EP1818638B1 - Verfahren zur Überwachung eines Induktionsofens und Induktionsofen - Google Patents

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EP1818638B1
EP1818638B1 EP07002872A EP07002872A EP1818638B1 EP 1818638 B1 EP1818638 B1 EP 1818638B1 EP 07002872 A EP07002872 A EP 07002872A EP 07002872 A EP07002872 A EP 07002872A EP 1818638 B1 EP1818638 B1 EP 1818638B1
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EP
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yoke
coil
insulation
induction
yokes
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Manfred Dr.-Ing. Hopf
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Saveway & Co KG GmbH
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    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/22Furnaces without an endless core
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    • H05B6/24Crucible furnaces
    • H05B6/28Protective systems

Definitions

  • the invention relates to a method for monitoring an induction furnace according to the features of the preamble of patent claim 1 and to an induction furnace with the features of the preamble of claim 4.
  • the induction coil In such induction furnaces, which are used for the molten metal, the induction coil consists of a hollow profile made of copper, which is traversed for the purpose of cooling water, in order to meet the high thermal load of the induction coil.
  • the coil voltage is up to 3000 V in today's induction furnaces, which corresponds to a winding voltage of about 125 V.
  • the frequency of the supply voltage varies depending on the application and size of the furnace, it is about 200 Hz for applications for melting iron materials with furnace sizes in the range of 10 t.
  • a power density of 1 MW / t is installed, accordingly at a 10 t Ovens provided a capacity of 10 MW.
  • the electrical insulation of the induction coil must be designed accordingly.
  • the coil turns against each other and on the other hand, the coil must be sufficiently insulated from the ground potential, which rests in the known designs on the furnace frame and the yokes. in this connection
  • Problems occur due to the electromagnetic principle of action of the induction furnaces with the parameters described above, because it comes to extreme loads on the electrical insulation between the coil and the yoke yokes by vibration.
  • This insulation consists of the coil insulation, by means of which the coil turns are insulated from each other, and of a multilayer insulation structure between the induction coil and each yoke.
  • the operational thermal loads as well as the mechanical stresses due to thermal expansion of the crucible material lead on the one hand and by breaking or delivery of the crucible to the other to further stresses of the coil yoke insulation.
  • moisture present promotes faster aging of the coil yoke insulation, which penetrates into the insulation, especially during new deliveries of the furnace.
  • the earth fault monitoring does not indicate over which path and at which point the induction coil is earthed.
  • the earth fault can be initiated via the melt which reaches the coil.
  • the ground fault can be present over the worn insulation layers towards the grounded yoke.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a monitoring system for an induction furnace of the type in question in order to locate a fault in the coil yoke insulation easier and faster. This object is achieved with the method features of claim 1 and with the subject features of claim 4.
  • Error detection can be done in two ways.
  • the yoke construction is allowed to remain, in which case the yokes remain grounded.
  • This has the advantage that the most accessible arranged, not touch-protected yokes can not lead a dangerous electrical potential. So constructive changes to the induction furnace are not required.
  • an indicator in the form of a wire electrode is inserted, which may be designed as a comb-shaped electrode or a meandering electrode.
  • the wire electrode With a multi-layered structure of the insulation between the coil insulation and each yoke, the wire electrode can be positioned between two layers, such as between two layers of mica insulation.
  • the wire thickness of the indicator is so low that the electromagnetic field can not heat the sensor wire. Due to the areal arrangement of the indicator wire, the entire area of a yoke is monitored, and it is also possible to monitor partial areas of a yoke by providing a plurality of such indicators spatially separate from one another.
  • the detection of an insulation defect between the induction coil and each individual yoke is carried out by measuring the insulation resistance, ie the electrical resistance between the coil and the indicator and / or the indicator and the yoke. Since these measurements are made on each individual yoke, a defect of the coil yoke insulation can be localized, and it can be on the yoke in question or on one Part of this yoke be limited. Due to the exposed arrangement of the indicator not only an early error detection but also the timely perception of an impending error is possible. Thus, the induction coil with the indicator may already be in contact before it comes to ground fault as a result of complete destruction of the coil yoke insulation.
