电子束加热 利用在电场作用下高速运动的电子轰击物体表面,使之被加热。进行电子束加热的主要部件是电子束发生器,又称电子**。电子**主要由阴极、聚束极、阳极、电磁透镜和偏转线圈等部分组成。阳极接地,阴极接负高位,-束通常和阴极同电位,脱硫脱硝设备,阴极和阳极之间形成加速电场。由阴极发射的电子,在加速电场作用下加速到-速度,通过电磁透镜-,再经偏转线圈控制,不锈钢电加热管企业,使电子束按一定的方向射向被加热物体。
电子束加热的优点是:控制电子束的电流值ie,可以方便而迅速地改变加热功率;利用电磁透镜可以自由地变更被加热部分或可以自由地调整电子束轰击部分的面积;可增加功率密度,以使被轰击点的物质在瞬间蒸发掉。
红外线加热 利用红外线辐射物体,物体吸收红外线后,将辐射能转变为热能而被加热。
由于红外线具有较强的穿透能力,易于被物体吸收,并一旦为物体吸收,立即转变为热能;红外线加热前后能量损失小,温度容易控制,山东电加热管,加热高,因此,红外线加热应用发展很快。
介质加热 利用高频电场对绝缘材料进行加热。主要加热对象是电介质。电介质置于交变电场中,会被反复极化(电介质在电场作用下,其表面或内部出现等量而极性相反的电荷的现象),从而将电场中的电能转变成热能。
介质加热使用的电场频率-。在中、短波和超短波波段内,频率为几百千赫到300兆赫,称为高频介质加热,若高于300兆赫,达到微波波段,则称为微波介质加热。通常高频介质加热是在两极板间的电场中进行的;而微波介质加热则是在波导、谐振腔或者在微波天线的辐射场照射下进行的。
2、电气强度试验:
a.冷态下电气强度:应能承受50hz,不锈钢电加热管,1min耐压,切断电流5ma,无击穿,闪络现象。
额定电压
试验电压
250v
1250v
b.工作温度下电气强度:承受50hz,1min耐压,切断电流5ma,无击穿,闪络现象。
额定电压
试验电压
250v
1000v
3、工作温度下的漏泄电流
电热管在充分放热条件下,以1.15倍额定功率输入,漏泄电流0.5m a。
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