启动所述加热装置300。所述控制电路控制***电磁阀106、第二电磁阀107、第三电磁阀108、水泵120、排水电磁阀109、高频电力转换器101启动与停止。第二电磁阀107打开后,清水流入进水管道111,经工作中的水泵120增加,流进导热管道114。导热管道114在加热装置内呈迂回折叠布置,其主要作用于增长导热管道,增加管道内的清水加热时长,使加热更为充分。所述导热管道114上套设绝缘管103,所述绝缘管为耐热绝缘陶瓷管,所述绝缘管103的外表面上套设有多组串联的电磁线圈104。所述电磁线圈两端分别接通高频电力转换器101,所述高频电力转换器101为常规的广泛应用于电磁炉等感应加热设备的电器件,工作中的高频电力转换器101将输入电源整流为直流电,然后将直流电逆变为高频交流电输出至电磁线圈104。高频交流电流经电磁线圈104时,电磁线圈104产生交变磁场,由于金属导热管道位于交变磁场内且切割磁场线,金属材质的导热管道114迅速发热。发热的导热管道114内有流动的清水,故导热管道114的热量传递到清水,完成热能传递,使清水升温。所述绝缘管103主要作用于隔绝金属材质的导热管道114与电磁线圈104直接接触,进一步的使水电隔离,避免因长期使用后。400度高温电磁加热辊生产厂家。甘肃标准电磁加热辊咨询报价
与两段所述电磁感应线段分别一一对应连接,并与电源端连接,用于驱动所述电磁感应线段的工作;控制模块,与所述半桥驱动开关的控制端电性连接,用于单独驱动每一所述半桥驱动开关进行开关状态切换;以及谐振电容,与每一所述电磁感应线段连接以构成谐振电路。在一实施例中,两段所述电磁感应线段之间形成一公共端,所述公共端位于相邻的两段电磁感应线段的连接处。在一实施例中,所述电源端包括正电源端以及负电源端;所述谐振电容连接到所述公共端与负电源端之间,和/或连接到所述公共端与正电源端之间。在一实施例中,所述电磁感应线段包括依次连接的***电磁感应线段以及第二电磁感应线段,所述半桥驱动开关包括***半桥驱动开关以及第二半桥驱动开关,所述控制模块包括可单独驱动的***驱动端与第二驱动端;所述控制模块的***驱动端与***半桥驱动开关的控制端电性连接,所述控制模块的第二驱动端与第二半桥驱动开关的控制端电性连接;所述***半桥驱动开关的驱动端与所述***电磁感应线段的一端连接,所述第二半桥驱动开关与所述第二电磁感应线段的一端连接;所述***电磁感应线段的另一端与所述第二电磁感应线段的另一端连接并通过所述谐振电容接地。在一实施例中。甘肃标准电磁加热辊咨询报价电磁加热辊有什么优势。
解决了多个线圈造成的结构复杂、成本较高的问题。其中***电磁感应线段ao以及第二电磁感应线段bo的绕线方向相同,以确保***电磁感应线段ao以及第二电磁感应线段bo在同**圈内的工作相位。在一实施例中,该电磁感应线段包括***电磁感应线段ao以及第二电磁感应线段bo,该半桥驱动开关包括***半桥驱动开关21a以及第二半桥驱动开关21b。该***电磁感应线段ao与***半桥驱动开关21a的驱动端之间具有***接线端,***电磁感应线段ao通过***接线端与***半桥驱动开关21a连接;该***电磁感应线段ao与第二电磁感应线段bo的公共端o具有第二接线端,***电磁感应线段ao与第二电磁感应线段bo的公共端o通过第二接线端与谐振电容23连接;该第二电磁感应线段bo与第二半桥驱动开关21b的驱动端之间具有第三接线端,第二电磁感应线段bo通过第三接线端与第二半桥驱动开关21b的驱动端连接。该公共端o与谐振电容23连接并通过谐振电容23接负电源,该***半桥驱动开关21a以及第二半桥驱动开关21b与控制模块22连接,以受控制模块22控制实现工作或断开。请结合图2,图中示出了本申请实施例提供的电磁感应线圈1的另一结构。在另一实施例中,该电磁感应线圈1包括***电磁感应线段ao以及第二电磁感应线段bo。
