Твч нагрев
Современная транзисторная высокочастотная установка индукционного нагрева мощностью кВт состоит из двух блоков, каждый размерами чуть больше прикроватной тумбочки и весит около кг. Габариты и вес индукционного оборудования созданного по новейшим технологиям на транзисторных JGBT модулях и MOSFIT транзисторах во много раз меньше такого же по мощности оборудования на лампах. Это позволяет размещать его на малых площадях и в непосредственной близости с оборудованием последующего производственного цикла. Транзисторные индукционные генераторы не требуют предварительного прогрева, у них пренебрежимо малая мощность холостого хода.
Установка индукционного нагрева IHM 30-8-50/WS-1,2-2
Индукционное оборудование основывается на технологии нагрева материалов при помощи токов высокой частоты. Индуктор вырабатывает вокруг себя мощное электромагнитное поле, которое впоследствии будет нести ответственность за нагрев различных материалов. Очень важно отметить, что нагрев ТВЧ позволяет производить тепловую обработку только тех материалов, которые способны проводить электрический ток.
Диэлектрический нагрев — метод нагрева диэлектрических материалов высокочастотным переменным электрическим полем ТВЧ — токи высокой частоты; диапазон 0,3— МГц или электромагнитной волной СВЧ — сверхвысокие частоты; диапазон 0,4 — 10 ГГц. ТВЧ-нагрев диэлектриков осуществляется в конденсаторах, а СВЧ-нагрев — в волноводах и объёмных резонаторах. Нагрев вызывается потерями на дипольную поляризацию диэлектриков. Отличительной особенностью диэлектрического нагрева является объёмность тепловыделения не обязательно однородного в нагреваемой среде. В случае ТВЧ-нагрева тепловыделение более однородно из-за большой глубины проникновения энергии в диэлектрик; для СВЧ-нагрева характерна малая глубина проникновения и поверхностный нагрев, а также неоднородность прогрева в пространстве стоячих волн; однородность достигается за счёт теплопроводности материала. По сравнению с индукционным нагревом , применяемым для разогрева электропроводящих материалов переменным током частотой не более 30 МГц, диэлектрический нагрев проводится обычно с использованием более высоких частот.
Переменный ток, полученный от преобразователя частоты , протекает через индуктор и создает магнитное поле. Это поле сконцентрировано внутри индуктора и его величина зависит от силы тока и числа витков. Токи Фуко вихревые токи наводятся во всех предметах, помещенных внутри индуктора и проводящих ток. Из-за наличия электрического сопротивления в предмете происходит выработка тепла в области протекания токов Фуко закон Джоуля-Ленца. С ростом силы магнитного поля увеличивается и выработка тепла. Однако на суммарное тепловое воздействие влияют и магнитные свойства предмета и расстояние от предмета до индуктора.