誘導加熱コイルの設計

どのような形状、サイズ、スタイルの誘導コイルが必要であっても、弊社がお手伝いできます!数百種類の 誘導加熱コイル設計 私たちはこれまで、次のような製品を製造してきました。パンケーキコイル、ヘリカルコイル、コンセントレーターコイル...正方形、円形、長方形のチューブ...シングルターン、5ターン、12ターン...内径0.10″未満から5″以上...内部または外部加熱用。どのようなご要望でも、図面と仕様をお送りいただければ、迅速にお見積もりいたします。誘導加熱/インダクタが初めての場合は、無料評価のために部品をお送りください。

ある意味で、誘導加熱のためのコイル設計は、ソレノイドコイルのようないくつかの単純なインダクタ形状から発展した、多くの経験的データの蓄積の上に成り立っています。このため、コイル設計は一般的に経験に基づいて行われます。この一連の記事では、インダクタの設計における基本的な電気的考察をレビューし、使用されている最も一般的なコイルについて説明します。

誘導コイル設計の基本
について インダクタ は変圧器の一次側に似ており、ワークは変圧器の二次側に相当する(図1)。したがって、変圧器の特性のいくつかは、コイル設計のガイドラインを作成する上で有用である。トランスの最も重要な特徴の1つは、巻線間の結合効率が巻線間の距離の2乗に反比例するという事実である。さらに、トランスの1次側に流れる電流に1次側の巻数を掛けたものは、2次側に流れる電流に2次側の巻数を掛けたものに等しい。これらの関係から、誘導加熱用のコイルを設計する際には、留意すべきいくつかの条件がある:
1) 最大限のエネルギー伝達を得るために、コイルは可能な限り部品に密着させる。可能な限り多くの磁束線が、加熱される部分でワークピースと交差することが望ましい。この点での磁束が密であればあるほど、部品に発生する電流は大きくなる。

2) ソレノイド・コイル内の磁束線の数は、コイルの中心に向かって最も多くなる。磁束線はコイルの内側に集中し、そこで最大の加熱率が得られる。

3) 磁束はコイルターンの近くに最も集中し、そこから離れるほど減少するため、コイルの幾何学的中心は弱い磁束経路となる。従って、部品がコイルの中心から外れて配置された場合、コイル・ターンに近い領域はより多くの磁束線と交差することになるため、より高い割合で加熱されることになり、一方、カップリングの少ない部品の領域はより低い割合で加熱されることになる。結果として生じるパターンを図2に模式的に示す。この効果は 高周波誘導加熱.

 

誘導加熱コイルの設計
誘導加熱コイル.pdf 

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