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전기히터의 온도가 설정온도보다 높을 경우 히터 내부의 온도조절면의 접촉이 끊어져 히터의 온도가 낮아집니다.

전기히터의 온도가 설정온도보다 높을 경우 히터 내부의 온도조절면의 접촉이 끊어져 히터의 온도가 낮아집니다.

히터 제품의 포장 기계에서 온도 제어 표면의 접점은 일반적으로 히터의 내부 AC 전원 공급 장치의 켜기/끄기를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 히터의 온도가 설정 온도보다 낮으면 히터의 온도 제어 외부 표면 사이의 접점이 열리고 히터의 온도가 상승합니다. 전기 히터의 온도가 설정 온도보다 높으면 히터의 온도 제어 표면의 접점이 분리되고 히터의 온도가 감소합니다.

히터의 온도 제어는 히터가 특정 온도 범위 내에서 작동하도록 하기 위해 외부 표면의 접촉을 켜고 끄는 것을 제어합니다. 제품이 타버리면 작업자는 히터가 온도 상승으로 인해 전원이 꺼졌는지 또는 히터가 분리되어 전원이 꺼졌는지 판단할 수 없습니다. 히터의 열 관성으로 인해 전기 히터의 내부 온도는 감소하기 위해 일정 시간 동안 지연되어야 합니다. 따라서 작업자가 제품이 부적격임을 발견했을 때 수백 개의 제품이 열화되어 제품 품질에 영향을 미칩니다. 전기 히터용 개방 회로 감지 장비는 히터의 정전과 히터의 온도 상승으로 인한 개방 회로 문제를 자동으로 식별할 수 있어야 합니다.

전기 히터의 가열 방법:

1. 저항 가열: 이것은 주로 전류의 줄 효과를 사용하여 전기 에너지를 열 에너지로 변환하여 물체를 가열합니다. 가열된 물체와 가열 요소가 두 부분을 공유하기 때문에 가열된 물체의 유형은 일반적으로 제한되지 않으며 작동이 간단합니다.

2. 유도 가열: 도체 자체는 교류 전자기장에서 도체가 생성한 유도 전류(와전류)에 의해 형성된 열 효과에 의해 가열됩니다. 이 가열 특성은 전체 물체와 표면을 균일하게 가열할 수 있으며, 임의로 부품을 가열할 수도 있습니다.

3. 아크 가열: 아크에서 생성된 고온을 사용하여 물체를 가열합니다. 아크 컬럼의 온도는 3000-6000K에 도달할 수 있으며, 금속의 고온 제련에 적합합니다.

4. 전자빔 가열: 전기장의 작용으로 고속으로 움직이는 전자를 이용하여 물체의 바깥 표면을 폭격하여 가열합니다.

5. 적외선 전기 가열: 물체는 적외선 복사에 의해 방사됩니다. 물체는 적외선 복사를 흡수한 후 복사 에너지를 열 에너지로 변환하여 가열됩니다. 침투성이 강하고 물체에 쉽게 흡수되며 적외선 복사로 빠르게 가열됩니다.

6. 중간 가열: 고주파 전기장을 사용하여 단열재를 가열합니다. 가열 속도가 빠르고 열 효율이 높으며 가열이 균일합니다.

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