สินค้า

สินค้าเด่น

ติดต่อเรา

รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

  • เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำเชิงกลพลาสติกขนาดเล็ก 2.5kW/3kW
  • เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำเชิงกลพลาสติกขนาดเล็ก 2.5kW/3kW
  • video

เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำเชิงกลพลาสติกขนาดเล็ก 2.5kW/3kW

  • Jonson
  • มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ตัวควบคุมความร้อนเหนี่ยวนำแบบดิจิทัลทั้งหมด 2.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์เป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญสำหรับวงจรฮาล์ฟบริดจ์แบบดั้งเดิมอายุ 15 ปีของ จอนสัน วงจรนี้ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องจักรพลาสติกขนาดเล็ก วงจรนี้ใช้การควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและโครงสร้างขับเคลื่อนฮาล์ฟบริดจ์แบบดูอัลคอร์ มีลักษณะเฉพาะของการผสานรวม ความชาญฉลาด การติดตั้งและการดีบักที่ง่ายและสะดวก และการควบคุมที่ยืดหยุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก การแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ์พลาสติกขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ทำความร้อน

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพพื้นฐานของเครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์

ชื่อพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: เฟสเดียว 2.5 กิโลวัตต์

กระแสไฟเข้าที่กำหนด: 10-11 (A)

กระแสไฟขาออกที่กำหนด: 100-150(A)

ความถี่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:แอร์ 220V/50Hz

ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า:100V ~ 260V, กำลังไฟขาออกคงที่ที่ 210 ~ 260V

ปรับให้เข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม:-20ºC~50ºC

ปรับให้เข้ากับความชื้นของสิ่งแวดล้อม:≤95%

ช่วงการปรับกำลังไฟ:ปรับแบบไม่มีขั้นตอน 20% ~ 100% (นั่นคือ: ปรับระหว่าง 0.5 ~ 2.5KW)

ประสิทธิภาพการแปลงความร้อน:≥95%

พลังที่มีประสิทธิภาพ: ≥98% (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้)

ความถี่ในการทำงาน:5~40KHz

โครงสร้างวงจรหลัก:เรโซแนนซ์แบบซีรีส์ฮาล์ฟบริดจ์

ระบบควบคุม: ระบบควบคุมการติดตามการล็อกเฟสอัตโนมัติความเร็วสูงที่ใช้ ดีเอสพี

โหมดการใช้งาน:แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบเปิด

จอภาพ: จอแสดงผลดิจิตอลแบบตั้งโปรแกรมได้

เวลาเริ่มต้น:<1วินาที

ระยะเวลาการป้องกันกระแสเกินทันที:≤2US

การป้องกันไฟเกิน: ป้องกันทันที 130%

โหมดเริ่มต้นแบบนุ่มนวล:1, โหมดทำความร้อน/หยุดแบบเริ่มต้นแบบแยกไฟฟ้าทั้งหมด

2 พร้อมโหมดเริ่ม/หยุดอินพุต 12V และ 24V

รองรับการปรับกำลังไฟ พีไอดี: ระบุแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 0-5V

รองรับการตรวจจับอุณหภูมิโหลด 0 ~ 1000 ºC:ความแม่นยำสูงถึง ± 1 ºC

พารามิเตอร์คอยล์แบบปรับได้:2.5KW เส้นสี่เหลี่ยม 4 เส้น ความยาว 23 ม. เหนี่ยวนำ 100 ~ 150uH

ระยะคอยล์ถึงโหลด (ความหนาของฉนวนกันความร้อน): 20-25 มม. สำหรับวงกลม 15-20 มม. สำหรับระนาบ 10-15 มม. สำหรับวงรี และภายใน 10 มม. สำหรับวงรีซุปเปอร์


คำอธิบาย

เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ: อนาคตของการทำความร้อนประสิทธิภาพสูง

วิธีการทำความร้อนแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องทำความร้อนแบบแก๊สและไฟฟ้า อาจมีราคาแพง ไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม มีเทคโนโลยีทำความร้อนแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

การเหนี่ยวนำความร้อนเป็นกระบวนการที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งจะสร้างความร้อนขึ้น กระบวนการนี้ใช้ในงานต่างๆ เช่น งานโลหะ งานเชื่อม และการทำอาหาร ปัจจุบัน เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำกำลังได้รับความนิยมสำหรับการทำความร้อนในบ้านและในโรงงาน ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้


ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน สามารถทำความร้อนได้เร็วกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าวิธีการทำความร้อนแบบธรรมดา


เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำสร้างความร้อนผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าเครื่องทำความร้อนจะไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายใดๆ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นตัวเลือกในการทำความร้อนที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


การให้ความร้อนรวดเร็วและสม่ำเสมอ - กระบวนการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำจะสร้างความร้อนโดยตรงภายในวัสดุที่กำลังให้ความร้อน แทนที่จะให้ความร้อนกับอากาศรอบๆ วัสดุ ซึ่งหมายความว่าความร้อนจะกระจายอย่างทั่วถึงและไม่มีจุดร้อนหรือจุดเย็น


ปลอดภัยและใช้งานง่าย - เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และเย็นลงอย่างรวดเร็วหลังใช้งาน นอกจากนี้ยังใช้งานและบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย


ด้วยประโยชน์มากมายเหล่านี้ จึงเห็นได้ชัดว่าเหตุใดเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำจึงเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท รวมถึงการทำความร้อนในบ้าน กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการทำอาหาร มาดูข้อดีเฉพาะบางประการของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำกันอย่างใกล้ชิด


เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน - เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเพราะมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถใช้ทำความร้อนในห้องเดี่ยวๆ หรือทั้งบ้านได้ และใช้งานได้ดีทั้งกับบ้านใหม่และบ้านที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำยังมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย จึงไม่เปลืองพื้นที่มากเกินไป


กระบวนการทางอุตสาหกรรม - การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำเหมาะสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและเงิน สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การอบ การบัดกรี การตีขึ้นรูป และการหลอม และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอทุกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่คุ้มต้นทุนเนื่องจากใช้พลังงานน้อยกว่าวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม


การทำอาหาร - เตาแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ร้อนเร็วและใช้พลังงานน้อยกว่าเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า อีกทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัยกว่าเพราะไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ และเย็นตัวเร็วหลังใช้งาน


โดยสรุปแล้ว เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำถือเป็นอนาคตของการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวดเร็ว ปลอดภัย และใช้งานง่าย เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนในบ้าน กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการทำอาหาร และกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้คนทั่วโลก ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการประหยัดค่าไฟ ลดการปล่อยคาร์บอน หรือเพียงแค่ทำความร้อนในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำคือทางออกที่สมบูรณ์แบบ

mechanical induction heater


การเหนี่ยวนำความร้อน

แผงควบคุมของอุปกรณ์เหนี่ยวนำได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประหยัดพลังงานในความต้องการความร้อนของเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอัดรีด และเครื่องจักรผลิตสายเคเบิล อันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา 15 ปี

หลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องฉีดพลาสติก ฯลฯ จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทำความร้อนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 30% ถึง 80% ดังนั้น อุปกรณ์ทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำจึงเป็นอุปกรณ์ทำความร้อนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรเฉพาะ

กระบวนการทำความร้อนของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้พลังงานมากหรือไม่?


small induction heater


การสูญเสียความร้อนและการใช้ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และกำไรที่สูญเสียไป ต้นทุนพลังงานเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่งในกระบวนการผลิต ในเรื่องนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดที่สุดมักผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานที่ถูกต้อง


การเหนี่ยวนำความร้อนจะเน้นพลังงานเฉพาะบริเวณของชิ้นส่วนที่คุณต้องการให้ความร้อน เนื่องจากพลังงานถูกถ่ายโอนจากขดลวดไปยังวัสดุโดยตรง จึงไม่มีการสูญเสียความร้อน เช่น ไม่มีเปลวไฟหรืออากาศ ดังนั้น การเหนี่ยวนำความร้อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบชุบของคุณ จากการเปรียบเทียบพลังงานด้านบน จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ในการให้ความร้อนวัสดุ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 30% เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องทำความร้อนแบบต้านทานทั่วไป 2.5 กิโลวัตต์


การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำสามารถปรับปรุงกระบวนการให้ความร้อนของคุณได้หรือไม่?

หากกระบวนการของคุณเหมาะกับการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคุณ ช่วยประหยัดพลังงานได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกการใช้งานที่จะเหมาะกับการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ ในกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อดีหลักของการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ เช่น ความไวและฉนวนกันความร้อน การให้ความร้อนด้วยวิธีนี้ไม่แนะนำให้ใช้

จะออกแบบคอยล์ในการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำอย่างไร?

plastic induction heater

 การทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมานานหลายทศวรรษ เนื่องจากการทำความร้อนประเภทนี้รับประกันการส่งพลังงานแบบไร้สายไปยังวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าใดๆ จึงทำให้สามารถให้ความร้อนตัวอย่างได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องทำความร้อนโดยตรง

ในการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ ตัวอย่างจะถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กที่ถูกปล่อยออกมาหลายพันครั้งต่อวินาที โดยพลังงานที่ส่งจะขึ้นอยู่กับสภาพนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการเลือกวัสดุ การออกแบบคอยล์ และพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความถี่และแอมพลิจูดของสนามแม่เหล็ก โดยโดยละเอียดแล้ว เราสามารถช่วยเหลือคุณในกิจกรรมต่อไปนี้

• การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังและความเป็นเนื้อเดียวกันของสนามแม่เหล็ก

• การเลือกความถี่และแอมพลิจูด

• การออกแบบคอยล์ รูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว

• การเลือกใช้วัสดุ

mechanical induction heater

small induction heater

plastic induction heater

mechanical induction heater

small induction heater

plastic induction heater

ล.ต่อสายไฟ

2. หยิบแหล่งจ่ายไฟเส้นศูนย์

3. ถุงซับ

4. ถุงซับ

ไอจีบีที แฟร์ไชลด์ กระแสสูง 5.60A สร้างโครงสร้างวงจรหลักแบบฮาล์ฟบริดจ์

6. โครงสร้างสร้างคลื่นแหล่งจ่ายไฟ ซีแอลซี ยับยั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แหล่งจ่ายไฟแบบฮาร์มอนิกส์อินเตอร์เฟอเรนซ์

7. เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

8. ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เอวีอาร์

9. ไฟแสดงการทำงานภายนอก 12 ดวง เปิดอยู่เสมอเมื่อทำงาน และกระพริบเมื่อไม่ทำงาน 

10. อินเทอร์เฟซอุณหภูมิการตรวจจับโหลด เชื่อมต่อกับเทอร์มิสเตอร์ อุณหภูมิการตรวจจับสูงสุด ℃ ความแม่นยำสูงถึง t 1℃

11. อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ไอจีบีที

12. ปรับโพเทนชิออมิเตอร์กำลังไฟฟ้า เมื่อจำเป็นต้องปรับ พีไอดี ให้ถอดโพเทนชิออมิเตอร์ออกแล้วต่อโพเทนชิออมิเตอร์ตัวอื่น

ซ็อกเก็ต 2 ขา การควบคุม 0-5V ภายนอกสามารถใช้งานฟังก์ชั่นปรับกำลังไฟ พีไอดี ได้

13.การสื่อสาร อาร์เอส-485

14. อินเทอร์เฟซตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด ปิดระหว่างการทำงานปกติ และกะพริบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

15. อินเทอร์เฟซตัวบ่งชี้การทำงาน เปิดอยู่เสมอเมื่อทำงานปกติ ไม่ติดเมื่อไม่ทำงาน

16. พอร์ตไฟแสดงสถานะพลังงาน เปิดอยู่เสมอเมื่อเปิดเครื่อง

17. การเชื่อมต่อแบบสตาร์ทนุ่มนวล โดยทั่วไปจะสตาร์ทแบบปิด สตาร์ทแบบเปิด ขั้วต่อนี้จะเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของเทอร์โมสตัท

18. ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ ไฟฟ้าลัดวงจร ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออกแล้ว

19. อินเทอร์เฟซการสตาร์ทแหล่งจ่ายไฟภายนอก 12 หรือ 24V โปรดดูบทที่ 3 โปรดใส่ใจทิศทางแรงดันไฟฟ้าเมื่อใช้ฟังก์ชันนี้

mechanical induction heater

small induction heater

plastic induction heater

เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะสำหรับการทำความร้อนในพื้นที่ การประมวลผลชิ้นงานขนาดเล็ก ห้องปฏิบัติการ และฉากพลเรือน ข้อได้เปรียบหลักของเครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ ได้แก่ การให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ความสามารถในการพกพาที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงสำหรับประสิทธิภาพความร้อน การใช้พลังงาน และความยืดหยุ่น


เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ใช้ในอุตสาหกรรม

1. การแปรรูปโลหะและการอบชุบด้วยความร้อน

การอุ่นแม่พิมพ์ขนาดเล็ก: อุ่นพื้นผิวแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิ 150-300℃ ลดรอบการฉีดขึ้นรูปและการหล่อแบบตายตัว และลดการเกิดการช็อกจากความร้อน

กรณี: อุ่นแม่พิมพ์ก่อนฉีดชิ้นส่วนพลาสติก ใช้เวลาในการอุ่นแม่พิมพ์ครั้งเดียว < 5 นาที

การอบอ่อนชิ้นส่วนที่แม่นยำ: ขจัดความเครียดจากการตัดเฉือน เหมาะสำหรับการอบอ่อนเฉพาะที่ของเครื่องมือและชิ้นส่วนเพลา (ความแข็ง เอชอาร์ซี30-50)

ข้อดี: ความผันผวนของอุณหภูมิ <±5℃ หลีกเลี่ยงการเสียรูปของชิ้นงาน

2. การเชื่อมและการบัดกรี

การเชื่อมชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก: การเชื่อมท่อทองแดงและข้อต่อสแตนเลสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม. และความแข็งแรงของการเชื่อมมากกว่า 80% ของวัสดุแม่

การประยุกต์ใช้เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์: การเชื่อมท่อทองแดงของอุปกรณ์ทำความเย็น และการเชื่อมต่อพินของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

การบัดกรีในห้องปฏิบัติการ: เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ใช้สำหรับการทดลองบัดกรีแบบปริมาณน้อยในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การบัดกรีสูญญากาศของเซรามิกส์และโลหะ

3. การหลอมและการหล่อ

การหลอมโลหะมีค่า : การหลอมโลหะมีค่า เช่น ทอง และเงิน (ภายใน 1 กิโลกรัม) เวลาในการหลอมน้อยกว่า 5 นาที

ประหยัดพลังงาน: เมื่อเทียบกับเตาเผาเบ้าหลอมแบบดั้งเดิม การใช้พลังงานลดลง 40%

การหลอมในห้องปฏิบัติการ: การทดลองหลอมขนาดเล็กเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโลหะผสมโดยคณะวัสดุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย


การประยุกต์ใช้เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ในงานโยธาและเชิงพาณิชย์

1. การใช้เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ในเครื่องใช้ภายในบ้านและเครื่องครัว

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทดแทน: เหมาะสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำ (เช่น เตาเดี่ยว) ประสิทธิภาพความร้อนมากกว่า 95% เหมาะสำหรับการปรุงอาหารที่บ้าน

เครื่องทำความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก: โมดูลทำความร้อนของเครื่องชงกาแฟและกาต้มน้ำไฟฟ้าร้อนเร็วกว่าลวดต้านทานแบบดั้งเดิมถึง 30%

2.การบำรุงรักษาเครื่องมือ

การชุบแข็งดอกสว่านและใบเลื่อย: พื้นผิวของเครื่องมือ ทำเอง ในครัวเรือนได้รับการชุบแข็งเพื่อยืดอายุการใช้งาน (เช่น ความแข็งของดอกสว่านสำหรับงานไม้เพิ่มขึ้น 2HRC หลังจากการชุบแข็ง)

การให้ความร้อนด้วยการบัดกรี: ผู้ที่ชื่นชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อละลายบัดกรี (จุดหลอมเหลว 183℃) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเปลวไฟที่เปิดอยู่

3. เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ 2.5 กิโลวัตต์ ใช้ในการบำบัดความงามและการแพทย์

เครื่องทำความร้อนเครื่องมือความงาม: โมดูลทำความร้อนของเครื่องกำจัดขนและเครื่องมือความงามความถี่วิทยุมีอุณหภูมิที่แม่นยำและควบคุมได้ (40-60℃)

การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์: การอุ่นเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กก่อนการฆ่าเชื้อด้วยพลาสมาที่อุณหภูมิต่ำช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง