RU182858U1 - Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле - Google Patents
Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле Download PDFInfo
- Publication number
- RU182858U1 RU182858U1 RU2018117009U RU2018117009U RU182858U1 RU 182858 U1 RU182858 U1 RU 182858U1 RU 2018117009 U RU2018117009 U RU 2018117009U RU 2018117009 U RU2018117009 U RU 2018117009U RU 182858 U1 RU182858 U1 RU 182858U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inductor
- magnetic field
- induction heating
- traveling magnetic
- workpiece
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 59
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 46
- 230000006698 induction Effects 0.000 title claims abstract description 19
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 23
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N SBMP Natural products CCC(C)C1=NC=CN=C1OC QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/02—Induction heating
- H05B6/36—Coil arrangements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Induction Heating (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к индукционному нагреву изделий и заготовок из электропроводящего материала в бегущем магнитном поле и может быть использована для нагрева изделий перед обработкой давлением и для операций термообработки. Технический результат, предлагаемой полезной модели, заключается в устранении явления саморазгрузки индуктора и уменьшении неравномерности нагрева по длине заготовок. Достижение указанного результата обеспечивается тем, что в устройстве индукционного нагрева в бегущем магнитном поле, содержащем двухсторонний линейный индуктор, состоящий из магнитопровода и трехфазной обмотки, создающей бегущее магнитное поле, трехфазная обмотка индуктора выполнена из двух секций, создающих направленные к центру бегущие магнитные поля, катушки отдельных фаз которых расположены зеркально относительно поперечной оси индуктора, а магнитопровод индуктора выполнен разъемным с возможностью регулирования зазора между его левой и правой частями.
Description
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к индукционному нагреву изделий и заготовок из электропроводящего материала в бегущем магнитном поле, создаваемом линейным индуктором с трехфазной обмоткой, и может быть использована для нагрева изделий перед обработкой давлением и для операций термообработки.
Известны устройства, позволяющие производить индукционный нагрев в бегущем магнитном поле
(1. Dughiero, F., Forzan, М, Lupi, S., Zenkov, A. Comparison of edge effects of transverse flux and travelling wave induction heating inductors // IEEE Transactions Magnetics, 1999, vol. 35, No. 5, pp. 3556-3558.
2. Pang, L. Wang, Y., Chen, T. New development of traveling wave induction heating // IEEE Transactions on Applied Supercondactivity, vol. 20, No. 3, june 2010, pp. 1013-1016.)
По сравнению с традиционным способом индукционного нагрева в пульсирующем магнитном поле нагрев в бегущем магнитном поле позволяет симметрировать загрузку электрической сети, снизить шум и вибрацию установок, уменьшить неравномерность тепловыделения по длине заготовок. Недостаток известных устройств индукционного нагрева в бегущем магнитном поле состоит в появлении больших электромагнитных сил, действующих на нагреваемые заготовки, что требует применения дополнительных устройств для удержания заготовок в рабочей зоне нагрева. Другим недостатком является проявление краевого эффекта, приводящего к перегреву краев заготовок по сравнению с центральной зоной.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели, позволяющим производить индукционный нагрев в бегущем магнитном поле, является устройство, включающее двухсторонний линейный индуктор с катушками трехфазной обмотки, уложенными в пазы магнитопровода, выполненного из электротехнической стали. (Pang, L. Wang, Y., Chen, Т. New development of traveling wave induction heating // IEEE Transactions on Applied Supercondactivity, vol. 20, No. 3, june 2010, pp. 1013-1016.)
Пример устройства индукционного нагрева в бегущем магнитном поле, содержащего двухсторонний линейный индуктор, в пазы магнитопровода которого уложены катушки трехфазной обмотки, создающей бегущее магнитное поле и характеризующейся 60-градусной фазной зоной, показан на фиг. 1.
Недостатком известного технического решения для индукционного нагрева является то, что трехфазная обмотка создает бегущее магнитное поле, перемещающееся в одну сторону (слева направо). При этом взаимодействие токов, индуцированных в заготовке, с таким магнитным полем создает усилие Fэм, выталкивающее нагреваемую заготовку из рабочей зоны индуктора. Рассматриваемый линейный индуктор характеризуется также неравномерным распределением магнитного поля и наведенных вторичных токов по длине заготовки, что обусловливает неравномерность нагрева заготовок.
