[发明专利]一种基于互频原理的应用于翅片的感应加热系统在审

专利信息
申请号: 202110285322.5 申请日: 2021-03-17
公开(公告)号: CN113038647A 公开(公告)日: 2021-06-25
发明(设计)人: 叶劲平;王君;齐飞飞 申请(专利权)人: 长春中际互频科技有限公司;济南互频电子科技有限公司;西藏互频科技有限公司;苏州互频电子科技有限公司;长春互频动力科技有限公司
主分类号: H05B6/06 分类号: H05B6/06;H05B6/04;F25D21/08
代理公司: 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 22214 代理人: 宁晓丹
地址: 130000 吉林省长春市经济*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 原理 应用于 感应 加热 系统
【说明书】:

一种基于互频原理的应用于翅片的感应加热系统涉及加热系统技术领域,解决了亟需提供一种对翅片加热的技术问题,加热系统作为发射源,包括互频加热主控板和互频功率器件,互频加热主控板包括整流滤波电路、电流检测电路、互频功率器件、驱动电路、辅助电源电路和控制器,互频功率器件能产生交变磁场,使翅片产生涡流生热。本发明能够针对蒸发器冷凝器等换热器翅片进行感应加热,且能够根据不同的使用场景(如加热距离、面积、环境等)及功能需求(加热时间、温度、异常报警等)对加热系统的互频加热主控板硬件电路,软件模块,单个磁感组参数、发射磁感组之间的排列以及发射磁感组和谐振器之间的匹配等加热系统各项参数进行配比设计,具有通用性。

技术领域

本发明涉及加热系统技术领域,具体涉及一种基于互频原理的应用于蒸发器、冷凝器等换热器翅片的感应加热系统。

背景技术

翅片是通常安装在需要进行热传导的换热装置表面的,导热性较强,用于增大换热装置的换热表面积,强化换热器与外界流体的换热性能,提高换热器的换热效率的金属片。换热器可作为加热器、冷凝器、蒸发器、冷却器和再沸器等,包括管壳式结构和板式结构两大类。现有技术中的翅片通常采用铝制材料,但不限于铝制这一金属材料,翅片包括绕管式、板式等,翅片的具体结构形状大小均根据需求和使用场景等设计。

在翅片型换热器的应用中,基于换热器的应用场景、以及装有换热器设备的使用需求,需要对翅片进行加热,例如对翅片进行除霜,再例如通过加热翅片来实现换热器对其他物体的热传导,面对这些对翅片进行加热的应用需求,有的是采用电阻加热管对翅片加热(例如冰箱蒸发器上翅片的除霜),有的换热器中采用逆向制冷加热实现对翅片的除霜(例如空调室外机换热器上的翅片除霜)。但是这些对翅片的加热方式,都存在各种弊端,如下述问题:(1)在密闭空间通过对电阻加热管加热从而实现对空气加热再对翅片进行热传导从而除霜,这种加热方式对电阻加热管的温度要求极高,不仅加热速度慢,且加热管极易损坏:如冰箱蒸发器;(2)在开放环境中,如果环境温度很低,通过对加热管加热实现对空气加热再对翅片热传导的这个过程热量会大部分散失在环境中,除霜效果极低,如空调室外机冷凝器,所以当前空调冷凝器多用逆向制冷方式对翅片除霜,但是这种方法不仅在除霜过程中对室内无法加热,还会从室内吸收热量,最高造成室内8℃的温差;(3)当需要进行除霜翅片面积大时,电阻加热管不好匹配;(4)对翅片进行加热所消耗的能量较多,造成能源的浪费等。(5)影响安装有换热器的设备的正常工作,例如冰箱蒸发器的翅片除霜或空调冷凝器的翅片除霜时,就无法正常的制冷或制热工作。因此亟需提供一种对于翅片能够实现加热的技术以解决现有技术中存在的翅片加热问题。

发明内容

为了解决现有技术中的上述问题,本发明提供一种基于互频原理的应用于翅片的感应加热系统。

本发明为解决技术问题所采用的技术方案如下:

一种基于互频原理的应用于翅片的感应加热系统,包括互频加热主控板和互频功率器件,所述互频加热主控板包括整流滤波电路、电流检测电路、驱动电路、辅助电源电路和控制器,整流滤波电路连接电流检测电路,电流检测电路连接互频功率器件和控制器,辅助电源电路连接控制器,控制器连接驱动电路,驱动电路连接互频功率器件;整流滤波电路提供互频功率器件工作的电流和电压,电流检测电路用于检测整流滤波电路输出的电流得到第一电流数据,互频功率器件用于产生交变磁场,使得翅片产生涡流生热,辅助电源电路作为控制器的工作电源,通过控制器和驱动电路能够控制互频功率器件的工作频率,控制器能够采集第一电流数据并据此通过驱动电路切断互频功率器件工作的电压。

本发明的有益效果是:

本发明提出了一种针对于翅片进行加热的感应加热系统,采用基于互频效应的电磁感应技术,在电磁感应技术的基础上,结合互频非辐射原理控制发射源与翅片之间固有频率影响度,使二者可自然形成内动力机理闭环系统,可通过感应固有频率变化实现感知控制,且对环境、技术参数等干扰的敏感程度低。且对于金属中的非铁磁性金属(如铝、铜、金等),当金属厚度达到拐点(微米级)时,可以实现感应加热。

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