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。有大型电磁加热辊筒嘛。内蒙古标准电磁加热辊批量定制
且支腿2的下端固定安装有自锁脚轮1。其中,所述内桶7内伸有温度探头B12。其中,所述加热层4内伸有温度探头A5。其中,所述套筒15的内壁固定连接有支杆151,所述滤芯18的下端固定连接有支撑杆182,且支撑杆182抵在支杆151的上端,所述滤芯18的外圆柱面均匀设有竖孔181。其中,所述物料流出口14的外圆柱面下端设有外螺纹142。本实用新型新型加热桶,一种新型加热桶,当物料流经虑盘17的扇叶172时,物料会在虑盘17的上端和下端形成漩涡流,上端的漩涡可将内桶7的物料搅拌,使内桶7的温度更为均匀,下端的漩涡可将流经虑盘17的物料进行搅拌,进一步提高温度精度,然后物料再流经滤芯18,可将块状沉淀过滤,并可将套筒15卸掉,将滤芯18取出,将内部的沉淀去除。以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。陕西质量电磁加热辊来电咨询公司生产的高温电磁感应加热辊技术获得国家技术认可。
*是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“***”、“第二”等*用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“***”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。
使管束9间、壳体10与管束9间浇注钢水成一整体;冷却后去除浇注孔5,打磨与壳体10一体,就形成了高效的电磁加热器;相对常规的电磁加热器,电磁热转换快,物料加热快。作为推荐的实施方式,本实施例的壳体10的安装方式采用立式安装,如此,便于物料的流动顺畅。作为推荐的实施方式,所述进口管箱2、出口管箱7、进口管板3和出口管板8均采用双相钢或不锈钢或钛材制成。当然,进口管箱2、出口管箱7、进口管板3和出口管板8还可以根据物料的腐蚀性采用其他材料制成。作为推荐的实施方式,所述管束9采用耐腐蚀材料制成。具体地,本实施例的管束9采用钛材制成。当然,管束9还可以采用双相钢或不锈钢制成。作为推荐的实施方式,所述壳体10采用导磁良好的碳钢制成。当然,壳体10还可以采用导磁良好的其他材料制成,比如铁。本实用新型主要特点是相比常规加热器具有更大磁路面积,更大的热交换面积,可以更快的完成电磁热的转换,更快的物料加热速度,适用于电磁加热系统的小型化设计并可拓宽电磁加热的应用领域,可应用于各种物料的加热。上述实施方式*为本实用新型的推荐实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围。380度电磁加热辊生产厂家。
其与图3的不同在于,该***电磁感应线段的另一端与第二电磁感应线段的另一端连接形成公共端o,该公共端o只通过谐振电容c1与负电源端v-连接。请结合图5,图中示出了本申请实施例提供的加热控制电路的再一结构。其与图3和图4的不同在于,该***电磁感应线段的另一端与第二电磁感应线段的另一端连接形成公共端o,该公共端o只通过谐振电容c2与正电源端v+连接。在一种实现过程中,当***电磁感应线段l1需要工作时,控制模块12通过***驱动端pwm1、pwm2控制相应的igbt驱动,以使***半桥驱动开关t1-t2导通。此时,***电磁感应线段l1与谐振电容c1和/或c2配合产生谐振,利用该***电磁感应线段l1与待加热器具相应位置的线圈形成电磁感应效应实现加热。当第二电磁感应线段l2需要工作时,控制模块12通过第二驱动端pwm3、pwm4控制相应的igbt驱动,以使第二半桥驱动开关t3-t4导通。此时,第二电磁感应线段l2与谐振电容c1和/或c2配合产生谐振,利用该第二电磁感应线段l2与待加热器具相应位置的线圈形成电磁感应效应实现加热。其中,该***电磁感应线段l1以及第二电磁感应线段l2,可以同时进行工作,也可以分别进行工作。请参考图6,图中示出了本申请实施例提供的电磁感应加热模组的应用场景。节能的加热方式有哪些。江西质量电磁加热辊欢迎选购
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本发明属于测温装置领域,具体涉及一种电磁感应加热装置的测温装置。背景技术:区域熔炼是较常见的提纯金属方法,常采用分区加热或移动加热的方式,电磁感应加热也是较常见的快速加热方式。两种模式的同时使用可以更加方便快速的进行提纯金属。但是测量采用电磁感应加热模式进行移动加热的区域熔炼装置的坩埚温度,是一个不容易实现的过程。首先电磁感应加热会对热电偶产生一定干扰,同时在移动加热的过程中因移动、加热形变等因素干扰,直接测量出的温度常常有较大偏差,从而影响金属提纯的工艺流程。技术实现要素:本发明是为了克服现有技术中存在的缺点而提出的,其目的是提供一种电磁感应加热装置的测温装置。本发明是通过以下技术方案实现的:一种电磁感应加热装置的测温装置,包括与电磁感应加热装置的加热线圈并联的间接采样线圈,间接采样线圈内设置间接采样坩埚,间接采样坩埚内设置多个采样管,采样管顶端形成安装槽,测温元件放置于安装槽内。在上述技术方案中,多个所述采样管的高度均不相同。在上述技术方案中,多个所述采样管的高度值组成等差数列。在上述技术方案中,多个与间接采样坩埚内壁相邻的所述采样管的高度顺时针或逆时针呈等差级数依次增高。内蒙古标准电磁加热辊批量定制
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