Указанные недостатки подтверждены при экспериментальных и теоретических исследованиях устройства индукционного нагрева в бегущем магнитном поле, подобного показанному на фиг. 1. В ходе экспериментальных исследований наблюдалась саморазгрузка нагреваемых алюминиевых заготовок под действием электромагнитной силы. При расчетах устройства, имеющего длину линейного индуктора Lи=415 мм и потребляемую мощность (при частоте 50 Гц) около 5 кВА, для алюминиевой заготовки длиной Lз=380 мм (сечение 100×10 мм) получено электромагнитное усилие Fэм=245 Н. При этом расчет распределения температуры по длине нагреваемой полосы показывает, что край полосы со стороны выхода бегущего магнитного поля оказывается перегретым по сравнению с центральной частью заготовки. Расчеты показывают, что уровень такого превышения температуры зависит от заглубления заготовок в индуктор (ΔL=(Lи-Lз)/2) и составляет 40-90% (через 30 сек. нагрева).
В предлагаемой полезной модели проблема решается путем создания в устройстве индукционного нагрева встречно направленных бегущих магнитных полей, перемещающихся к центру индуктора и индуцирующих вихревые токи, обеспечивающие нагрев заготовки. Такие магнитные поля создаются разделенной на две секции трехфазной обмоткой линейного индуктора при особом способе распределения катушек по пазам магнитопровода и чередования фаз обмоток линейного индуктора.
Пример реализации полезной модели показан на фиг. 2.
Преимущество предлагаемого устройства заключается в том, что при симметричном расположении заготовки в рабочей зоне электромагнитные усилия, создаваемые каждым из встречно бегущих магнитных полей, компенсируют друг друга, что исключает эффект саморазгрузки индуктора. При отклонении заготовки от симметричного положения возникает электромагнитное усилие, обеспечивающее самоцентрирование заготовки.
Для уменьшения неравномерности нагрева по длине заготовок предлагается устройство на основе линейного индуктора, трехфазная обмотка которого состоит из двух секций, занимающих левую и правую половины индуктора и создающих встречно направленные бегущие магнитные поля, и характеризуется зеркальным расположением катушек отдельных фаз относительно оси индуктора (фиг. 2).
Преимущество предлагаемой конструкции обмотки индуктора заключается в том, что обеспечивается симметричное относительно оси индуктора распределение мощности тепловыделения и наименьшая неравномерность нагрева заготовок по длине индуктора (по сравнению с другими вариантами).
Дополнительное снижение неравномерности нагрева заготовок достигается тем, что магнитопровод линейного индуктора, возбуждающего встречно направленные бегущие магнитные поля, выполняется разъемным и обеспечивается возможность регулирования зазора между левой и правой частями магнитопровода.
Сущность полезной модели поясняется следующими фигурами:
фиг. 2 - пример реализации полезной модели;
фиг. 3 - варианты укладки обмоток линейного индуктора;
фиг. 4 - зависимости относительной неравномерности распределения температуры по длине заготовки от заглубления заготовки при 30 секундном нагреве;
фиг. 5 - зависимости относительной неравномерности распределения температуры по длине заготовки от заглубления заготовки при 180 секундном нагреве;
фиг. 6 - линейный индуктор с разделенным магнитопроводом;
фиг. 7 - зависимости относительной неравномерности распределения температуры в заготовке от величины зазора в разделенном магнитопроводе индуктора d;
фиг. 8 - распределение тепловыделения по длине заготовки при отсутствии зазора в магнитопроводе (1) и при зазоре в разделенном магнитопроводе индуктора d=4 мм (2).
На фиг. 2 приведен общий вид предлагаемой полезной модели. Полезная модель содержит: магнитопровод индуктора 1, выполненный из шихтованной электротехнической стали; обмотку 2, катушки отдельных фаз которой уложены таким образом, что создают бегущие магнитные поля, перемещающиеся к центру (сбегающиеся), обеспечивающие нагрев заготовки 3 и создающие встречно направленные электромагнитные усилия.
