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インダクション加熱原理は,1920年代から理解され,製造に適用されています. 第二次世界大戦中に,急速な技術開発により 緊急な戦争時の必要性を満たしました最近では,精巧な製造技術に焦点を当て,品質管理の改善に重点を置くことで,インダクション技術の再発見につながっています.精密に制御された固体感应暖房電源は全て
インダクション加熱は,電気を伝導する物体 (必ずしも磁気鋼ではない) に,物体が変化する磁場に置かれるときに行われます.インダクション加熱は,ヒステレシスと渦巻流の損失による.
ヒステレシス損失は 鉄鋼,ニッケルなどの磁気材料にのみ発生しますヒステレシス損失は,材料が最初に1つの方向に磁気化されると分子間の摩擦によって引き起こされる磁場の方向の逆転ごとに回転する小さな磁石として考えられる.それらを回転させるには作業 (エネルギー) が求められる.エネルギーは熱に変換されますエネルギー (電力) の消費率は,逆転率 (頻度) の増加とともに増加します.
エディ電流の損失は 磁場が変化する 導電性物質に起こります材料が鉄や鋼に通常と関連付けられている磁気特性を持っていない場合でもエディ電流は,材料内のトランスフォーマー作用によって誘発される電流である.その名前からわかるように,エディ電流は,電流の発生時に発生する電流である.エディ電流は,電流の発生時に発生する電流である.固体質量の内部で渦巻くように見える引熱では,エディ電流損失はヒステレシス損失よりもはるかに重要です.引熱は,ヒステレシス損失が発生しない非磁性材料に適用されることに注意してください.
硬化,鍛造,溶融,またはキュリー温度以上の温度を必要とする他の目的のための鋼の加熱では,我々はヒステレシスに依存することはできません.鉄鋼 は この 温度 以上 で 磁気 特性 を 失い ます鉄鋼がキュリー点以下に加熱されると,ヒステレシスの貢献は通常,無視できるほど小さい.渦巻き電流のI2Rは,電力を熱に変換する唯一の方法です..
2つの基本的なことが起こります