EP0750451A1 - Torche à plasma à bobine électromagnétique de déplacement du pied d'arc indépendante et intégrée - Google Patents

Torche à plasma à bobine électromagnétique de déplacement du pied d'arc indépendante et intégrée Download PDF

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EP0750451A1
EP0750451A1 EP96450015A EP96450015A EP0750451A1 EP 0750451 A1 EP0750451 A1 EP 0750451A1 EP 96450015 A EP96450015 A EP 96450015A EP 96450015 A EP96450015 A EP 96450015A EP 0750451 A1 EP0750451 A1 EP 0750451A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
torch
coil
support
electrode
upstream
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP96450015A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean-Marie Jacques Spariat
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Airbus Group SAS
Original Assignee
Airbus Group SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Airbus Group SAS filed Critical Airbus Group SAS
Publication of EP0750451A1 publication Critical patent/EP0750451A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/40Details, e.g. electrodes, nozzles using applied magnetic fields, e.g. for focusing or rotating the arc

Definitions

  • the present invention relates generally to industrial plasma torches and more particularly to an electromagnetic coil for displacement of the arc foot of such torches.
  • field coil The principle of such a coil, called field coil, is well known. It aims to constrain the base of the electric arc to the right of the upstream electrode, whether it is a plasma torch of an arc transferred with a single electrode, called upstream, the other electrode, called downstream, being outside the torch, or a plasma torch of non-transferred arc, the two electrodes, upstream and downstream, being arranged inside the torch, to move in order to reduce and distribute the 'erosion wear due to the arc of the electrode.
  • the field coil is independent of the plasma torch and threaded externally on the envelope of the torch enclosing the upstream electrode. Such an embodiment turns out to be bulky and expensive.
  • the field coil is squarely integrated into the upstream electrode which it wraps tightly so that it is totally dependent on this electrode both diameter, in axial position and with regard to the electrical connection which is of the series type.
  • the present invention aims to overcome these various drawbacks and contingencies by proposing a new design of field coil ensuring both independence and integration with respect to the upstream electrode and a modularity which, associated with the removable nature of the coil , allows to equip the same torch with field coils of different characteristics.
  • the subject of the invention is a plasma torch with an independent and integrated electromagnetic coil for displacement of the arc foot, said torch comprising a part, known as a naked torch, in which a single so-called upstream electrode or a pair are arranged. of so-called upstream and downstream coaxial electrodes, the electrodes being tubular and cooled by an appropriate cooling circuit, a so-called field of displacement arc foot coil and means for injecting a plasma gas downstream of the upstream electrode or between the upstream electrode and the downstream electrode, means being further provided for ensuring the starting of the torch, characterized in that said field coil has a generally cylindrical shape and consists of a set of three supports made of material electrically insulating in the form of coaxial cylindrical tubes connected, at one end of said assembly, to a crown provided with electrical connection means connected to the m oins a helical winding formed on at least one of the faces of one of the above three cylindrical supports, said assembly being removable and insertable in the naked torch around said upstream electrode.
  • a torch of the type comprising a naked torch whose supporting structure is formed of three coaxial envelopes overlapping at least partially, namely an external envelope, an intermediate envelope defining with the external envelope the circuit of return of the coolant from the hot part of the torch and an internal envelope defining with the intermediate envelope the intake circuit for the plasma gas and channeling by its internal face the incoming flow of the coolant towards the upstream electrode , from the coil field and possibly of the downstream electrode, characterized in that the coil is inserted between the upstream electrode and a part or an extension of the internal envelope and in that the means of electrical connection of the coil consist of two pins of connection integral with said crown, arranged parallel to the axis of the torch and capable of receiving, by plugging in, electrical connection rods extending inside the internal envelope and connected, at their other end, to electrical terminals provided on said external structure.
  • the central cylindrical support of said assembly is arranged so as to establish communication, on the side of its end facing said crown, between the spaces delimited between the central support and the two adjacent supports, the coil being inserted into the torch or arranged so that the fluid having cooled the external face of the upstream electrode, enters between the central support and the internal support then between the central support and the external support.
