变电流工频加热器
端部效应分为两部分:加热体材料需要高导磁性和热传导性和感应线圈工作电流频率范围。
磁场分布:加热体材料和感应线圈端部的磁场分布合理性。
功率和温度分布:沿加热体材料轴向的功率分布安全区及加热体材料加热温度的安全点。
正温度感应变流加热就是综合利用此四种效应的装置。交变磁场在导体中感应出的交变涡流,由于集肤效应的影响,其沿横截面由导体表面至中心按指数规律衰减。当涡流强度由表面向内层衰减到其值的1/e(即36.8%)时,正温度电加热器,此处与表面的距离δ称为电流的透入深度。由于由涡生的热量与涡流的平方成正比,因此热量由工件表面至内部的下降速度比涡流的下降速度快的多,我们可以近似认为感应加热的热量集中在厚度为电流透入深度所在的薄层中。
正温度变流工频加热装置
正温度变流工频加热技术起源于二十世纪40年代的英国,60年代中期,正温度电加热器销售,这项技术被我国军方成功掌握。采用特殊工艺,将加热装置结合到基材外壳的绝缘介质中。正温度变流工频加热技术,餐厅正温度电加热器,具有热效高、安全耐用、性能稳定的优点,但也正是这些优点,这项技术一直为军方所控制。
台正温度变流工频加热装置——服务中国航天事业“神舟一号”和北斗系统。正温度变流工频加热装置采用航天热导材料,应用于外太空500公里外宇航的热导环境。进入21世纪,中国拉开了正温度变流工频加热技术民用的序幕。
正温度变流工频加热设备
热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,正温度电加热器咨询,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理. 热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR)。
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