  • a voltage measurement between the indicator and the coil or the grounded yoke can take place, it can also be a current flow from the coil to the indicator and / or a current flow between the indicator and the yoke detected and evaluated. Furthermore, by measuring the individual values and by evaluating the absolute values of the measured values, the measuring method makes it possible to determine whether there is a ground fault due to moisture or a saturated ground fault. By varying the frequency of the measuring voltage, it is certainly possible to distinguish a moisture lock from a metallic short.
  • the damaged area can now be limited to the earth by evaluating the leakage current at each individual yoke, which is located in the area of the relevant yoke. This evaluation of the leakage currents is recorded, and by comparing the individual leakage currents of the yokes and by evaluating the level of the leakage can be further identified whether it is leakage due to moisture, as they are unavoidable in the re-delivery, or as a result a massive ground fault.
  • the invention makes it possible to carry out targeted repairs as a result of the localization of the breakdown of the coil yoke insulation, namely at the localized defect. This results in savings not only due to a reduced repair costs, but also by a shorter repair time, which shortens the production loss.
  • the induction furnace according to Fig. 1 has a crucible 2 for receiving a molten metal 1, which consists of a refractory material. On the outside, the crucible 2 surrounds a so-called coil guard 3, on which an induction coil 4 is arranged coaxially to the crucible 2 on the outside.
  • the induction coil 4 shows Fig. 2 in which one recognizes one of the coil turns 4.1 in full cross-sectional representation.
  • the coil turns 4.1 consist of a hollow copper profile, so that in the interior of each coil turn 4.1, a cooling channel 4.2 is formed, is passed through the cooling water.
  • Fig. 1 goes on show that on the outside of the induction coil 4 yokes 5 are arranged, which are aligned axially parallel to the induction coil 4 and the - like the Figures 5 and 9 show - are distributed in the circumferential direction around the induction coil 4 around evenly.
  • the individual yokes 5 have distances from each other and are bent so that they conform to the induction coil 4 in the circumferential direction.
  • the yokes 5 are braced against the induction coil 4, this is especially the Figures 3 and 8th , Serve with clamping devices 6 with clamping screws 6.1, which are supported to the outside on the outer steel furnace frame 6.2.
  • the clamping screws 6.1 act on the associated yoke 5 in the radial direction of the induction coil 4.
  • Fig. 1 nor the electrical supply device 7 for operating the induction coil 4, to which further a Erdschlußwumbleter 8 is connected, which responds in the event of a ground fault of the coil 4.
  • the induction furnace according to the invention is equipped with a monitoring system, which will be discussed in more detail below.
  • Fig. 2 and Fig. 4 in a further enlarged view illustrate the structure of the electrical insulation between the induction coil 4 and each of the yokes 5.
  • a coil yoke insulation 9 is provided, which includes a coil insulation 9.1, by means of the coil turns 4.1 are insulated from each other.
  • a voltage in the order of 3,000 volts Between the induction coil 4 and each grounded yoke 5 is in operation a voltage in the order of 3,000 volts.
  • An insulation structure 9.2 is designed thereon, which consists of several layers, in particular of mica layers.
  • a voltage, a current or a resistance is measured between each indicator 11 and the yoke 5 on the one hand and one of the coil windings 4.1 on the other hand, corresponding display devices 10.1 are provided.
  • the indicators 11 and the display devices 10.1 are each part of a sensor device 10, and each one of these sensor devices 10 is associated with each of the yokes 5, such as Fig. 5 shows. Becomes a ground fault of the induction coil 4 or is such a ground fault already, this is signaled by the relevant sensor device 10, and one thus obtains the immediate indication in the yoke 5 which threatens a breakdown of the coil yoke insulation 9 and can take the necessary countermeasures at the relevant point.
  • the location of a damaged area can be further limited by providing two or more of the indicators 11 in the region of one of the yokes 5, and the sensor device 10 is equipped such that each of the indicators 11 is detected.
  • the yokes are 5 electrically insulated against the ground potential leading furnace rack 6.2 that a ground fault can not be done via the clamping screws 6.1 of the clamping device 6. Therefore, an electrical insulation 12 in the form of pressure and heat-resistant insulating pieces is provided between each of the yokes 5 and the furnace frame 6.2, which are arranged between the clamping screws 6.1 and the associated yoke 5.