  • the coil comprises two helical windings placed respectively on the two opposite faces of the central cylindrical support.
  • the coil comprises four helical windings, placed respectively on the two opposite faces of the central cylindrical support and on the two opposite faces of the two other cylindrical supports.
  • Such a design of the field coil makes it possible to make it independent of the upstream electrode, to change the coil to possibly put another one of different electrical configuration, that is to say with different windings in number, in spatial arrangement. , in power.
  • the coil has a remarkable compactness and is easily integrated in the torch and in particular in the cooling circuit of the electrode (s).
  • the coil can optionally be positioned axially with respect to the upstream electrode, for example by adapting the length of the electrical connection rods.
  • FIG. 1 represents a plasma torch with non-transferred arc of the type described in a patent application filed parallel to the present application.
  • This torch which can be used in particular in vitrification furnaces for waste, comprises a part known as a naked torch 1, formed of three coaxial envelopes partially overlapping, connected at its rear end to an external structure 2 ensuring in particular the connections, that is to say -to say the fluidic and electrical connections with the outside of the torch.
  • an electrode is arranged in the naked torch 1, comprising an external cylindrical metallic envelope 3, an intermediate cylindrical metallic envelope 4 and an electrically insulating cylindrical envelope 5, an electrode is arranged.
  • the upstream electrode 6 can be moved in the direction of the downstream electrode 7, for the purpose of starting the torch, by means of a choke cylinder 10 disposed outside the cylindrical body 11 of the external structure 2.
  • the jack 10 acts on the upstream electrode 6 by a set of rods 12, 13 coaxial with the torch, passing through the body 11 and extending inside the internal envelope 5.
  • the cooling of the hot parts of the torch is carried out by a fluid, demineralized water for example, penetrating into the body 11 by an inlet symbolized by 14 opening into a space delimited by the body 11 and the internal envelope 5 and in which bathes the set of rods 12.13.
  • the cooling fluid then flows by licking the external face of the upstream electrode 6 while being laminated by an annular separator 15, interposed between the electrode 6 and the field coil 9, then crosses, through passages 16, a annular part 17 of the plasma gas injection device 8, licks the external face of the downstream electrode 7 and finally returns to the body 11 through the annular space defined between the external 3 and intermediate envelopes 4.
  • the fluid emerges from the body 11 by an exit symbolized in 18.
  • the injector device 8 is supplied with plasma gas, for example air, introduced into the body 11 by an inlet symbolized at 19 and conveyed to the injector via the annular space delimited between the intermediate envelope 4 and the inner envelope 5.
  • plasma gas for example air
  • the field coil 9 is made up of a cylindrical annular assembly formed of three coaxial cylindrical tubes, joined together with a determined spacing between the central tube 20, and the external 21 and internal 22 tubes.
  • the tubes 20,21,22 are made of electrical insulating material, with the same interval between the central tube 20 and the lateral tubes 21,22.
  • connection between the tubes is made for example by insulating spacers 23.
  • the central tube 20 protrudes by a certain length 24 from the adjacent tubes 21, 22 at the distal end of the coil, while the proximal end of the tube 20 is located at a distance from a crown. 25 connecting the two external 21 and internal 22 tubes.
  • the interval between the central tube 20 and the external tube 21 communicates with the interval between the central tube 20 and the internal tube 22 by an annular passage 26 in the bottom of coil 9.
  • the crown 25 is provided with two pins 27 for electrical connection, arranged diametrically opposite and facing the internal structure 2.
  • the pins 27 are connected to two helical windings in series, namely an internal winding 28a placed on the internal face of the central tube 20 and an external winding 28b placed on the external face of said tube 20
  • an arrangement of the windings which are of small section and therefore give off heat, allows their cooling, as will be emphasized below.
  • the pins 27 ' are connected to four helical windings in series 29a, 29b, 29c, 29d distributed respectively on the external face of the internal tube 21, the internal and external faces of the central tube 20 and the inner face of the outer tube 22.
  • the number, extent and arrangement of the winding (s) on the coil 9 can vary so as to have a great flexibility of adaptation of the magnetic field that is desired get.
  • each pin 27 is capable of being connected, by plugging in, to an electrical connection rod 30, parallel to the axis of the torch, extending inside the internal envelope 5 , passing through the body 11 and connected to a connection terminal 32 accessible outside of said body.
  • another electrical connection terminal 33 accessible outside the body 11 is connected to a rod 34 similar to the rod 30, extending inside the internal envelope 5, being located outside the plane defined by the two rods 30, for example by being angularly offset by 90 ° relative to these two rods 30.
  • the rod 34 is connected to a conductive sleeve 35 slidably mounted on the rod 13 for moving the upstream electrode 6, which rod 13 provides electrical conduction with said electrode 6.
  • the coil is supplied by the two terminals 32 connected to the two pins 27 of the coil.
  • the upstream electrode 6 is supplied from the terminal 33, by the rods 13, 34 and the part 35, the current return from the downstream electrode 7 being effected by the external casing 3, the body 11 and the terminal 36 of the structure 2.
  • the three rods 30, 34 will be angularly offset between them by 120 °, the two pins 27 not being more then diametrically opposite as illustrated in FIGS. 2 to 4.
  • one of the pins 27 is connected to the part 35 as illustrated in FIG. 6 by means of a screw. connection V, the rod 34 not being mounted.
  • one of the terminals 32 is connected to one of the pins 27 and the terminal 33 is connected both to the upstream electrode 6 and to the 'other pin (27) by an auxiliary connection rod T extending the rod 34 and crossing the part 35, as illustrated in Figure 7.
  • the advantage of this connection is to put the coil 9 at the same potential as the upstream electrode 6, so as to avoid breakdowns while keeping separate control of the coil and the arc as in the independent connection.
  • the spacing between the tubes 20, 21, 22 of the coil 9 is determined so as to have the desired cooling characteristics.
  • the support of the extension 24 on the part 17 is sliding and allows the free sliding of the coil 9 in its annular housing defined by the separator 15 and an annular extension 17a of the part 17, itself arranged in the extension of the inner envelope 5.
  • the device of the invention it is also possible to axially modify the relative position of the coil 9 relative to the upstream electrode 6 by replacing the rods 30 with rods of different length, or even by arranging, at the external end of the rods, a device (not shown in the drawings) ensuring a controlled axial displacement of said rods according, for example, to a determined program, the coil 9 being able, as indicated above, to slide freely between the separator 15 and part 17a.
  • the separator 15 can, during the movement of the upstream electrode 6 towards the downstream electrode 7 at the time of starting, freely slide inside the coil 9 which remains stationary.
  • the invention is obviously not limited to the embodiments shown and described above, but on the contrary covers all the variants thereof, in particular with regard to the shapes, dimensions and arrangement of the three tubular parts 20,21, 22 of the coil support, the arrangement, the number and the mounting of the windings, the coil connection means.
  • the invention applies to all types of plasma torch, non-transferred arc or transferred arc, regardless of the type of starting device used, in particular whether the upstream electrode 6 is mobile or not.

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Abstract

  • L'objet de l'invention est une torche à plasma comprenant une partie, dite torche nue (1), dans laquelle sont disposés une électrode unique dite amont ou une paire d'électrode coaxiales dites amont (6) et aval, une bobine dite de champ (9) de déplacement du pied d'arc et des moyens pour injecter un gaz plasmagène, des moyens étant en outre prévus pour assurer le démarrage de la torche, caractérisée en ce que ladite bobine de champ (9) a une forme générale cylindrique et est constituée d'un ensemble de trois supports en forme de tubes coaxiaux (20,21,22) reliés à une couronne (25) munie de moyens de connexion électrique (27) reliés à au moins un enroulement hélicoïdal ménagé sur au moins l'une des faces de l'un des trois supports cylindriques (20,21,22), ledit ensemble étant amovible et insérable dans la torche nue (1) autour de l'électrode amont (6).
  • Application aux torches à plasma

Description

  • La présente invention a trait d'une manière générale aux torches à plasma industrielles et plus particulièrement à une bobine électromagnétique de déplacement du pied d'arc de telles torches.
  • Le principe d'une telle bobine, dite bobine de champ, est bien connu. Elle vise à contraindre le pied de l'arc électrique au droit de l'électrode amont, qu'il s'agisse d'une torche à plasma d'arc transféré à électrode unique, dite amont, l'autre électrode, dite aval, étant à l'extérieur de la torche, ou d'une torche à plasma d'arc non-transféré, les deux électrodes, amont et aval, étant disposées à l'intérieur de la torche, à se déplacer afin de réduire et répartir l'usure par érosion, due à l'arc, de l'électrode.
  • Dans les torches à plasma du type à arc non-transféré la mise en oeuvre d'une telle bobine est réalisée, d'une manière générale, de deux manières.
  • Ou bien, comme enseigné par le document FR-A-2.609.358, la bobine de champ est indépendante de la torche à plasma et enfilée extérieurement sur l'enveloppe de la torche enfermant l'électrode amont. Une telle réalisation s'avère encombrante et coûteuse.
  • Ou bien, comme enseigné par le document FR-A-2.654.295, la bobine de champ est carrément intégrée à l'électrode amont qu'elle enveloppe étroitement en sorte qu'elle est totalement dépendante de cette électrode à la fois en diamètre, en position axiale et pour ce qui concerne le branchement électrique qui est du type série.
  • La présente invention vise à s'affranchir de ces divers inconvénients et contingences en proposant une nouvelle conception de bobine de champ assurant à la fois indépendance et intégration vis à vis de l'électrode amont et une modularité qui, associée au caractère amovible de la bobine, permette d'équiper une même torche de bobines de champ de caractéristiques différentes.
  • A cet effet, l'invention a pour objet une torche à plasma à bobine électromagnétique de déplacement du pied d'arc indépendante et intégrée, ladite torche comprenant une partie, dite torche nue, dans laquelle sont disposés une électrode unique dite amont ou une paire d'électrode coaxiales dites amont et aval, les électrodes étant tubulaires et refroidies par un circuit de refroidissement approprié, une bobine dite de champ de déplacement du pied d'arc et des moyens pour injecter un gaz plasmagène en aval de l'électrode amont ou entre l'électrode amont et l'électrode aval, des moyens étant en outre prévus pour assurer le démarrage de la torche, caractérisée en ce que ladite bobine de champ a une forme générale cylindrique et est constituée d'un ensemble de trois supports en matériau isolant électriquement en forme de tubes cylindriques coaxiaux reliés, à une extrémité dudit ensemble, à une couronne munie de moyens de connexion électrique reliés à au moins un enroulement hélicoïdal ménagé sur au moins l'une des faces de l'un des trois supports cylindriques susdits, ledit ensemble étant amovible et insérable dans la torche nue autour de ladite électrode amont.
  • Suivant une application de l'invention à une torche du type comportant une torche nue dont la structure porteuse est formée de trois enveloppes coaxiales se recouvrant au moins partiellement, à savoir une enveloppe externe, une enveloppe intermédiaire définissant avec l'enveloppe externe le circuit de retour du fluide de refroidissement de la partie chaude de la torche et une enveloppe interne définissant avec l'enveloppe intermédiaire le circuit d'admission du gaz plasmagène et canalisant par sa face interne le flux entrant du fluide de refroidissement en direction de l'électrode amont, de la bobine de champ et éventuellement de l'électrode aval, caractérisée en ce que la bobine est insérée entre l'électrode amont et une partie ou un prolongement de l'enveloppe interne et en ce que les moyens de connexion électrique de la bobine sont constitués de deux broches de raccordement solidaires de ladite couronne, disposées parallèlement à l'axe de la torche et susceptibles de recevoir, par enfichage, des tiges de connexion électrique s'étendant à l'intérieur de l'enveloppe interne et reliées, à leur autre extrémité, à des bornes électriques ménagées sur ladite structure externe.
  • Suivant une autre caractéristique de l'invention, le support cylindrique central dudit ensemble est agencé de façon à établir une communication, du côté de son extrémité tournée vers ladite couronne, entre les espaces délimités entre le support central et les deux supports adjacents, la bobine étant insérée dans la torche ou agencée de façon que le fluide ayant refroidi la face externe de l'électrode amont, pénètre entre le support central et le support interne puis entre le support central et le support externe.
  • Suivant un mode de réalisation, la bobine comporte deux enroulements hélicoïdaux placés respectivement sur les deux faces opposées du support cylindrique central.
  • Suivant un autre mode de réalisation, la bobine comporte quatre enroulements hélicoïdaux, placés respectivement sur les deux faces opposées du support cylindrique central et sur les deux faces en regard des deux autres supports cylindriques.
  • Une telle conception de la bobine de champ permet de la rendre indépendante de l'électrode amont, de changer la bobine pour éventuellement en mettre une autre de configuration électrique différente, c'est-à-dire à enroulements différents en nombre, en disposition spatiale, en puissance.
  • La bobine présente une compacité remarquable et s'intègre facilement dans la torche et notamment dans le circuit de refroidissement de la ou des électrodes.
  • Plusieurs modes de branchement électrique, séparé, série ou parallèle avec un point commun entre la bobine et l'électrode amont, sont possibles.
  • De même, on peut éventuellement positionner la bobine axialement par rapport à l'électrode amont en adaptant par exemple la longueur des tiges de connexion électrique.
  • D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui va suivre d'un mode de réalisation d'une torche à plasma munie d'une bobine de champ conforme à l'invention, description donnée à titre d'exemple uniquement et en regard des dessins annexés sur lesquels :
    • Figure 1, fractionnée en trois parties respectivement 1a,1b et 1c pour plus de lisibilité, est une vue en section axiale partielle d'une torche à plasma munie d'une bobine de champ selon l'invention ;
    • Figure 2 est une vue en coupe axiale d'une bobine de champ suivant un premier agencement d'enroulements hélicoïdaux ;
    • Figure 3 est une vue de gauche de la bobine de la figure 2 ;
    • Figure 4 est une vue similaire à celle de la figure 2 illustrant un second agencement d'enroulements hélicoïdaux ;
    • Figures 5a à 5c illustrent trois schémas de connexion électrique de la bobine ;
    • Figure 6 est une vue partielle illustrant un mode de branchement en série de la bobine, et
    • Figure 7 est une vue partielle illustrant un mode de branchement en parallèle de la bobine.
  • La figure 1 représente une torche à plasma à arc non-transféré du type décrit dans une demande de brevet déposée parallèlement à la présente demande.
  • Cette torche, utilisable notamment dans des fours de vitrification de déchets, comprend une partie dite torche nue 1, formée de trois enveloppes coaxiales se recouvrant partiellement, reliée à son extrémité arrière à une structure externe 2 assurant notamment la connectique, c'est-à-dire les liaisons fluidiques et électriques avec l'extérieur de la torche.
  • Dans la torche nue 1, comprenant une enveloppe métallique cylindrique externe 3, une enveloppe métallique cylindrique intermédiaire 4 et une enveloppe cylindrique isolante électriquement 5, sont disposés une électrode amont annulaire 6, une électrode aval annulaire 7, un dispositif 8 d'injection de gaz plasmagène agencé entre les électrodes 6,7 et une bobine de champ 9, annulaire, entourant l'électrode amont 6.
  • L'électrode amont 6 est déplaçable en direction de l'électrode aval 7, à des fins de démarrage de la torche, à l'aide d'un vérin starter 10 disposé à l'extérieur du corps cylindrique 11 de la structure externe 2.
  • Le vérin 10 agit sur l'électrode amont 6 par un jeu de tiges 12,13 coaxiales à la torche, traversant le corps 11 et s'étendant à l'intérieur de l'enveloppe interne 5.
  • Le refroidissement des parties chaudes de la torche est réalisé par un fluide, de l'eau déminéralisée par exemple, pénétrant dans le corps 11 par une arrivée symbolisée en 14 débouchant dans un espace délimité par le corps 11 et l'enveloppe interne 5 et dans lequel baigne le jeu de tiges 12,13. Le fluide de refroidissement s'écoule ensuite en léchant la face externe de l'électrode amont 6 en étant laminé par un séparateur annulaire 15, interposé entre l'électrode 6 et la bobine de champ 9, puis traverse, par des passages 16, une pièce annulaire 17 du dispositif 8 d'injection de gaz plasmagène, lèche la face externe de l'électrode aval 7 et enfin revient dans le corps 11 par l'espace annulaire délimité entre les enveloppes externe 3 et intermédiaire 4. Le fluide ressort du corps 11 par une sortie symbolisée en 18.
  • Le dispositif injecteur 8 est alimenté en gaz plasmagène, de l'air par exemple, introduit dans le corps 11 par une arrivée symbolisée en 19 et acheminé à l'injecteur par l'intermédiaire de l'espace annulaire délimité entre l'enveloppe intermédiaire 4 et l'enveloppe interne 5.
  • Pour plus de détails sur une telle structure on pourra se reporter utilement à ladite demande parallèle.
  • Conformément à la présente invention, la bobine de champ 9 est constituée d'un ensemble annulaire cylindrique formé de trois tubes cylindriques coaxiaux, solidarisés entre eux avec un écartement déterminé entre le tube central 20, et les tubes externe 21 et interne 22.
  • Les tubes 20,21,22 sont en matériau isolant électrique, avec un même intervalle entre le tube central 20 et les tubes latéraux 21,22.
  • La liaison entre les tubes est réalisée par exemple par des entretoises isolantes 23.
  • Suivant le mode de réalisation représenté, le tube central 20 dépasse d'une certaine longueur 24 des tubes adjacents 21,22 à l'extrémité distale de la bobine, cependant que l'extrémité proximale du tube 20 se trouve à distance d'une couronne 25 reliant les deux tubes externe 21 et interne 22. Ainsi, l'intervalle entre le tube central 20 et le tube externe 21 communique avec l'intervalle entre le tube central 20 et le tube interne 22 par un passage annulaire 26 dans le fond de la bobine 9.
  • La couronne 25 est munie de deux broches 27 de connexion électrique, disposées de façon diamétralement opposée et tournées vers la structure interne 2.
  • Dans le mode de réalisation de la figure 2, les broches 27 sont reliées à deux enroulements hélicoïdaux en série, à savoir un enroulement interne 28a placé sur la face interne du tube central 20 et un enroulement externe 28b placé sur la face externe dudit tube 20. Un tel agencement des enroulements, lesquels sont de faible section et donc dégagent de la chaleur, permet leur refroidissement, comme on le soulignera plus loin.
  • Dans le mode de bobinage de la figure 4, les broches 27' sont reliées à quatre enroulements hélicoïdaux en série 29a,29b,29c,29d répartis respectivement sur la face externe du tube interne 21, les faces interne et externe du tube central 20 et la face interne du tube externe 22.
  • Comme on peut le remarquer sur les figures 2 et 4, le nombre, l'étendue et la disposition du ou des enroulements sur la bobine 9 peuvent varier en sorte d'avoir une grande souplesse d'adaptation du champ magnétique que l'on veut obtenir.
  • Comme illustré par la figure 1, chaque broche 27 est susceptible d'être connectée, par enfichage, à une tige de connexion électrique 30, parallèle à l'axe de la torche, s'étendant à l'intérieur de l'enveloppe interne 5, traversant le corps 11 et reliée à une borne de connexion 32 accessible à l'extérieur dudit corps.
  • En outre, une autre borne de connexion électrique 33 accessible à l'extérieur du corps 11 est reliée à une tige 34 analogue à la tige 30, s'étendant à l'intérieur de l'enveloppe interne 5, en étant située en dehors du plan défini par les deux tiges 30, par exemple en étant décalée angulairement de 90° par rapport à ces deux tiges 30.
  • La tige 34 est reliée à une douille conductrice 35 montée coulissante sur la tige 13 de déplacement de l'électrode amont 6, laquelle tige 13 assure la conduction électrique avec ladite électrode 6.
  • Différents montages de la bobine 9 sont possibles.
  • Si l'on veut un montage du circuit de la bobine 9 indépendant de celui des électrodes, comme illustré par la figure 5a, la bobine est alimentée par les deux bornes 32 reliées aux deux broches 27 de la bobine. L'électrode amont 6 est alimentée à partir de la borne 33, par les tiges 13,34 et la pièce 35, le retour de courant de l'électrode aval 7 s'effectuant par l'enveloppe externe 3, le corps 11 et la borne 36 de la structure 2. Préférentiellement, afin d'avoir un éloignement maximal entre les tiges 30 et 34, pour un meilleur isolement, les trois tiges 30,34 seront décalées angulairement entre elles de 120°, les deux broches 27 n'étant plus alors diamétralement opposées comme illustré sur les figures 2 à 4.
  • Si l'on veut un montage en série de la bobine 9 avec les électrodes, comme illustré par la figure 5b, l'une des broches 27 est reliée à la pièce 35 comme illustré par la figure 6 par l'intermédiaire d'une vis de connexion V, la tige 34 n'étant pas montée.
  • Si l'on veut un montage en parallèle, comme illustré par la figure 5c, l'une des bornes 32 est reliée à l'une des broches 27 et la borne 33 est reliée à la fois à l'électrode amont 6 et à l'autre broche (27) par une tige de connexion auxiliaire T prolongeant la tige 34 et traversant la pièce 35, comme illustré par la figure 7. L'intérêt de ce branchement est de mettre la bobine 9 au même potentiel que l'électrode amont 6, de façon à éviter les claquages tout en gardant un pilotage séparé de la bobine et de l'arc comme dans le branchement indépendant.
  • II est à noter, comme illustré par la figure 1, que la partie dépassante 24 du tube central 20 vient en appui contre une partie de la pièce 17 de l'injecteur afin de canaliser, comme indiqué par la flèche 38, le fluide de refroidissement provenant de l'électrode amont 6, d'abord dans l'intervalle entre les tubes 20 et 22, puis dans l'intervalle entre les tubes 20 et 21, en sorte de lécher toutes les faces porte-enroulement de la bobine 9, sur toute leur longueur, ainsi que, dans le passage annulaire 26, les liaisons électriques entre les enroulements et les broches 27.
  • L'espacement entre les tubes 20,21,22 de la bobine 9 est déterminé de façon à avoir les caractéristiques de refroidissement désirées.
  • L'appui du prolongement 24 sur la pièce 17 est glissant et autorise le libre coulissement de la bobine 9 dans son logement annulaire défini par le séparateur 15 et un prolongement annulaire 17a de la pièce 17, lui-même disposé dans le prolongement de l'enveloppe interne 5.
  • Suivant une autre caractéristique du dispositif de l'invention, il est également possible de modifier axialement la position relative de la bobine 9 par rapport à l'électrode amont 6 en remplaçant les tiges 30 par des tiges de longueur différente, ou encore en disposant, à l'extrémité externe des tiges, un dispositif (non représenté sur les dessins) assurant un déplacement axial contrôlé desdites tiges suivant, par exemple, un programme déterminé, la bobine 9 pouvant, comme indiqué ci-dessus, librement coulisser entre le séparateur 15 et la partie 17a.
  • Inversement, le séparateur 15 peut, lors du déplacement de l'électrode amont 6 vers l'électrode aval 7 au moment du démarrage, librement coulisser à l'intérieur de la bobine 9 qui demeure stationnaire.
  • Enfin, l'invention n'est évidemment pas limitée aux modes de réalisation représentés et décrits ci-dessus, mais en couvre au contraire toutes les variantes, notamment en ce qui concerne les formes, dimensions et agencement des trois parties tubulaires 20,21,22 du support de bobine, l'agencement, le nombre et le montage des enroulements, les moyens de connexion de la bobine.
  • L'invention s'applique à tous types de torche à plasma, à arc non-transféré ou à arc transféré, quel que soit par ailleurs le type du dispositif de démarrage utilisé, en particulier que l'électrode amont 6 soit mobile ou non.

Claims (8)

  1. Torche à plasma à bobine électromagnétique de déplacement du pied d'arc indépendante et intégrée, ladite torche comprenant une partie, dite torche nue (1), dans laquelle sont disposés une électrode unique dite amont ou une paire d'électrode coaxiales dites amont (6) et aval (7), les électrodes étant tubulaires et refroidies par un circuit de refroidissement approprié, une bobine dite de champ (9) de déplacement du pied d'arc et des moyens (8) pour injecter un gaz plasmagène en aval de l'électrode amont ou entre l'électrode amont (6) et l'électrode aval (7), des moyens (10 à 13) étant en outre prévus pour assurer le démarrage de la torche, caractérisée en ce que ladite bobine de champ (9) a une forme générale cylindrique et est constituée d'un ensemble de trois supports en matériau isolant électriquement en forme de tubes cylindriques coaxiaux (20,21,22) reliés, à une extrémité dudit ensemble, à une couronne (25) munie de moyens de connexion électrique (27,27') reliés à au moins un enroulement hélicoïdal (28a,28b, 29a,29b,29c,29d) ménagé sur au moins l'une des faces de l'un des trois supports cylindriques (20,21,22) susdits, ledit ensemble étant amovible et insérable dans la torche nue (1) autour de ladite électrode amont (6).
  2. Torche suivant la revendication 1, du type comportant une torche nue (1) dont la structure porteuse est formée de trois enveloppes coaxiales se recouvrant au moins partiellement, à savoir une enveloppe externe (3), une enveloppe intermédiaire (4) définissant avec l'enveloppe externe (3) le circuit de retour du fluide de refroidissement de la partie chaude de la torche et une enveloppe interne (5) définissant avec l'enveloppe intermédiaire (4) le circuit d'admission du gaz plasmagène et canalisant par sa face interne le flux entrant du fluide de refroidissement en direction de l'électrode amont (6), de la bobine de champ (9) et éventuellement de l'électrode aval (7), caractérisée en ce que la bobine (9) est insérée entre le séparateur (15) de l'électrode amont (6) et une partie ou un prolongement (17a) de l'enveloppe interne (5) et en ce que les moyens de connexion électrique de la bobine (9) sont constitués de deux broches de raccordement (27,27') solidaires de ladite couronne (25), disposées parallèlement à l'axe de la torche et susceptibles de recevoir, par enfichage, des tiges de connexion électrique (30) s'étendant à l'intérieur de l'enveloppe interne (5) et reliées, à leur autre extrémité, à des bornes électriques (32) ménagées sur ladite structure externe (2).
  3. Torche suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le support cylindrique central (20) dudit ensemble est agencé de façon à établir une communication, du côté de son extrémité tournée vers ladite couronne (25), entre les espaces délimités entre le support central (20) et les deux supports adjacents (21,22), la bobine (9) étant insérée dans la torche ou agencée de façon que le fluide ayant refroidi la face externe de l'électrode amont (6), pénètre entre le support central (20) et le support interne (21), puis entre le support central (20) et le support externe (22).
  4. Torche suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la bobine (9) comporte deux enroulements hélicoïdaux (28a,28b) placés respectivement sur les deux faces opposées du support cylindrique central (20).
  5. Torche suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la bobine (9) comporte quatre enroulements hélicoïdaux (29a,29b,29c,29d), placés respectivement sur les deux faces opposées du support cylindrique central (20) et sur les deux faces en regard des deux autres supports cylindriques (21,22).
  6. Torche suivant les revendications 2 et 3, caractérisée en ce que le support cylindrique central (20) comporte un prolongement (24) en contact glissant avec une pièce d'appui (17) en sorte de permettre ladite pénétration du fluide de refroidissement dans l'intervalle entre ledit support central (20) et le support interne (22) tout en autorisant un coulissement de la bobine (9) dans son logement.
  7. Torche suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la bobine (9) est réglable en position axialement par rapport à l'électrode amont (6).
  8. Torche suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la bobine (9) est montée déplaçable axialement de manière contrôlée.
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