电加热炉的导电杆密封绝缘装置及使用该装置的电加热炉

    公开(公告)号:CN101252794A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200710304349.4

    申请日:2007-12-27

    申请人: 王子金

    发明人: 王子金

    IPC分类号: H05B3/08 H05B3/62 F27D11/02

    摘要: 一种电加热炉的导电杆密封绝缘装置及使用该装置的电加热炉,导电杆密封绝缘装置包括导电杆,筒状固定套管套在所述导电杆上,所述固定套管与所述导电杆之间为填充所述固定套管内部空间的耐高温密封绝缘固定体;筒状保护套管固定在所述固定套管下面,所述保护套管与所述导电杆之间为筒状的绝缘保温套管,所述绝缘保温套管下面的固定垫固定在所述导电杆上;螺接在所述导电杆最上端的螺母通过密封垫将一个绝缘防雨帽固定在所述固定套管上。本发明解决了现有的电加热炉导电杆密封绝缘装置容易产生导电杆沿纵向松动漏气和绕轴心转动的问题,以及不容易更换导电杆的问题。

    确保电接头稳定性的气敏传感器的改进结构

    公开(公告)号:CN1584577A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410057780.X

    申请日:2004-08-19

    CPC分类号: G01N27/4071

    摘要: 一种气敏传感器的改进结构,其被设计为确保位于一传感元件中的陶瓷加热器和用于将电能输送给该加热器的连接器端子之间的电接头的可靠性。该连接器端子与在气敏传感器外部延伸至一电源的导线相连。该连接器端子可弹性变形,并且装配在与加热器相连的供电电极上,以在不使用钎焊材料的情况下在供电电极和连接器端子之间建立电接触。这样便允许当气敏传感器在承受强热时,连接器端子和供电电极彼此独立地进行热膨胀,从而在电接触部分上几乎不产生热应力,以确保在高温环境下这种接触的可靠性。

    安装加热器调温器和温敏保险丝的装置和方法

    公开(公告)号:CN1494814A

    公开(公告)日:2004-05-05

    申请号:CN02805611.6

    申请日:2002-04-26

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 一种加热器,具有:绝缘接头安装块、调温器和安装在框架上的接头套管。绝缘接头安装块支撑多个可拆的接头部件。每个接头部件在一端具有压接结构而在另一端具有连接结构。温敏保险丝压接在第一和第二接头连接部件的压接结构中。整体跳接带连接第一和第二接头部件之间的连接结构。第四接头部件由接头套管支撑。第二整体跳接带连接在第四接头部件和调温器的一个接头之间。电阻加热丝的一个接头压接在一个由接头安装块支撑的接头连接部件的压接结构内,电阻加热丝的另一个接头压接在第四接头连接部件的压接结构内。

    一种球形电加热器
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110881227B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201911320587.3

    申请日:2019-12-19

    发明人: 陈雷生 赵佳豪

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 本发明公开了一种球形电加热器,包括球形壳体、绝缘绝热球体、电热丝、第一引出棒及第二引出棒;球形壳体上设置有开孔,绝缘绝热球体设置在球形壳体中,绝缘绝热球体上设置贯通孔,贯通孔的轴线与绝缘绝热球体的中心轴重合;电热丝的一端穿设在绝缘绝热球体的贯通孔中,并通过球形壳体上的开孔引出后与第一引出棒连接;电热丝的另一端呈螺旋状缠绕在绝缘绝热球体的表面,并通过球形壳体上的开孔引出后与第二引出棒连接;本发明通过引出棒将电流导入电热丝中;通过缠绕在绝缘绝热球体上的电热丝将电能转化为热能,在球形壳体表面产生均匀的热量,通过热传导、热对流及热辐射方式,把热量传递给被加热物体,达到均匀加热的目的。

    一种大型钢管内外的加热装置

    公开(公告)号:CN110891337B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201911237249.3

    申请日:2019-12-05

    发明人: 王延召 李海峰

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 本发明公开了一种大型钢管内外的加热装置,包括新型组合悬臂机构、大型钢管的可移动式加热装置和可调节加热装置;本大型钢管内外的加热装置中的可调节加热装置可以根据不同管径的管子调整加热半径,使该装置适用于不同的的管径,节约生产成本,通过调整加热丝支架板和固定板的相对角度以及四个加热线圈的交错重叠来增加加热区域的面积,可以提高工作效率,大型钢管的可移动式加热装置通过纵向和横向移动,调整加热器的位置,进而实现对工件的各个位置精确加热,使产品的受热均匀,保证产品的质量,灵活、准确的为需补温区补温,新型组合悬臂机构的结构可靠稳定,承载能力强。

