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一、电热器具的优点 1、清洁卫生,污染很少 电热器具不会象燃料在燃烧过程中产生二氧化碳等有害气体。 3、安全可靠 电热器具工作没有明火 1、电阻式电热器具 利用电阻发热原理制成的电热器具。如电饭锅、电热毯、电熨斗、电炉、空间加热器、电热灶、电烤箱等。 2、红外式电热器具 通过加热某些红外线辐射物质,利用辐射出来的红外线来加热物体。常见的红外式电热器具有红外式取暖炉、电烤箱等。 。 3、感应式电热器具 若将导体置于交变磁场中,其内部将产生感应电流(涡流),涡流在导体内部克服内阻流动而产生热量。利用涡流产生的热量的电热器具称为感应式电热器具。其典型产品为电磁灶。 。 4、微波式电热器具 如微波炉。当微波照射某些介质时,其内部分子会加速运动而发热,具有热力均匀、热效率高等优点,常用频率有915MHZ和2450MHZ。 。 1、发热部件 将电能转换为热能。常见的电热元件有电热丝、电阻发热体、红外线灯、管状红外线辐射元件、半导体加热器(PTC)等。 。 2、温控部件 控制发热部件的发热程度。常用的温控部件有双金属式恒温控制器和磁控式温度调节器。近年来随着科学技术的发展,PTC温控部件、电子温控部件,甚至电脑温控部件逐渐被广泛采用。 。 3、安全装置 当温度超过正常范围,自动切断电源。 1、电热材料分类 贵金属及其合金、重金属及其合金、镍基合金和铁基合金等,其中镍基合金和铁基合金在电阻式电热元件中应用广泛。 2、电热材料主要参数 包括导热系数、电阻率、熔点、线膨胀系数、伸长率等。 温控器件主要有两种工作方式,即温控和定时。其中,温控用于控制电热器具的发热强度;而定时则控制电热器具的发热时间。若两种配合使用,则能得到较好的温控效果。 1、双金属式温控器件 将两种热膨胀系数不同的金属材料粘在一起,当电热器温度升高到某值时,它们之间会产生内应力,从而使得双金属片发生弯曲变形。利用这种变形来控制电源的通断,即可达到控制电热器具温度的目的。 在双金属片上装有电气开关触点,当双金属片因受热而变形时,触点断开或闭和,导致电路断开或闭合。这样,温度的变化即被转换成电路控制信号,从而控制加热温度。 2、磁控式温控器件 铁、及有些合金在常温情况下可以被磁化而与磁铁相吸,而当温度上升到超过这类材料的居里温度时,磁性则急剧下降,磁控式温控就是根据此特性来实现温度控制的。磁控式温控器件的特点是控温动作快、准确,特点是结构比双金属式温控器件复杂。 3、定时器 定时器有发条式和电动式两种。电动式定时器由弹簧或微型电动机带动,一般利用手动调整工作延续时间,当电热器工作到选定时间时,电路自动断开,电热器具停止工作。 4、电子式温控器 电子式温控器件利用二极管、三极管及晶闸管等电子元器件来实现温控作用。它主要由感温系统和主控系统两大部分组成。感温系统将电热器具的温度变化转换成电信号;主控系统接收到反映温度变化的电信号后,按电路设计要求控制电热元件的发热量,实现温控。 5、热电偶温控器 热电偶的焊接端称为工作端或热端。使用时将此端置于被测温度部位,设其温度为T1另一端称为自由端或冷端,设其温度为T2。当T1 T2时,在回路中即会产生电动势(称为热电势)。此电动势经过放大后去控制执行机构,便可达到控制温度的目的。 热电偶温度控制的优点是热电偶本身结构简单,使用方便,精确可靠,温度调节范围宽,但是它的应用系统较复杂且成本高。它一般只使用在较大功率的电热器具上。 6、PTC PTC材料是一种具有正温度系数的半导体陶瓷元件。其主要代表材料有钛酸钡系列。属于有机物,可以模压、高温烧结制成各种发热元件,可以获得额定的发热温度。 PTC特性可以进行温度的自动调节。当温度在100℃以下时,它呈现普通半导体特性。也就是当导体温度升高时,电阻下降,为负温度系数。而当温度升高到100℃以上的一段范围内,其电阻随着温度升高而急剧上升几个数量级,呈现强烈的正温度系数特性。我们称这正温度特性的起点为居里点,用TP表示。 7、温度保险器件 温度熔丝由铅、锡、铋等受热易熔化的合金制成。将它串联在电热器件电路中,当电热器件温度过高时,电源由于温度熔丝受热熔化而被切断。 1、电热水器 1、电热水器 2、充油电暖器 3、远红外电暖器 4、暖风机 故障现象:出水不热 故障原因:冷热水调节不当;电源未接
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