RU114258U1 - Отъемная индукционная единица - Google Patents
Отъемная индукционная единица Download PDFInfo
- Publication number
- RU114258U1 RU114258U1 RU2011132041/07U RU2011132041U RU114258U1 RU 114258 U1 RU114258 U1 RU 114258U1 RU 2011132041/07 U RU2011132041/07 U RU 2011132041/07U RU 2011132041 U RU2011132041 U RU 2011132041U RU 114258 U1 RU114258 U1 RU 114258U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- winding
- induction unit
- parallel
- turns
- blocks
- Prior art date
Links
Landscapes
- General Induction Heating (AREA)
Abstract
Отъемная индукционная единица, содержащая магнитопровод с обмоткой и канальную часть, состоящую из продольных и поперечного футерованных каналов, которые выполнены раздельными блоками, отличающаяся тем, что дополнительно содержит не менее двух блоков переменных конденсаторов, а обмотка выполнена с не менее чем одним дополнительным выводом, при этом один из блоков конденсаторов подключен параллельно обмотке на полное число витков, шунтируя обмотку в целом, а другой блок подключен параллельно через дополнительный вывод к части обмотки, шунтируя часть витков.
Description
Заявляемое техническое решение относится к области металлургии, в частности, может быть использовано в канальных печах для создания вращения жидкого металла в канальной части.
Известна конструкция отъемной индукционной единицы, вращение расплава в канальной части которой реализовано на основе способа вращения электропроводного тела, заключающегося в создании неоднородного переменного электромагнитного поля между ферромагнитными поверхностями или обмотками, представленного в А.С. №1206902, МКИ H02K 17/04 // C30B 13/20, опубл. в БИ №3 от 23.01.86 г. Продольные каналы отъемной индукционной единицы смещены относительно плоскости, проходящей через центр обмотки параллельно продольной оси, на величину 0,25÷0,5 диаметра продольного канала. Для индукционной единицы такой конструкции характерна большая неоднородность магнитного поля рассеивания, как по высоте канала, так и в радиальном направлении. Смещение каналов относительно центра обмотки и перпендикулярно ее продольной оси приводит к нарушению симметрии потоков рассеивания относительно этой оси и, как следствие, к возникновению электромагнитного вращающего момента.
Основным недостатком такой конструкции отъемной индукционной единицы (ОИЕ) является то, что смещение каналов предполагает увеличение габаритов магнитопровода, а это приводит к увеличению потоков рассеивания и, следовательно, потребляемой ОИЕ реактивной мощности.
Также близким к заявленному решению является отъемная индукционная единица, представленная в №665193 SU, МКИ F27D 1/00, опубл. в БИ №20 от 30.12.75 г., содержащая магнитопровод с обмоткой и канальную часть, состоящую из продольных и поперечного футерованных каналов, которые выполнены раздельными блоками.
К недостаткам такой конструкции отъемной индукционной единицы относятся низкая надежность и малый срок службы, обусловленные необходимостью проведения механической чистки каналов от окислов после каждой плавки.
Наиболее близкой к заявляемой является конструкция отъемной индукционной единицы, представленная в патенте №2235446 RU, МКИ 7 H05B 6/34, опубл. от 27.08.2004 г. Известная отъемная индукционная единица содержит продольные и поперечный каналы, магнитопровод, на котором размещается обмотка с неравномерным шагом навивки шины или с дополнительной обмоткой для создания неравномерности распределения магнитного поля относительно оси канала, что приводит к созданию вращающего момента в канале.
Основными недостатками данной конструкции является сниженная энергетическая эффективность за счет низкого коэффициента заполнения обмотки, и как следствие увеличенные массогабаритные показатели.
В основу нового технического решения положена задача создания такой конструкции отъемной индукционной единицы, которая позволила бы создать в канальной части вращательное движение расплава необходимой интенсивности при низких потерях энергии.
Поставленная задача решается тем, что отъемная индукционная единица, содержащая магнитопровод с обмоткой и канальную часть, состоящую из продольных и поперечного футерованных каналов, которые выполнены раздельными блоками, согласно новому техническому решению, дополнительно содержит не менее двух блоков переменных конденсаторов, а обмотка выполнена с не менее чем одним дополнительным выводом, при этом один из блоков переменных конденсаторов подключен параллельно обмотке на полное число витков, шунтируя обмотку в целом, а другой блок подключен параллельно через дополнительный вывод к части обмотки, шунтируя часть витков.
На фиг.1 изображена отъемная индукционная единица (вид сверху), обмотка которой имеет дополнительные выводы, которые делят ее на части, на фиг.2 приведена принципиальная электрическая схема отъемной индукционной единицы.
батарей.
Отъемная индукционная единица (фиг.1) представляет собой электромагнитную систему индуктор-канал, включающую магнитопровод 1, обмотку 2 с дополнительными выводами (с) и канальную частью. Канальная часть содержит продольные (охваченный 3 и неохваченный 4 магнитопроводом 1) и поперечный каналы.
Указанная система также содержит не менее двух блоков 5, 6 переменных конденсаторов, один блок 5 подсоединен параллельно обмотке на полное число витков, а другой блок 6 - через дополнительный вывод только на часть витков. Продольные и поперечный каналы заключены в металлические каркасы и футеровку. Отъемная индукционная единица крепится в ванне печи с помощью болтовых соединений.
