開關電源改感應加熱,如何製作感應加熱

2022-10-04 18:02:58 字數 4658 閱讀 4375

1樓:本來帶竹頭

回憶一下高頻加熱原理,需要被加熱的材料內產生足夠的渦流,才會引起足夠的溫升;這個實驗中,繞在焊條上的10匝線圈,在焊條上能產生多大的渦流?而電源卻因為負荷過載(10匝線圈的工作電壓太低,36v輸出的無論普通的開關電源或者穩流源都不適合連線這樣的負載)發熱是正常的。

2樓:

理論上存在可行性。但是,不能胡亂繞個線圈就去加熱金屬。

這涉及到很多東西:線圈的規格尺寸、匝數多少、空載電感量、帶負載的能力等等,都要嚴格計算後再實施。

並且,36v/1a的電源輸出撐死了還不到50w,你覺得不到50w的能量能有多少轉化為被加熱金屬的熱能?就算轉化率達到了100%,又能怎樣?

請去大型圖書館、書店或網上找一本高頻冶煉專業的書籍好好看看,起碼真正學會具體的原理和工程引數設計原則,再去鼓搗。

最後警告:高頻無線大功率輻射會嚴重的影響人體健康,如果不處理好電磁遮蔽,長期接觸會導致嚴重的神經衰弱、腎虛、……

3樓:無言嘆人生無悔

感應加熱電源由兩部分組成,一部分是提供能量的交流電源,也稱變頻電源;另一部分是完成電磁感應能量轉換的感應線圈,稱感應器。感應加熱電源對金屬材料加熱效率最高、速度最快,且低耗環保。它已經廣泛應用於各行各業對金屬材料的熱加工、熱處理、熱裝配及焊接、熔鍊等工藝中。

4樓:多學就能懂

不符合條件!弄通電磁爐工作方式!

感應加熱原理

5樓:樂志明

1.電磁感應原理

2023年,英國物理學家faraday發現了電磁感應現象,並且提出了相應的理論解釋。其內容為,當電路圍繞的區域記憶體在交變的磁場時,電路兩端就會感應出電動勢,如果閉合就會產生感應電流。

利用高頻電壓或電流來加熱通常有兩種方法:

(1) 電介質加熱:利用高頻電壓(比如微波爐加熱)

(2) 感應加熱:利用高頻電流(比如密封包裝)

2.電介質加熱(dielectric heating)

電介質加熱通常用來加熱不導電材料,比如木材。同時微波爐也是利用這個原理。原理如圖1:

圖1 電介質加熱示意圖

當高頻電壓加在兩極板層上,就會在兩極之間產生交變的電場。需要加熱的介質處於交變的電場中,介質中的極分子或者離子就會隨著電場做同頻的旋轉或振動,從而產生熱量,達到加熱效果。

3.感應加熱(induction heating)

感應加熱原理為產生交變的電流,從而產生交變的磁場,再利用交變磁場來產生渦流達到加熱的效果。如圖2:

圖2 感應加熱示意圖

基本電磁定律:

法拉第定律:

安培定律:

其中: ,

如果採用mks制,e的單位為v,ø的單位為wb,h的單位為a/m,b的單位為t。

以上定律基本闡述了電磁感應的基本性質,

集膚效應:

當交流的電流流過導體的時候,會在導體中產生感應電流(如圖3),從而導致電流向導體表面擴散。也就是導體表面的電流密度會大於中心的電流密度。這也就無形中減少了導體的導電截面,從而增加了導體交流電阻,損耗增大。

工程上規定從導體表面到電流密度為導體表面的1/e=0.368的距離δ為集膚深度。

在常溫下可用以下公式來計算銅的集膚深度:

式(1)

圖3 渦流產生示意圖

從以上可以看到,如果增大電流和提高頻率都可以增加發熱效果,是加熱物件快速升溫。所以感應電源通常需要輸出高頻大電流。

參考文獻:fundalmentals of power electronics, r.w.erickson(講義)

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三 感應加熱電源常見框圖結構和控制方法

1.感應加熱電源常見框圖

圖1 直流調功方式

圖1為感應加熱電源的框圖,在電網輸入情況下,先輸入整流,通常用不控整流橋整流,然後用dc/dc變換器直流變換,常見的為buck,boost電路,接著為逆變,通常採用半橋或全橋逆變,而且為了電氣隔離,會加入高頻變壓器。最後部分為lc濾波器,輸出接近正弦波的電流。在要求pfc下,直流變換部分通常為pfc級,如果不要求,該級也可以省掉。

圖2 逆變調功方式

2.各種控制方法的比較

感應加熱電源的調功方式通常分為直流調功和逆變調功。

圖1為一種直流調功方式,通過調節dc/dc變換器的輸出電壓來調節感應加熱電源的輸出功率。也有采用輸入可控整流來調節功率。直流調功可以大範圍調節功率,而且功率調節的線性比較好。

但是必須在逆變橋前級加可控電路。而且在需要加入功率因素校正的時候,直流調功就較難實現了。

圖2為逆變調功方式,逆變調功可以分為三類:

1) 頻率調製(pfm)

