摘要:
A gas powered soldering tool (1) comprising a main body member (4) terminating in a soldering tip portion (8) has a combustion chamber (10) located therein. A gas catalytic combustion element (12) is located in the combustion chamber (10), and fuel gas is delivered into the combustion chamber (10) from a jet nozzle (15) and an air mixing venturi bore (17). A temperature responsive controller (28) for controlling the fuel gas supply to the jet nozzle (15) comprises a valve (39) having a valving member (58) which is operable by a permanent magnet (63) slidably located in a bore (64). A first member (70) of thermomagnetic material the Curie point of which is substantially similar to the temperature at which the main body member (4) is to be controlled is located at one end of the bore (64). The magnetic attraction between the first member (70) and the permanent magnet (63) is greater than the magnetic attraction between a second member (71) in the bore (64) and the permanent magnet (63) when the first member (70) is magnetic, thereby maintaining the valve (39) open, and vice versa when the first member (70) becomes non-magnetic for closing the valve (39).
摘要:
A microwave oven with an invertor control power source produces a microwave by the use of the magnetron (MAG) in relation to the high frequency power (Pi) generated by the invertor control power source (1). The heat sensitive ferreit beads (FB) provided on the lead wire (11) for transmitting the high frequency power (Pi) to the magnetron (MAG) changes the inductance of the wire (11) from the high level (3µH) to the low level (0µ) at around a threshold temperature (T₀) lower than the working equilibrium temperature (T eq ) of the magnetron (MAG). The cathode filament current (I₂f and I₂ℓ) remains within the allowable range, and the moding of the magnetron is prevented. The magnetron (MAG) can operate in a long life time.
摘要:
Gemäß der Erfindung kann ein Verfahren zum Messen der Temperatur eines Kochtopfes (21) über einer Strahlungsheizung (13) geschaffen werden. Die Strahlungsheizung (13) weist eine Heizspirale (19) mit entsprechender Steuerung (25) und eine Induktionsspule (20) als induktiven Sensor auf, die sich in einer Metallschale (15) befinden. Über den induktiven Sensor (20) wird die Frequenz des induktiven Schwingkreises bestehend aus Kochtopf (21), Heizspirale (19), Induktionsspule (20) und Metallschale (15) gemessen, welche von der jeweiligen Temperatur der Bestandteile abhängt. In der Steuerung (25) sind bekannte Verläufe der Temperatur (T) und somit der Frequenz (f) der Metallschale (15) über der Zeit (t) abgespeichert. Daraus entnimmt die Steuerung (25) Korrekturwerte, um aus der gemessenen Kurve (A) eine kompensierte Kurve (D) zu erzeugen. An charakteristischen Punkten wie dem Beginn eines Kochvorgangs (T1) oder einem Leerkochen (T2) des Kochtopfes (21) können diese Temperaturen erfasst werden.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Temperaturregelung in Induktoren für Rinnenöfen für Eisen oder Stahl. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß der vom induktor aufgenommene Strom (I) oder die aufgenommene Leistung (P) gemessen wird und das Meßsignal (I bzw. P) mit einem Sollwert (I s bzw. P s ) für den Strom bzw. die Leistung in einer Regelanordnung) verglichen wird und daß die Stromzufuhr bzw. Leistungszufuhr vom Induktor abgeschaltet oder vermindert wird, wenn I > I s bzw. P > P s , wobei I s oder P s so gewählt ist, daß bei diesem Wert die Temperatur des Eisens oder Stahls in der Rinne nahe beim Curiepunkt liegt. In Fällen, in denen der Induktor von einer Thyristorspeiseanordnung gespeist wird, kann die Regelung auch in der Weise erfolgen, daß im Induktorkreis eine konstante Impedanz aufrechterhalten wird, die den Verhältnissen im Curiepunkt entspricht.
摘要:
A ferromagnetic element has current passed through it either by direct electrical connections or by induction. The current through the ferromagnetic element may be far greater than is necessary to heat the element above its effective Curie temperature. As the element is heated and is passing through its effective Curie transition (that is its temperature is rising from below its effective Curie temperature to, or above, its effective Curie temperature) the change in permeability of the element is sensed and the current through the element is cut off. The element then cools. When the temperature falls below the effective Curie temperature, the full current is restored. The heating and cooling process repeats itself indefinitely. The result is that the element is maintained at its effective Curie by a pulsating current fed to the element. The Curie transition may be sensed by directly sensing changes in permeability as by an auto-transformer winding, on the element; or by sensing changes in the power to the element by reason of the change in resistance of the element as it passes through the effective Curie temperature.