Az indukciós fűtési tápegység működési elve a vezetőben nagy-frekvenciás mágneses tér hatására keletkező indukált áramon (örvényáram-veszteségen), valamint a vezetőn belüli mágneses tér hatásán (hiszterézisveszteség) alapul, amely a vezető felmelegedését okozza.
Teljesítmény átalakítás:
Az indukciós fűtési rendszer nagy{0}}frekvenciás tápegységből (nagy-frekvenciás generátor), vezetékekből, transzformátorból és induktorból áll.
A nagy{0}}frekvenciás tápegység először a közönséges áramot (például 220 V/50 Hz) alakítja át nagy-feszültségű, nagy-frekvenciás, alacsony{5}}áramú kimenetté. A frekvencia a fűtött tárgytól függ, de általában 480 kHz körül van.
Az áramerősség mágneses mezővé való átalakítása:
A transzformátor nagy-feszültséget, nagy-frekvenciát, alacsony-áramot alacsony-feszültséggé, nagy-frekvenciává, nagy{5}}árammá alakít.
Amikor ez az alacsony-feszültségű, nagy-frekvenciás, nagy-áram átfolyik az induktoron, erős nagy-frekvenciás mágneses mező keletkezik körülötte. Minél nagyobb az áramerősség, annál erősebb a mágneses tér.
Indukciós fűtés:
Ha egy vezetőt (például fém munkadarabot) egy induktor által generált nagy{0}}frekvenciás mágneses térbe helyezünk, a vezető belsejében indukált áram (örvényáram) keletkezik.
Ahogy az örvényáramok a vezető belsejében áramlanak, az ellenállás miatt hő keletkezik (örvényáram-veszteség).
Ezzel egyidejűleg a mágneses tér változása hiszterézisveszteséget is generál a vezető belsejében, tovább melegítve azt.
Alkalmazások és optimalizálás:
Az indukciós hevítési technológiát széles körben használják a fémek hőkezelésében, hűtésében, -hevítésben, olvasztásban, keményforrasztásban és más területeken.
Az elektronikai technológia fejlődésével az összes -tranzisztoros nagy-frekvenciás indukciós fűtőberendezés fokozatosan felváltotta a hagyományos elektroncsöves nagy-frekvenciás indukciós fűtőberendezéseket, javítva az általános hatékonyságot és az energiafelhasználást.