  • Each yoke 5 is connected to the oven rack 6.2 by means of its own ground line 13, and each of these ground lines 13 is in this case part of the sensor device 10, by means of a ground fault can be detected at the respective yoke 5.
  • the sensor device 10 on an ammunition A which is inserted either in the ground line 13 of each yoke 5 or at least connectable thereto. This depends on whether you are either appropriate Fig. 9 on each of the ground lines 13 permanently a sensor device 10 provides or in the case of one of Erd gleichwumbleter 8 ( Fig. 1 ) earth fault successively checked the individual ground lines 13 to a flowing over it leakage current successively.
  • current clamps are suitable, and depending on the type of training of the sensor device 10, it may be necessary to insert a shunt in each of the earth lines 13.

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Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Überwachung eines Induktionsofens gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 und auf einen Induktionsofen mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 4.
  • Bei solchen Induktionsöfen, die für die Metallschmelze eingesetzt werden, besteht die Induktionsspule aus einem Hohlprofil aus Kupfer, welches zwecks Kühlung von Wasser durchflossen ist, um der hohen thermischen Belastung der Induktionsspule zu entsprechen. Die Spulenspannung beträgt bei heutigen Induktionsöfen bis zu 3000 V, was einer Windungsspannung von etwa 125 V entspricht. Die Frequenz der Speisespannung variiert je nach Einsatzzweck und Ofengröße, sie beträgt für Anwendungen zum Erschmelzen von Eisengußerwerkstoffen bei Ofengrößen im Bereich von 10 t etwa 200 Hz. So wird bei den Hochleistungsöfen eine Leistungsdichte von 1 MW/t installiert, demgemäß wird bei einem 10 t-Ofen eine Leistung von 10 MW vorgesehen.
  • Für den sicheren und störungsfreien Betrieb eines solchen Induktionsofens muß die elektrische Isolation der Induktionsspule entsprechend ausgelegt werden. Zum einen müssen die Spulenwindungen gegeneinander und zum anderen muß die Spule gegenüber dem Erdpotential, welches bei den bekannten Ausführungen am Ofengestell und den Jochen anliegt, ausreichend isoliert sein. Hierbei treten Probleme aufgrund des elektromagnetischen Wirkprinzips der Induktionsöfen mit den oben geschilderten Parametern auf, denn es kommt zu extremen Belastungen der elektrischen Isolation zwischen Spule und den Rückschlußjochen durch Vibrationen. Diese Isolation besteht aus der Spulenisolation, mittels der die Spulenwindungen gegeneinander isoliert sind, und aus einem mehrschichtigen Isolationsaufbau zwischen der Induktionsspule und jedem Joch.
  • Auch führen die betriebsmäßigen thermischen Belastungen sowie die mechanischen Belastungen infolge thermischer Dehnung des Tiegelmaterials zum einen und durch Ausbrechen bzw. Zustellen des Tiegels zum anderen zu weiteren Beanspruchungen der Spulen-Joch-Isolation. Weiter begünstigt anwesende Feuchtigkeit eine schnellere Alterung der Spulen-Joch-Isolation, die vor allem bei Neuzustellungen des Ofens in die Isolation eindringt. Letztlich kommt es zu einem elektrischen Durchschlag der Spulen-Joch-Isolation, hierdurch entsteht ein Erdschluß der Spule, der von der standardmäßig vorhandenen Erdschlußüberwachung bei den bekannten Induktionsöfen erkannt wird.
  • Die Erdschlußüberwachung gibt jedoch nicht zu erkennen, über welchen Pfad und an welcher Stelle die Induktionsspule geerdet ist. Zum einen kann der Erdschluß über die Schmelze, welche die Spule erreicht, initiiert werden. Zum anderen kann der Erdschluß über die verschlissenen Isolationslagen zum geerdeten Joch hin vorliegen.