    一种PTC加热器件及含有该PTC加热器件的电器

    公开(公告)号:CN109152110B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201810986586.1

    申请日:2018-08-21

    发明人: 蒋国屏

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 本发明公开了一种PTC加热器件及含有该PTC加热器件的电器,所述加热器件包括不少于二排散热器和贴合于散热器导热平面间的PTC发热片为一组。所述加热器件有引出面,所述引出面上有联接通孔,所述通孔上铆接了连接电源引线的对接片,所述对接片上压接了电源线束。采用本发明的设计,可在已有技术的基础上省略联接插片、电联接插簧和护套。和已有技术相比,本发明具有结构简单、材料成本降低、电联接可靠、使用安全和生产效率显著提高等核心优势,达到了实用性、创造性和新颖性完美结合的发明效果。

    一种可变功率电加热催化器及其控制方法

    公开(公告)号:CN115492665A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211141372.7

    申请日:2022-09-20

    摘要: 本发明公开了一种可变功率电加热催化器,包括EHC进气管、EHC主体、EHC正极、EHC负极、催化器主体、EHC出气管和ECU,位于EHC进气管、出气管上的EHC前温度传感器和EHC后温度传感器,以及给ECU、EHC正极和EHC负极供电的EHC电源,所述EHC主体中包含多组电阻可变的加热装置。本发明还公开了一种可变功率电加热催化器控制方法,使用一种可变功率电加热催化器,使得第一加热丝、第二加热丝、第三加热丝、第四加热丝、第五加热丝配合正极继电器、负极继电器和ECU能够实现功率可调,进而针对发动机不同的低温工况点进行适当的电加热功率调节,在解决低温排放问题的同时节约能耗。

    一种通用型组合冷却式模块化辐射加热器

    公开(公告)号:CN112738928B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202011410846.4

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 本发明提供一种通用型组合冷却式模块化辐射加热器,由导引冷却杆[1]、灯头装夹基座[2]、石英灯[3]、反射板[4]、主连接螺杆[5]、接线板[6]、出水管[7]、进水管[8]、进气管[9]、绝缘衬木板[11]、基座[12]、安装底板[13]、滑轨滑块单元[14]和边框架[15]组成;所述主连接螺杆[5]将导引冷却杆[1]固定安装于边框架[15]上,灯头装夹基座[2]将石英灯管[3]固定安装于导引冷却杆[1]上形成水平放置的密集平面灯阵。本发明对石英灯管和石英灯瓷头进行冷却可以有效提高石英灯管的加热极限能力,延长石英灯管的使用寿命,提升试验可靠性。可以适配于不同加热条件下的热试验,降低试验成本。

    一种复杂对流环境下的功率器件主动热控制方法

    公开(公告)号:CN111031613B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911139468.8

    申请日:2019-11-20

    IPC分类号: G06Q50/06 H05B3/08

    摘要: 本发明涉及一种复杂对流环境下的功率器件主动热控制方法,所述方法包括:在复杂对流环境下测量前K个时刻的环境温度以及功率器件的输出电流与壳温,并结合壳与环境之间的热模型获得历史环境热阻序列;利用马尔科夫链对历史环境热阻序列进行随机模拟,生成未来M个时刻的环境热阻序列;根据热模型计算不同电流值下未来M个时刻的功率器件壳温序列,重复环境热阻序列随机模拟和功率器件壳温序列计算N次,得到壳温超温点的个数,计算超温概率,并根据概率要求选择合适的电流约束;对该对流环境下的功率器件实施带有电流约束的主动热控制;从而解决了现有功率器件在复杂对流环境中由于环境热阻波动而导致的主动热控制不可靠问题,同时其输出电流较为平滑。

    一种热源模拟装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN110167219B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910450092.6

    申请日:2019-05-28

    摘要: 本发明公开了一种热源模拟装置及其制备方法。该热源模拟装置包括热源主体和基座;基座用于封装热源主体;热源主体包括薄膜电阻片、聚酰亚胺绝缘涂层、热电偶涂层、铜导线柱;薄膜电阻片用于模拟热源的热沉面;铜导线柱焊接在薄膜电阻片的一侧,用于连接直流电源,以使得直流电源为薄膜电阻片加热;聚酰亚胺绝缘涂层设置在薄膜电阻片远离铜导线柱的一侧上,用于绝缘并传导热量;热电偶涂层设置在聚酰亚胺绝缘涂层远离薄膜电阻片的一侧上,用于测量薄膜电阻片的温度。该热源模拟装置能够在满足高热流密度和高热沉面温度的实验需要的同时,降低了热源模拟装置的体积和生产成本,简化了热源模拟装置的制作工艺。