Magnetväljade vaheline interaktsioon tekitab voolu, põhjustades õhuvoolu
Jäta sõnum
Magnetväljade vaheline interaktsioon tekitab voolu, põhjustades õhuvoolu
Rauasüdamiku ümber keritakse erineva pöördega mähised, mis aitavad õhusoojendil elektrit juhtida, tekitades seeläbi poolide vahel magnetvälja ning vool jätkab soojuse tekitamist. Sisend-väljundpinge suhe on võrdne pooli pöörde suhtega, samas kui energia jääb konstantseks. Seetõttu tekitab sekundaarmähis madalal pingel suurt voolu. Induktsioonkuumutite puhul on laager lühisega ühe pöördega sekundaarmähis, mis tekitab suure vooluga madala vahelduvpinge tingimustes suurel hulgal soojust. Küttekeha ennast ja ike hoitakse toatemperatuuril. Selle kuumutusmeetodiga voolu induktsiooni tõttu magnetiseeritakse laagrid. Oluline on tagada, et laagrid demagnetiseeruksid tulevikus, et nad ei neelaks töötamise ajal metalli magnetilist prahti. Induktsioonsoojendil Fag on automaatne demagnetiseerimisfunktsioon.
See kasutab enda soojendamiseks metalli vahelduvas magnetväljas tekkivaid pöörisvoolusid. Tavaliselt kasutatakse seda metalli kuumtöötlemiseks. Põhimõte seisneb selles, et kui paksemad metallid on vahelduvas magnetväljas, tekitavad nad elektromagnetilise induktsiooni tõttu voolu. Kui paksem metall tekitab voolu, moodustab vool metalli sees spiraalse voolutee. Sel viisil neelab voolu tekitatud soojus metall ise, mis toob kaasa metalli temperatuuri kiire tõusu.
Kõrge temperatuuriga takistustraat on ühtlaselt jaotatud kõrge temperatuuriga roostevabast terasest õmblusteta toru sees ja lüngad on täidetud tiheda kristallilise magneesiumoksiidi pulbriga, millel on head soojusjuhtivus ja isolatsiooniomadused. See struktuur pole mitte ainult täiustatud, kõrge termilise efektiivsusega, vaid ka ühtlaselt kuumutatud. Kui kõrge temperatuuriga takistustraati läbib vool, hajub tekkiv soojus metalltoru pinnale läbi kristalse magneesiumoksiidi pulbri ja kandub seejärel kuumutatud komponendile või õhku, et saavutada kuumutamise eesmärk.
Soojusülekande efektiivsuse seisukohalt on ühtlase kuumutamise saavutamiseks vaja otsida täiustatud struktuuride ja hea isolatsioonivõimega toorainet. Elektrilisi õhusoojendeid kasutatakse peamiselt vajaliku õhuvoolu soojendamiseks algtemperatuurilt soovitud õhutemperatuurini, maksimaalse temperatuuriga 850 kraadi. Laialdaselt kasutatav teadusuuringutes ja tootmislaborites, nagu lennundus, relvatööstus, keemiatööstus ja kõrgharidusasutused. Eriti sobiv automaatse temperatuuri reguleerimise, suure vooluhulga ja kõrge temperatuuri kombineeritud süsteemide ja tarvikute testimiseks. Elektrilisel õhusoojendil on lai valik rakendusi: see võib soojendada mis tahes gaasi ja tekkiv kuum õhk on kuiv, mittejuhtiv, mittesüttiv, plahvatusohtlik, keemiliselt söövitav, saastevaba, ohutu ja töökindel ning kütteruum kuumeneb kiiresti.
Www.superbheater.com





