【摘 要】
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在新能源发电技术应用的背景下,以电磁感应加热技术为基础的电磁热储能供暖系统成为保护环境及提高能源利用率的重要工程应用设备。电磁热供暖系统具有节能环保、加热速度快、减小环境污染等特点,可以广泛的应用到民用和商用领域,同时高频感应加热电源也正朝着大功率容量,高频率和智能化控制方向发展,针对电磁热储能供暖系统工程应用的关键技术问题,本文展开以下工作:首先,电磁热储能感应加热电源在高频状态下工作环境及干扰
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在新能源发电技术应用的背景下,以电磁感应加热技术为基础的电磁热储能供暖系统成为保护环境及提高能源利用率的重要工程应用设备。电磁热供暖系统具有节能环保、加热速度快、减小环境污染等特点,可以广泛的应用到民用和商用领域,同时高频感应加热电源也正朝着大功率容量,高频率和智能化控制方向发展,针对电磁热储能供暖系统工程应用的关键技术问题,本文展开以下工作:首先,电磁热储能感应加热电源在高频状态下工作环境及干扰情况比较复杂,针对换能器电磁加热过程中的涡流效应,分析了电磁热储能供暖系统的工作特性,推导了电磁耦合加热
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