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在感应线圈设计中,如何运用相关的理论和规则?

在感应线圈设计中,如何运用相关的理论和规则?

在感应线圈设计中,如何运用相关的理论和规则?(图1)

(1)趋肤效应感应线圈上通过的中频高电流是表面走动的,对纯铜而言,当通水冷却时,电流在铜中的传输深度△刀(mm)为式中f-电流频率(m)。

近邻效应在感应线圈的导管(管)之间存在电流方向相反的两个导体的近邻效应。多匝式感应线圈的匝与匝间存在电流方向相同的两个导体的相邻效应。在感应线圈有效圈和热原子之间均存在邻近效应。当邻近效应被巧妙地利用时,感应线圈的设计可以极大地提高感应线圈的效率。

在感应线圈设计中,如何运用相关的理论和规则?(图2)

(3)电流捷径的特点电流捷径倾向于电阻较小的情况。所以,在电感铜板厚处应考虑这一因素。

合理选择涡流通路当齿轮同时加热整圈齿时,要求齿顶和齿槽都能加热,应选择圆环彤感应线圈;蜗杆、丝杠和带台肩的轴加热时,应选择走轴向电流的回线形感应线圈,使在键顶、底端和台肩处都有涡流通过,以保证各点加热温度一致。螺杆式感应线圈电流方向。

在感应线圈设计中,如何运用相关的理论和规则?(图3)

局部涡流集中现象感应加热时,在尖角、小孔、小圆弧等部位,有时会出现涡流集中现象,而在电流频率变大时,这种现象更为明显。

(6)导磁材料在有效圈上的驱流作用感应线圈的有效心磁通量较大,自感电势也较大,电流被驱向感抗较小的开口侧。

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