревателни елементи и някои специални случаи. Обектът, нагрят чрез индукция, трябва да бъде проводник. Когато високочестотен променлив ток преминава през проводник, проводникът създава скин ефект, тоест повърхностната плътност на тока на проводника е висока, а централната плътност на тока на проводника е ниска.
Индукционното отопление може равномерно да затопли всички предмети и повърхностно отопление; Метал, който може да се разтопи; Във високочестотния диапазон промяната на формата на нагревателната намотка (известна също като индуктор) може също да позволи нагряване на всяка част. Електронният пистолет се състои основно от катод, електрод за фокусиране на лъча, анод, електромагнитна леща и отклоняваща намотка. Заземяване на анода, катодът е свързан към отрицателна висока позиция, лъчът обикновено е със същия потенциал като катода и се образува ускоряващо електрическо поле между катода и анода. Електроните, излъчени от катода, се ускоряват до много висока скорост под действието на ускоряващо електрическо поле, концентрират се през електромагнитна леща и след това се контролират от отклоняваща намотка, за да изстрелят електронния лъч в определена посока към нагретия обект.
www.superbheater.com