Заявляемое устройство работает следующим образом. При подаче переменного напряжения U на обмотку 2 по ней протекает ток Iвх, создающий основной магнитный поток, который замыкается по магнитопроводу 1, и поток рассеяния, который замыкается по воздуху. Поток рассеяния индуцирует в канальной части замкнутый ток, под действием которого выделяется тепловая энергия, которая передается из канальной части в ванну печи за счет интенсивного теплообмена. При подключении одного блока переменных конденсаторов параллельно полному числу витков обмотки через основные выводы происходит шунтирование витков обмотки в целом и как следствие компенсация реактивной мощности, что приводит к снижению потерь рассеяния и росту энергетического коэффициента полезного действия. Второй блок переменных конденсаторов подключается параллельно части витков через дополнительные выводы, что позволяет перераспределить емкость в цепи в режиме резонанса токов. При этом производится частичная и полная компенсация индуктивного сопротивления отмотки за счет вводимой емкости блока переменных конденсаторов, что приведет к росту амплитуды входного тока Iвх. Это в свою очередь позволяет получить различные амплитуды, фазы токов (Iac, Icd) в контуре. В результате образуется поток рассеивания с большой неоднородностью, который создает электромагнитные усилия в металле, приводя его к одноконтурному вращению в охваченном 3 и неохваченном 4 продольных каналах, интенсивность которого зависит от амплитуд токов Iac, Icd, а также фазового сдвига между ними.
Создание вращения в канальной части и его регулирование с помощью блоков переменных конденсаторов позволяет снизить зарастание канала окислами, обеспечить управление скоростями вращения и уменьшить размывание футеровки.
Предложенная конструкция отъемной индукционной единицы имеет следующие преимущества перед известными:
1. Обмотка имеет высокий коэффициент заполнения, что позволяет снизить массогабаритные показатели установки в целом и увеличить энергетическую эффективность.
2. Для создания одноконтурного вращения в канальной части используется несимметричное магнитное поле рассеяния, созданное обмоткой с дополнительными выводами, к которым параллельно подключен один из блоков переменных конденсаторов для создания резонанса токов, а второй блок подключен параллельно на полное число витков для компенсации реактивной мощности и перераспределения емкости в цепи.
3. Подключение к катушке блоков переменных конденсаторов позволяет получить вращение расплава в канальной части разной интенсивности, что исключает необходимость механической чистки каналов, а, следовательно, приводит к увеличению срока службы футеровки отъемной индукционной единицы.
Claims (1)
- Отъемная индукционная единица, содержащая магнитопровод с обмоткой и канальную часть, состоящую из продольных и поперечного футерованных каналов, которые выполнены раздельными блоками, отличающаяся тем, что дополнительно содержит не менее двух блоков переменных конденсаторов, а обмотка выполнена с не менее чем одним дополнительным выводом, при этом один из блоков конденсаторов подключен параллельно обмотке на полное число витков, шунтируя обмотку в целом, а другой блок подключен параллельно через дополнительный вывод к части обмотки, шунтируя часть витков.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011132041/07U RU114258U1 (ru) | 2011-07-29 | 2011-07-29 | Отъемная индукционная единица |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011132041/07U RU114258U1 (ru) | 2011-07-29 | 2011-07-29 | Отъемная индукционная единица |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU114258U1 true RU114258U1 (ru) | 2012-03-10 |
Family
ID=46029551
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011132041/07U RU114258U1 (ru) | 2011-07-29 | 2011-07-29 | Отъемная индукционная единица |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU114258U1 (ru) |
-
2011
- 2011-07-29 RU RU2011132041/07U patent/RU114258U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107294224B (zh) | 多线圈激励磁场耦合式无线充电平台 | |
US8876934B2 (en) | Apparatus and method for electromagnetic stirring in an electrical arc furnace | |
KR20140142295A (ko) | 향상된 영구 자석 자속밀도를 갖는 개선된 dc 전기 모터/발전기 | |
CN109545497A (zh) | 一种阶梯形超导磁体及具有其的电动悬浮系统 | |
CN203432310U (zh) | 感应加热金属熔炼炉 | |
CN1509402A (zh) | 带有底部感应线圈的熔炉 | |
RU2330990C2 (ru) | Электромагнитный насос | |
TW201243261A (en) | Open bottom electric induction cold crucible for use in electromagnetic casting of ingots | |
RU114258U1 (ru) | Отъемная индукционная единица | |
CN103065763B (zh) | 一种基于飞轮储能的充磁机 | |
RU112569U1 (ru) | Отъемная индукционная единица | |
CN210242369U (zh) | 一种电磁搅拌电炉 | |
HUP9702029A2 (hu) | Berendezés alumínium-, vörösréz, sárgaréz, ólom- és bronzötvözetek olvasztására és tisztítására | |
RU2543022C1 (ru) | Печь-миксер | |
CN111842821A (zh) | 一种铝合金流盘铸造的熔体电磁处理方法 | |
CN110686510A (zh) | 一种感应器结构及电磁搅拌熔炉 | |
US6618426B1 (en) | Electromagnetic stirring of a melting metal | |
RU123602U1 (ru) | Индуктор линейной индукционной машины | |
RU2565775C1 (ru) | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами | |
Tyapin et al. | Modeling of the frequency characteristics of linear induction MHD machines | |
US1218151A (en) | Electric induction-furnace. | |
US20090021336A1 (en) | Inductor for the excitation of polyharmonic rotating magnetic fields | |
RU2708036C1 (ru) | Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты) | |
RU2732180C1 (ru) | Солнечный электромагнитный генератор | |
JPS5813280Y2 (ja) | 誘導炉 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160730 |