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Dispositivo de aquecimento por indução eletromagnética

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8-Aquecedor de luz brilhante

Usando lâmpadas halógenas para aquecimento. O aquecedor usado no banheiro é um exemplo típico de uso de aquecedor leve.

9-Dispositivo de aquecimento por indução eletromagnética do tipo indução eletromagnética

O aquecimento por indução eletromagnética deve ser obtido pela combinação de dispositivos que geram campos eletromagnéticos alternados de alta frequência e o objeto aquecido que é induzido a gerar correntes parasitas. Tomando um forno eletromagnético como exemplo, os dispositivos dentro do forno incluem um conversor e dispositivos relacionados a fios eletromagnéticos. O painel é feito de vitrocerâmica ou vidro microcristalino e o painel em si não gera calor. Duas outras aplicações típicas de aquecimento por indução eletromagnética são panelas elétricas de arroz IH e aquecedores elétricos de água.

10- Dispositivo de aquecimento por micro-ondas tipo micro-ondas

Ao contrário do aquecimento por indução eletromagnética, as microondas atuam sobre os alimentos, fazendo com que eles se aqueçam diretamente. O gerador de microondas consiste principalmente em um magnetron, uma cavidade ressonante, um guia de ondas e componentes relacionados. Um exemplo típico de aplicação é um forno de micro-ondas, que também pode ser aplicado em aquecedores elétricos de água.

1 Tempo de aquecimento

Sob a tensão de teste, o tempo para o componente subir da temperatura ambiente até a temperatura de teste não deve exceder 15 minutos

2 Desvio de potência nominal

Sob condições de aquecimento suficientes, o desvio da potência nominal do componente não deve exceder a faixa especificada abaixo;

± 10% para componentes com potência nominal menor ou igual a 100W.

Para componentes com potência nominal superior a 100 W, é de+5% a -10% ou 10W, o que for maior.

3 Corrente de fuga

A corrente de fuga a frio, bem como a corrente de fuga após testes hidráulicos e de vedação, não deve exceder 0,5mA

A corrente de fuga térmica na temperatura operacional não deve exceder o valor calculado na fórmula, mas o máximo não deve exceder 5mA

I{{0}}/6 (tT × 0,00001)

I - Corrente de fuga térmica mA

T - Comprimento de aquecimento mm

Grau de temperatura de trabalho T

Quando vários componentes são conectados em série à fonte de alimentação, um teste de corrente de fuga deve ser realizado neste grupo de componentes como um todo.

4 Resistência de isolamento

A resistência de isolamento ao frio durante a inspeção de fábrica não deve ser inferior a 50M Ω

Após o teste de vedação, a resistência de isolamento após armazenamento ou uso prolongado não deve ser inferior a M Ω

A resistência de isolamento térmico à temperatura de trabalho não deve ser inferior ao valor calculado na fórmula, mas o mínimo não deve ser inferior a 1M Ω

R="(10-0.015T)/t" × zero ponto zero zero um

R - Resistência de isolamento térmico M Ω

T - Comprimento de aquecimento mm

T - Grau de temperatura de trabalho

5 Resistência à tensão suportável de isolamento

O componente deve ser mantido por 1 minuto sob as condições e tensão de teste especificadas, sem flashover ou fenômenos de quebra

6. Capacidade de suportar ligar e desligar

O componente deve ser capaz de passar por 2.000 testes de ligar/desligar sob as condições de teste especificadas sem danos

7 Capacidade de sobrecarga

O componente deve suportar 30 ciclos de testes de sobrecarga sob condições de teste especificadas e potência de entrada sem danos

8 Resistência ao calor

O componente deve suportar 1000 ciclos de testes de resistência ao calor sob as condições de teste e tensão especificadas sem danos

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