  • Es stellt einen erheblichen Aufwand dar, bei solchen Induktionsöfen den Weg und die Stelle des Erdschlusses ausfindig zu machen. Daneben steht noch der durch den Produktionsausfall des Induktionsofens bedingte Verlust. Selbst wenn der Erdschluß als Schluß der Spule über die defekte Spulen-Joch-Isolation zu den Jochen hin identifiziert ist, ist nicht klar, über welches der Joche die Induktionsspule geerdet ist. Ein gängiger Induktionsofen mit einem 10 t-Tiegel weist etwa 10 bis 12 Joche auf, die nach und nach von der Induktionsspule abgerückt werden müssen, bis man zu dem Joch gelangt, nach dessen Distanzierung von der Spule der Erdschluß unterbrochen und damit die Stelle des Erdschlusses ermittelt ist. Das Lösen der Verschraubungen der gegen die Induktionsspule verspannten Joche ist allein schon eine zeitaufwendige Angelegenheit.
  • Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Überwachungssystem für einen Induktionsofen der in Rede stehenden Art zu schaffen, um einen Fehler in der Spulen-Joch-Isolation einfacher und schneller orten zu können. Diese Aufgabe wird mit den Verfahrensmerkmalen des Patentanspruchs 1 und mit den gegenständlichen Merkmalen des Patentanspruchs 4 gelöst.
  • Für die Erfindung ist wesentlich, daß man sich hinsichtlich der Fehlererfassung an den einzelnen, voneinander beabstandeten Jochen des Induktionsofens orientiert. Die Fehlerermittlung kann auf zweierlei Weise vorgenommen werden.
  • Zum einen läßt man die Jochkonstruktion bestehen, hierbei bleiben die Joche geerdet. Dies bringt den Vorteil mit sich, daß die meistens zugänglich angeordneten, nicht berührungsgeschützten Joche ein gefährliches elektrisches Potential nicht führen können. So sind konstruktive Änderungen am Induktionsofen nicht erforderlich. In die Spulen-Joch-Isolation, nämlich in den Isolationsaufbau benachbart jedem der Joche wird ein Indikator in Gestalt einer Drahtelektrode eingelegt, die als kammförmige Elektrode oder als mäanderförmige Elektrode ausgeführt sein kann. Bei mehrschichtigem Aufbau des Isolationsaufbaus zwischen der Spulenisolation und jedem Joch kann die Drahtelektrode zwischen zwei Schichten, wie zwischen zwei Lagen einer Glimmerisolation, positioniert werden. Die Drahtstärke des Indikators ist so gering, daß das elektromagnetische Feld den Sensordraht nicht aufheizen kann. Durch die flächenmäßige Anordnung des'Indikator-Drahtes wird der gesamte Bereich eines Joches überwacht, auch können Teilbereiche eines Joches überwacht werden, indem mehrere solcher Indikatoren räumlich voneinander getrennt vorgesehen werden.
  • Die Detektierung eines Isolationsdefektes zwischen der Induktionsspule und jedem einzelnen Joch erfolgt durch Messung des Isolationswiderstandes, also des elektrischen Widerstandes zwischen der Spule und dem Indikator und/oder dem Indikator und dem Joch. Da diese Messungen an jedem einzelnen Joch vorgenommen werden, kann ein Defekt der Spulen-Joch-Isolation lokalisiert werden und zwar kann er auf das betreffende Joch oder auf einen Teilbereich dieses Joches eingegrenzt werden. Aufgrund der exponierten Anordnung des Indikators ist nicht nur eine frühzeitige Fehlererkennung sondern auch die rechtzeitige Wahrnehmung eines sich anbahnenden Fehlers möglich. So kann die Induktionsspule mit dem Indikator bereits in Kontakt stehen, bevor es zum Erdschluß infolge vollkommener Zerstörung der Spulen-Joch-Isolation kommt. Anstelle der Widerstandsmessung zur Erkennung des Isolationsdefektes kann eine Spannungsmessung zwischen dem Indikator und der Spule oder dem geerdeten Joch erfolgen, es kann auch ein Stromfluß von der Spule zum Indikator und/oder ein Stromfluß zwischen dem Indikator und dem Joch erfaßt und ausgewertet werden. Die Meßmethodik erlaubt des weiteren durch Vergleich der einzelnen Werte und durch Auswertung der Höhe der absoluten Meßwerte eine Aussage darüber, ob ein Erdschluß durch Feuchtigkeit oder ein satter Erdschluß vorliegt. Durch Variation der Frequenz der Meßspannung gelingt es sicher, einen Feuchtigkeitsschluß von einem metallischen Kurzschluß zu unterscheiden.
  • Zum anderen kann gemäß der Erfindung vorgesehen werden, die übliche Erdung der Joche aufzuheben. Dies geschieht beispielsweise durch den Einbau einer Jochisolation zwischen jedem Joch und dem Ofengestell vornehmlich im Bereich der Spannvorrichtungen. Die Erdung jedes einzelnen Joches erfolgt in diesem Fall über eine einzelne Erdungsleitung zu dem geerdeten Ofengestell hin. Ein etwaiger Stromfluß, also ein Ableitstrom, durch diese Erdungsleitung hindurch wird für jedes Joch einzeln überwacht. Besonders bietet sich hierzu eine Meßmethode über Shunts oder den Einsatz von Stromzangen an. Wird durch die standardmäßig vorhandene Erdschlußüberwachung ein Erdschluß angezeigt, kann nun durch Auswertung des Ableitstromes an jedem einzelnen Joch zur Erde hin die Schadstelle eingegrenzt werden, die im Bereich des betreffenden Joches liegt. Diese Auswertung der Ableitströme wird aufgezeichnet, und durch Vergleich der einzelnen Ableitströme der Joche und durch die Auswertung der Höhe des Ableitstromes kann des weiteren identifiziert werden, ob es sich um Ableitströme infolge von Feuchtigkeit, wie sie bei der Neuzustellung nicht zu vermeiden sind, oder infolge eines massiven Erdschlusses handelt.
  • Die Erfindung ermöglicht es, infolge der Lokalisierung des Durchschlags der Spulen-Joch-Isolation Reparaturen gezielt durchführen zu können, nämlich an der eingegrenzten Schadstelle. Hierdurch ergeben sich Einsparungen nicht nur aufgrund eines verringerten Reparaturaufwandes, sondern auch durch eine geringere Reparaturzeit, was den Produktionsausfall verkürzt.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung an Ausführungsbeispielen noch näher erläutert. Dabei zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung einer Induktionsofen-Anlage mit einem im Vertikalschnitt dargestellten Induktionsofen,
    Fig. 2
    in vergrößerter Darstellung einen Vertikalschnitt durch einen Abschnitt des Randbereichs des Induktionsofens nach Fig. 1 in vergrößerter Wiedergabe,
    Fig. 3
    einen Vertikalschnitt durch den äußeren Randbereich des Induktionsofens einschließlich einem Teil des Ofengestells in erster Ausführung,
    Fig. 4
    eine stark vergrößerte Einzelheit des Grenzbereichs zwischen einer der Windungen der Induktionsspule und einem der Joche des Induktionsofens in der Fig. 3 entsprechenden Ausführung,
    Fig. 5
    eine schematische Draufsicht auf den Induktionsofen in der den Fig. 3 und 4 entsprechenden Ausführung,
    Fig. 6
    eine Ansicht eines der Indikatoren, die gemäß Fig. 4 in die Spulen-Joch-Isolation eingesetzt sind,
    Fig. 7
    eine Ansicht eines solchen Indikators in zweiter Ausführung,
    Fig. 8
    einen Vertikalschnitt durch den äußeren Randbereich des Induktionsofens gemäß Fig. 1 in zweiter Ausführung und
    Fig. 9
    eine schematische Draufsicht auf den Induktionsofen in der Ausführung gemäß Fig. 8.
  • Der Induktionsofen gemäß Fig. 1 weist zur Aufnahme einer Metallschmelze 1 einen Tiegel 2 auf, der aus einem feuerfesten Material besteht. Außenseitig umgibt den Tiegel 2 ein sogenannter Spulenschutz 3, an dem außenseitig koaxial zum Tiegel 2 eine Induktionsspule 4 angeordnet ist.
  • Einzelheiten der Induktionsspule 4 zeigt Fig. 2, in welcher man in voller Querschnitts-Darstellung eine der Spulenwindungen 4.1 erkennt. Die Spulenwindungen 4.1 bestehen aus einem Kupferhohlprofil, so daß im Innern jeder Spulenwindung 4.1 ein Kühlkanal 4.2 gebildet ist, durch den Kühlwasser hindurchgeschickt wird.
  • Aus Fig. 1 geht weiter hervor, daß außenseitig an der Induktionsspule 4 Joche 5 angeordnet sind, die achsparallel zur Induktionsspule 4 ausgerichtet sind und die - wie die Figuren 5 und 9 zeigen - in Umfangsrichtung um die Induktionsspule 4 herum nahezu gleichmäßig verteilt sind. Die einzelnen Joche 5 haben Abstände voneinander und sind so gebogen, daß sie sich in Umfangsrichtung an die Induktionsspule 4 anschmiegen.
  • Die Joche 5 sind gegen die Induktionsspule 4 verspannt, dies zeigen vor allem die Figuren 3 und 8. Dazu dienen Spannvorrichtungen 6 mit Spannschrauben 6.1, die nach außen hin am äußeren stählernen Ofengestell 6.2 abgestützt sind. Die Spannschrauben 6.1 beaufschlagen das zugehörige Joch 5 in radialer Richtung der Induktionsspule 4. Bei der Ausführung des Induktionsofens gemäß Fig. 3 besteht über die Spannschrauben 6.1 eine metallische Verbindung zwischen jedem Joch 5 und dem Ofengestell 6.2, welches in der üblichen Weise geerdet ist.
  • Letztlich entnimmt man Fig. 1 noch die elektrische Versorgungseinrichtung 7 zum Betrieb der Induktionsspule 4, an der des weiteren ein Erdschlußwächter 8 angeschlossen ist, der im Falle eines Erdschlusses der Spule 4 anspricht. Unabhängig von diesem Erdschlußwächter 8 ist der Induktionsofen gemäß der Erfindung mit einem Überwachungssystem ausgestattet, welches nachstehend näher erörtert wird.
  • Fig. 2 und Fig. 4 in weiter vergrößerter Darstellung veranschaulichen den Aufbau der elektrischen Isolierung zwischen der Induktionsspule 4 und jedem der Joche 5. Dazu ist eine Spulen-Joch-Isolation 9 vorgesehen, welche eine Spulenisolation 9.1, mittels der die Spulenwindungen 4.1 gegeneinander isoliert sind, einschließt. Zwischen der Induktionsspule 4 und jedem geerdeten Joch 5 liegt im Betriebsfall eine Spannung in der Größenordnung von 3.000 Volt. Darauf ist ein Isolationsaufbau 9.2 ausgelegt, der aus mehreren Schichten, insbesondere aus Glimmerlagen besteht.
  • Mit zunehmendem Verschleiß verringert sich der elektrische Widerstand der gesamten Spulen-Joch-Isolation, der, wie es Fig. 4 und Fig. 5 zeigen, mittels einer Sensoreinrichtung 10 überwacht wird, um die Widerstandsänderung zu erfassen. Zwischen zwei der Schichten des Isolationsaufbaus 9.2 ist zumindest ein Indikator 11 eingebracht, der aus einem elektrischen Leiter besteht. Fig. 6 zeigt einen solchen Indikator in der Gestalt eines mäanderförmigen Leiters 11.1 und Fig. 7 in Form eines kammförmigen Leiters 11.2. Die mäanderförmige Leiter 11.1 als Indikator erlaubt eine Eigendiagnose im Hinblick auf eine Unterbrechung. Wegen der vorhandenen beiden Enden, an die angeschlossen werden kann, ist eine elektrische Durchgangsprüfung möglich.
  • Wie Fig. 4 weiter veranschaulicht, wird zwischen jedem Indikator 11 und dem Joch 5 einerseits sowie einer der Spulenwindungen 4.1 andererseits eine Spannung, ein Strom oder ein Widerstand gemessen, dafür sind entsprechende Anzeigegeräte 10.1 vorgesehen. Die Indikatoren 11 und die Anzeigegeräte 10.1 sind Teil je einer Sensoreinrichtung 10, und je eine dieser Sensoreinrichtungen 10 ist jedem der Joche 5 zugeordnet, wie Fig. 5 zeigt. Bahnt sich ein Erdschluß der Induktionsspule 4 an oder liegt ein solcher Erdschluß bereits vor, wird dies durch die betreffende Sensoreinrichtung 10 signalisiert, und man erlangt damit den sofortigen Hinweis, im Bereich welchen Joches 5 ein Durchschlag der Spulen-Joch-Isolation 9 droht und kann an der betreffenden Stelle die notwendigen Gegenmaßnahmen ergreifen.
  • Die Lokalisierung einer Schadstelle kann man dadurch noch weiter eingrenzen, daß man im Bereich eines der Joche 5 zwei oder mehrere der Indikatoren 11 vorsieht und die Sensoreinrichtung 10 so ausgestattet ist, daß jeder der Indikatoren 11 erfaßt ist.
  • Fig. 8 und 9 zeigen eine Anordnung, mit der in anderer Weise der gleiche Zweck erfüllt wird. Hierbei sind die Joche 5 gegenüber dem Erdpotential führenden Ofengestell 6.2 derart elektrisch isoliert, daß ein Erdschluß nicht über die Spannschrauben 6.1 der Spannvorrichtung 6 erfolgen kann. Deshalb ist zwischen jedem der Joche 5 und dem Ofengestell 6.2 eine elektrische Isolation 12 in Gestalt druck- und hitzefester Isolierstücke vorgesehen, die zwischen den Spannschrauben 6.1 und dem zugehörigen Joch 5 angeordnet sind. Jedes Joch 5 ist mit dem Ofengestell 6.2 mittels einer eigenen Erdleitung 13 verbunden, und jede dieser Erdleitungen 13 ist in diesem Fall Teil der Sensoreinrichtung 10, mittels der ein Erdschluß an dem jeweiligen Joch 5 erfaßt werden kann. Dazu weist die Sensorvorrichtung 10 einen Strommesser A auf, der entweder in die Erdleitung 13 jedes Jochs 5 eingefügt oder zumindest daran anschließbar ist. Dies hängt davon ab, ob man entweder entsprechend Fig. 9 an jeder der Erdleitungen 13 permanent eine Sensorvorrichtung 10 vorsieht oder im Falle eines vom Erdschlußwächter 8 (Fig. 1) angezeigten Erdschlusses nacheinander die einzelnen Erdleitungen 13 auf einen darüber fließenden Ableitstrom nacheinander überprüft. Hierfür eignen sich Stromzangen, und je nach Art der Ausbildung der Sensoreinrichtung 10 kann es erforderlich sein, in jede der Erdleitungen 13 einen Shunt einzufügen.

Claims (7)

  1. Verfahren zur Überwachung eines Induktionsofens, der eine Induktionsspule (4) aufweist, an deren Außenseite in Spulenumfangsrichtung voneinander beabstandete Joche (5) anliegen, die mittels am äußeren Ofengestell abgestützter Spannvorrichtungen gegen die Spule angedrückt sind, wobei sich zwischen jedem Joch und der Spule eine elektrische Spulen-Joch-Isolation (9) befindet,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß an jedem einzelnen Joch unabhängig von den anderen Jochen eine Änderung seines elektrischen Isolationszustandes in Relation zu der Induktionsspule und/oder dem Erdpotential erfaßt und danach die Lokalisierung einer sich anbahnenden oder vorliegenden Schadstelle in der Spulen-Joch-Isolation vorgenommen wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß zwischen jedem Joch und der Induktionsspule und/ oder dem Erdpotential eine Widerstands-, Spannungs- und/oder Strommessung vorgenommen wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß zwischen jedem Joch und dem Erdpotential das Fließen eines Ableitstroms überwacht wird, wozu zwischen jedem Joch und dem Ofengestell eine elektrische Isolation vorgesehen wird.
