Основы индукционного нагрева

Основные из принцип индукционного нагрева были поняты и применены в производстве с 1920-х годов. Во время Второй мировой войны технология быстро развивалась, чтобы удовлетворить срочные требования военного времени в быстром и надежном процессе закалки металлических деталей двигателей. В последнее время ориентация на бережливое производство и повышенный контроль качества привели к повторному открытию индукционной технологии, а также к разработке точно контролируемых, полностью твердотельных устройств. источники питания для индукционного нагрева.

Индукционный нагрев происходит в электропроводящем объекте (не обязательно из магнитной стали), когда объект помещается в изменяющееся магнитное поле. Индукционный нагрев обусловлен гистерезисом и потерями на вихревые токи.

Гистерезисные потери возникают только в магнитных материалах, таких как сталь, никель и очень немногих других. Гистерезисные потери объясняются трением между молекулами, когда материал намагничивается сначала в одном, а затем в другом направлении. Молекулы можно рассматривать как маленькие магниты, которые поворачиваются при каждом изменении направления магнитного поля. Для их вращения требуется работа (энергия). Энергия превращается в тепло. Скорость расходования энергии (мощность) возрастает с увеличением скорости обращения (частоты).

Вихревые потери возникают в любом проводящем материале в переменном магнитном поле. Это приводит к возникновению курса, даже если материалы не обладают магнитными свойствами, которые обычно ассоциируются с железом и сталью. Примерами являются медь, латунь, алюминий, цирконий, немагнитная нержавеющая сталь и уран. Вихревые токи - это электрические токи, возникающие в материале под действием трансформатора. Как следует из названия, они возникают в вихревых потоках внутри твердой массы материала. При индукционном нагреве потери от вихревых токов гораздо важнее, чем потери от гистерезиса. Обратите внимание, что индукционный нагрев применяется к немагнитным материалам, где гистерезисные потери отсутствуют.

При нагреве стали для закалки, ковки, плавки или любых других целей, требующих температуры выше температуры Кюри, мы не можем полагаться на гистерезис. Сталь теряет свои магнитные свойства выше этой температуры. Когда сталь нагревают ниже точки Кюри, вклад гистерезиса обычно настолько мал, что им можно пренебречь. Для всех практических целей значение I2Вихревые токи - единственный способ превращения электрической энергии в тепловую для целей индукционного нагрева.

Для индукционного нагрева необходимы две основные вещи:

  • Меняющееся магнитное поле
  • Электропроводящий материал, помещенный в магнитное поле
основы индукционного нагрева
основы индукционного нагрева

 

 

 

 

 

 

 

 

HLQ-брошюрапринцип индукционного_нагрева

индукционный_нагревательный_процесс

Индукционный_нагрев_теория.pdf

Induction_Heating.pdf

Индукционный_нагрев_принцип-1.pdf

 

=