Strukturforskellen mellem højfrekvent elektromagnetisk og almindelig elektromagnetisk varmelegeme
Læg en besked
Strukturforskellen mellem højfrekvent elektromagnetisk og almindelig elektromagnetisk varmelegeme
Højfrekvent energibesparende elektromagnetisk induktionsvarmer: Induktionsspolen til højfrekvente varmemaskine er normalt lavet af kobberrør, udstyret med kondensatorer, og strømforsyningen er generelt lavspænding og højstrøms vekselstrøm. Der er et uafhængigt højfrekvent elektromagnetisk styreskab og en skillevæg på kroppen. Det varmeledende magnetiske medium og induktionsspolen, skruetønden og skruelegemet opvarmes, men selve varmeren opvarmes ikke, og levetiden er meget længere end konventionelle varmeapparater.
Almindelig elektromagnetisk varmelegeme: består af en elektromagnetisk varmeregulator, en elektromagnetisk varmespole, et display og en kontakt.
Højfrekvent energibesparende elektromagnetisk induktionsvarmer: Brug af højfrekvent magnetisme til at generere hvirvelstrømme inde i metallet og hurtigt konvertere
Princippet om termisk energi, brugen af induktionsspoler til at erstatte konventionelle varmeapparater, løser højtemperaturoxidation af konventionelle varmeapparater og en stor mængde varmetab. Den energibesparende effekt er indlysende. Effekten pr. arealenhed kan være stor nok, energibesparende og sikker, og høj effektopvarmning er påkrævet for at øge produktionskapaciteten. , Styring og besparelse af strømforbrug er den foretrukne konfiguration, som kan løse problemet med langsom opvarmning og spare energi med 75 procent.
Almindelig elektromagnetisk varmelegeme: Der er ingen højfrekvent energibesparende elektromagnetisk induktionsvarmer, som kun er omkring 30 procent energibesparende end varmespolen.
Den højfrekvente energibesparende elektromagnetiske induktionsvarmer anvender opvarmningsprincippet for magnetfeltinduktionsstrøm (også kendt som hvirvelstrøm) gennem elektronisk teknologi.
Den konventionelle strømfrekvensstrømforsyning er ensrettet og inverteret for at generere et højfrekvent vekslende magnetfelt. Når metalstoffet er inden for magnetfeltet, genererer det hvirvelstrømsvarme og genererer varme, hvilket opnår formålet med at erstatte den traditionelle opvarmningsmetode.
www.superbheater.com