  4. Induktionsofen mit einer Induktionsspule (4), an deren Außenseite in Spulenumfangsrichtung voneinander beabstandete Joche (5) anliegen, die mittels am äußeren Ofengestell (6.2) abgestützter Spannvorrichtungen (6) gegen die Spule (4) angedrückt sind, wobei sich zwischen jedem Joch (5) und der Spule (4) eine elektrische Spulen-Joch-Isolation (9) befindet,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß jedem der einzelnen Joche (5) eine Sensoreinrichtung (10) zugeordnet ist, mit der entweder eine Widerstandsänderung der Spulen-Joch-Isolation (9) im Bereich jedes einzelnen Joches (5) und/oder das Fließen eines Ableitstromes zwischen jedem einzelnen Joch (5) und dem Erdpotential erfaßt wird.
  5. Induktionsofen nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Sensoreinrichtung (10) einen Indikator (11) aufweist, der aus einem in die Spulen-Joch-Isolation (9) eingebrachten elektrischen Leiter besteht, mittels dem ein widerstands-, spannungs- und/oder stromabhängiges Signal dedektiert wird, welches in der Sensoreinrichtung (10) ausgewertet wird.
  6. Induktionsofen nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der als Indikator (11) in die Spulen-Joch-Isolation (9) eingebrachte Leiter als mäanderförmiger Leiter (11.1) oder als kammförmiger Leiter (11.2) ausgebildet ist.
  7. Induktionsofen nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß das Ofengestell (6.2) geerdet und zwischen jedem Joch (5) und dem Ofengestell (6.2) eine elektrische Isolation (12) vorgesehen ist, wobei jedes Joch (5) einzeln mittels einer Erdleitung (13) mit dem Erdpotential verbunden und zumindest ein Strommesser (A) vorgesehen ist, der an diese Erdleitung (13) anschließbar oder darin eingefügt ist.
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102080931B (zh) * 2010-12-21 2012-12-05 黄喜锤 铝压铸用高频感应熔铝炉
CN102628649A (zh) * 2012-05-04 2012-08-08 苏州罗卡节能科技有限公司 一种中频感应炉
DE102013002795C5 (de) * 2012-11-09 2018-07-19 Abp Induction Systems Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Erdschlussermittlung bei einem Induktionsofen sowie Induktionsofen
DE102013002796B4 (de) * 2012-11-09 2015-05-07 Abp Induction Systems Gmbh Verfahren zur Erdschlusserkennung in Mehrofenanlagen und eine Mehrofenanlage zur Durchführung eines derartigen Verfahrens
EP2811248B1 (de) 2013-06-06 2019-05-08 Siemens Aktiengesellschaft Isolationsüberwachung eines elektrischen Heizkreises für einen Schmelzofen und Verfahren zur Überwachung
RU2019104712A (ru) * 2016-07-25 2020-08-25 Индактотерм Корп. Электрическая индукционная печь с системой детектирования износа футеровки
DE102017221848A1 (de) * 2017-12-04 2019-06-06 Sms Group Gmbh Überwachungsverfahren und Überwachungsvorrichtung für elektrische Isolierungen eines industriellen Elektroofens, sowie industrieller Elektroofen
DE102019006960A1 (de) * 2019-10-07 2021-04-08 ABP lnduction Systems GmbH Verfahren zur Überwachung des Funktionszustandes eines Induktionstiegelofens und Induktionstiegelofen

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1199930B (de) * 1962-10-11 1965-09-02 Bbc Brown Boveri & Cie Vorrichtung zur Signalisierung entstehender Schmelztiegeldurchbrueche
US4525665A (en) * 1982-08-06 1985-06-25 Smalley Daniel S Induction furnace monitor
US4612498A (en) * 1982-08-06 1986-09-16 Smalley Daniel S Induction furnace fault locator
DE4120205A1 (de) * 1991-06-19 1992-12-24 Saveway Gmbh Vorwarneinrichtung fuer induktionsschmelzoefen
US6148018A (en) * 1997-10-29 2000-11-14 Ajax Magnethermic Corporation Heat flow sensing system for an induction furnace
ATE511624T1 (de) * 2002-08-06 2011-06-15 Lios Technology Gmbh Ofen sowie verfahren und system zur überwachung von dessen betriebsbedingungen

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