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2차 코일은 저전압 조건에서 큰 전류를 생성합니다.

2차 코일은 저전압 조건에서 큰 전류를 생성합니다.

동일한 철심에 감은 수가 많은 1차 코일과 감은 수가 적은 2차 코일을 설치합니다. 입력과 출력 사이의 전압 비율은 코일 권선 비율과 동일하며 에너지는 일정하게 유지됩니다. 따라서 2차 코일은 저전압 조건에서 큰 전류를 생성합니다. 인덕션 히터의 경우 베어링은 낮은 AC 전압 조건에서 큰 전류를 통해 많은 양의 열을 발생시키는 단락된 단일 회전 2차 코일입니다. 히터 자체와 자기 요크는 실온으로 유지됩니다. 이 가열 방식에 의한 전류 유도로 인해 베어링이 자화됩니다. 향후 베어링의 자성을 제거하여 작동 중에 금속 자성 파편을 끌어당기지 않도록 하는 것이 중요합니다. FAG 유도 히터에는 자동 감자 기능이 있습니다.

일반적으로 금속 열처리 및 기타 측면에서 사용되는 열을 발생시키기 위해 교류 자기장에서 와전류를 생성하는 금속을 사용합니다. 원리는 두꺼운 금속이 교류 자기장에 노출되면 전자기 유도로 인해 전류가 생성된다는 것입니다. 두꺼운 금속이 전류를 생성한 후 전류는 금속 내부에 나선형 유로를 형성하여 전류 흐름에 의해 생성된 열이 금속 자체에 흡수되어 금속이 빠르게 가열됩니다.

내열성 스테인레스 스틸 이음매없는 파이프 내부에 내열성 전선을 균일하게 분포시키고, 열 전도성과 절연 성능이 좋은 결정성 산화마그네슘 분말로 틈을 조밀하게 채웁니다. 이러한 구조는 첨단화되어 열효율이 높을 뿐만 아니라 균일한 열을 발생시킵니다. 고온 저항선에 전류가 흐르면 발생된 열은 결정성 산화마그네슘 분말을 통해 금속 파이프 표면으로 확산된 후 가열된 부분이나 공기로 전달되어 가열 목적을 달성합니다.

공기 전기 히터는 주로 초기 온도에서 원하는 공기 온도까지 필요한 공기 흐름을 최대 850도까지 가열하는 데 사용됩니다.

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