頻率調製的方法就是調節逆變開關管的開關頻率,從而改變輸出阻抗來達到調節輸出功率的目的。這種調功方式比較常用,優點是調節方法比較簡單,而且較容易實現軟開關。但是,功率調節線性不好,而且調節範圍不大。

2) 脈衝密度調製(pdm)

pdm就是通過控制脈衝密度,從而控制輸出平均功率,來達到控制功率的目的。這種控制方法較容易實現,但是由於是間斷加熱,所以加熱效果不好。

3) 脈衝寬度調製(pwm)

pwm通過調節逆變開關管的一個週期內導通時間來調節輸出功率。這種方法等同普通開關電源的調製方法,調節線性好,範圍大,但是不容易實現軟開關。

當然,感應加熱的負載通常會隨著工作條件的改變而改變特性。這樣就會要求電源要監視負載的變化,從而進行調整,比如採用頻率跟蹤等方法。

6樓:溫柔_796蹂垻

(1)感應加熱的原理 感應加熱的原理就是遵循電磁感應、集膚效應、熱傳導三個基本原則。 感應加熱用一個模擬的單匝短路次級線圈來說明。以援助體加熱的方式為例,工件和感應器的組合可以看做事一臺具有多匝初級線圈(感應器線圈)和單匝短路次級線圈(圓柱體工件)的變壓器,初級線圈和次級線圈彼此間由較小的空氣間隙隔開。

通電時在工件內將產生頻率相同、方向與感應器中相反的感應電流,即渦流。當電流頻率較高時,由於表面效應的作用,使渦流集中在工件表面,產生「集膚效應」。 感應電流密度從加熱工件的表面志中心是逐漸降低的,而電流的頻率越高,降低的比率也越大。

電流密度的這種降低率也取決於被加熱材料的電阻率和相對磁導率兩個物理量。表示感應電流的分佈隨透入深度而變化以及控制電流分佈的因素,電流密度大約降到表面電流密度值的三分之一處得深度即為「集膚深度」。 工程上規定,從表面到電流為i/e(e=2.

718)處得深度為電流透入深度△。 經計算證明:86.

5%的熱量產生於深度為△的薄層內。 (2)感應加熱的四個效應和導磁體的「驅流」作用 ①表面效應:當交變電流流過導體時,電流密度沿著導體截面的分佈是不均勻的。

②鄰近效應:高頻電流通過兩個相鄰導體時,若電流方向相反,電流從兩導體的內側流過;若電流方向相同,電流則從兩導體的外側流過。這這種現象稱為鄰近效應。

③環流效應:高頻電流流過環形導體時嗎,最大電流密度分佈在環形導體的內側,這種現象稱為環流效應。 ④尖角效應:

當感應器與工件之間的間隙相同時,工件的尖角處易集中磁感應線,而使感應電流密度過打,以致在工件的尖角處產生過燒,這種現象稱為尖角效應。 ⑤導磁體的「驅流」作用:感應加熱表面淬火時,環流消音使高頻電流密集在感應器內側,對工件外表面的加熱不利。

但對工件內孔加熱時,感應器的效率低,為此,往往在感應器上放置導磁體,將電流「驅」向感應器的外側,因此,導磁體的實質是改變磁感應線方向。 一般高頻常用的導磁體為鐵氧體。中頻常用的導磁體為矽鋼片或軟鐵狀的導磁體。

7樓:匿名使用者

電磁感應加熱,或簡稱感應加熱,是加熱導體材料比如金屬材料的一種方法。它主要用於金屬熱加工、熱處理、焊接和熔化。

顧名思義,感應加熱是利用電磁感應的方法使被加熱的材料的內部產生電流,依靠這些渦流的能量達到加熱目的。感應加熱系統的基本組成包括感應線圈,交流電源和工件。根據加熱物件不同,可以把線圈製作成不同的形狀。

線圈和電源相連,電源為線圈提供交變電流,流過線圈的交變電流產生一個通過工件的交變磁場,該磁場使工件產生渦流來加熱。

哪位大神可以把電磁爐改成感應加熱 100

8樓:匿名使用者

為爾節能裝置廠專業生產電磁感應加熱節能裝置的,你可以找他們瞭解看看

9樓:

電磁爐本身就是感應加熱的

如何製作感應加熱

10樓:

你這個感應加熱是想用來做什麼的?

我可以提供自制軸承感應加熱器的方法,不知道跟你想要的是不是一樣

電阻絲就可以了,一根導線,兩節五號電池,一根電阻絲串聯在一起就是一個小型加熱器。

一般的軸承加熱器都是採用電磁感應的加熱方式,所以自制的話,就需要感應線圈,鐵芯,以此來形成閉合磁場。

當然這種方法做個小型的軸承加熱器還可以,像大型的軸承加熱器,肯定是沒法用的。

如果是wtr那種的軸承加熱器,本身純銅的感應線圈和矽鋼片成本就非常高,並且自制還做不出來專業的效果,也做不出來 維特瑞 的加熱速度。安全上不能保證,萬一傷到人就不好了。

雖然可以自制,但是不建議這麼去做,並且環保查的這麼嚴,自制的軸承加熱器也是不能使用的。考慮到安全和成本,還是不要輕易去嘗試。

11樓:馬虎小哥

自己動手製作感應加熱,只需要幾個零件,就可以將小刀燒紅

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