感应加热电源的基本原理
感应加热电源与变压器相似,感应线圈是变压器的一次绕组,而被加热工件是变压器的二次绕组。变压器的主要特点之一是一二次绕组间的耦合效率与它们之间的距离的平方成反比;一次绕组上的电流乘以一次绕组匝数等于二次绕组的电流乘以二次绕组的匝数。
为得到能量传递,线圈与工件的耦合距离应尽可能小(间隙要小)。这样,磁力线穿过工件越多,磁通越密,工件中涡流越大,加热越快。
螺管线圈中磁力线*密集的部分是线圈内部,因此,线圈内部加热速度高。
由于磁力线集中靠近线圈,离它远就减弱,所以线圈的几何中心是一个弱的磁场。此时,工件靠近线圈的部分将与很多磁力线相交,加热速度就快,而间隙大、耦合小的部分加热速度就慢,此种效应在高频感应加热时更为明显。
在导电板(管)与线圈的连接处,磁场较弱。因此,感应加热电源的磁力中心(沿轴向)不一定是几何中心,此效果在单匝线圈时,更为明显。随着线圈匝数的增加,每一匝的磁通量都被加到前面的匝上去,此磁场较弱的情况就不重要了。由于这神现象,加之操作中不可能总把工件放在线圈的中心,因此,工件应放在偏离磁场较弱的区域。此外,工件应该旋转,使加热均匀。