旋转旋转杆153即可带动螺纹杆152和夹状盘155活动,这样即可使夹状盘155和防滑垫156夹住电伴热带7局部的位置处,固定好之后,分别移动左组装板164和右组装板166并配合***穿插孔165和第二穿插孔167套在输油管1外壁的两侧,然后将固定板161螺栓安装在左组装板164和右组装板166的前后两部固定住,固定好之后,拉动穿插杆174插入到组装孔162内,之后拧紧紧固螺栓175固定住和旋转旋转头176将固定螺杆177旋转到穿插杆174内并配合固定板161固定住,初步固定好之后关闭密封板163,即可完成安装并进行使用和保护。利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。江苏400高温电磁感应加热辊厂家。
在上述技术方案中,当所述多个采样管呈梅花阵方式排布时,位于中心位的采样管的高度比较高,**采样管的高度顺时针或逆时针呈等差级数依次增高。在上述技术方案中,高度比较高的所述采样管的顶面低于间接采样坩埚的顶面。在上述技术方案中,相邻的所述采样管的外圆周壁之间相切设置。在上述技术方案中,所述间接采样坩埚顶面形成凸沿。在上述技术方案中,所述凸沿的外径大于间接采样线圈的最大外径。在上述技术方案中,所述凸沿上均布多个通孔。本发明的有益效果是:本发明提供了一种区域熔炼过程中用于电磁感应加热装置的测温装置,通过间接采样线圈与加热线圈线性的功率变化,同时配合间接采样坩埚的特殊结构,对所加热区域可以进行间接温度测量,测量温度与实际温度一致性较好,可以用于域熔炼过程中电磁感应加热装置的温度测量,方便进行相应的温控控制,达到所需要工艺需求。附图说明图1是本发明电磁感应加热装置的测温装置的立体结构示意图;图2是本发明电磁感应加热装置的测温装置的俯视图;图3是本发明电磁感应加热装置的测温装置间接采样坩埚的剖视图。其中:1加热线圈2间接采样线圈3间接采样坩埚31凸沿32通孔4采样管41安装槽。对于本领域普通技术人员来讲。电磁感应加热辊,表面可以进行多种材料复合,来满足多方面客户对多品种加热辊的需求。广东建设项目电磁加热辊欢迎选购
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或是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。在各附图中,相同或相应的元件采用相应的附图标记(例如,以“1xx”和“2xx”标识的元件结构相同、功能类似)。如图1-2,为本实用新型提供的一种电磁加热器,该电磁加热器包括具有内腔的壳体10,所述壳体10的两端分别设有物料进口1和物料出口6,所述壳体10的内腔设有多个管束9,每个所述管束9的输入端均与所述物料进口1连通,每个所述管束9的输出端均与物料出口6连通,所述壳体10内壁与管束9之间、及各管束9之间分别填充有磁导体(图未示出),所述壳体10的外表面螺旋缠绕有磁感应线圈4,所述壳体10、管束9及磁导体均采用导磁材料制成。所述壳体10的输入端沿物料流动方向依次设有进口管箱2和进口管板3,所述进口管箱2的输入端设有所述物料进口1,所述壳体10的输出端沿物料流动方向依次设有出口管板8和出口管箱7,所述出口管箱7的输出端设有所述物料出口6。在本实施例中,该电磁加热器的工作原理如下:如图1所示,物料从物料进口1进入经过进口管箱2、进口管板3进入管束9,管束9内的物料吸收来自磁导体的热量后温度升高,然后依次进入出口管板8、出口管箱7。甘肃标准电磁加热辊咨询报价
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