Полезная модель работает следующим образом: в момент загрузки обрабатываемой заготовки 3 в рабочую зону индуктора 1 электромагнитные усилия, создаваемые левой и правой секциями обмотки 2, направлены навстречу друг другу, что обеспечивают самоцентрирование заготовки и удержание ее в рабочей зоне. При симметричном положении заготовки в индукторе результирующее электромагнитное усилие, создаваемое сбегающимися магнитными полями близко к нулю. Бегущие магнитные поля наводят в заготовке вихревые токи, что обеспечивает индукционный нагрев заготовки. После нагрева заготовки одна из секций обмотки может отключаться, что обеспечит выдачу заготовки из рабочей зоны в нужном направлении.
Встречно направленные бегущие магнитные поля могут быть созданы при различных способах укладки катушек трехфазных обмоток. Варианты трехфазных обмоток, создающих сбегающиеся магнитные поля (СБМП) показаны на фиг. 3 (варианты 3-8). Для сравнения на фиг. 3 показаны схемы обмоток, создающих пульсирующее магнитное поле (ПП - вариант 1) и бегущее магнитное поле (БМП), перемещающееся в одну сторону (вариант 2).
Для сопоставления вариантов индукционного нагрева в магнитных полях, создаваемых обмотками, приведенными в таблице, выполнены расчеты электромагнитных и тепловых процессов при нагреве алюминиевой заготовки сечением 100×15 мм при различном заглублении заготовки в индуктор ΔL. На фиг. 4 и 5 представлены зависимости максимальных колебаний температуры по длине заготовки δΘ (%) от заглубления ΔL. Цифры на графиках соответствуют номерам вариантов в таблице. Значения δΘ определялись по выражению:
δΘ=100×(Θmax-Θmin)/Θcp,
где Θmax, Θmin и Θcp - соответственно максимальное минимальное и среднее значения температуры по длине заготовки.
На фиг. 4 представлены зависимости, полученные через 30 секунд нагрева, а на фиг. 5 - через 180 сек. Как видно на фиг. 4 неравномерность распределения температуры по длине существенно зависит от заглубления заготовок в индуктор и для случаев ПП и БМП (варианты 1 и 2) может достигать 100%. При использовании встречно направленных БМП неравномерность нагрева существенно снижается. Лучший результат получен для варианта укладки обмоток 3, в котором трехфазная обмотка индуктора состоит из двух секций, занимающих левую и правую половины индуктора и создающих встречно направленные бегущие магнитные поля, и характеризуется зеркальным расположением катушек отдельных фаз относительно поперечной оси индуктора. В этом случае при Lз<Lи неравномерность распределения температуры по длине заготовки в начале нагрева не превышает 40%. Как видно на фиг. 5 с увеличением времени нагрева преимущество предлагаемого способа нагрева сохраняется, а за счет теплопередачи внутри нагреваемой заготовки неравномерность распределения температуры уменьшается до уровня 3-5%.
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что предлагаемое устройство индукционного нагрева, обеспечивающее создание встречно направленных (сбегающихся) бегущих магнитных полей, не только исключает явление саморазгрузки индуктора, но и обеспечивает уменьшение неравномерности нагрева по длине заготовок по сравнению с нагревом в пульсирующем или бегущем магнитных полях.
Дополнительное уменьшение неравномерности нагрева по длине заготовки достигается при разделении магнитопровода предлагаемого линейного индуктора на две части с возможностью регулирования зазора d в центральной зоне индуктора, как показано на фиг. 6.
Результаты исследования индуктора с разъемным магнитопроводом показаны на фиг. 7 и 8. На фиг. 7 видно, что колебания температуры по длине заготовки зависят от величины зазора d. Для исследованного линейного индуктора рационально устанавливать зазор d=4-5 мм, при котором достигаются минимальные значения отклонений температур (до 16% через 30 секунд нагрева и до 3,5% через 180 секунд). Распределения мощности тепловыделения для случаев d=0 и d=4 мм показаны на фиг. 8. Нетрудно видеть, что при наличии зазора d происходит выравнивание мощностей по длине заготовки.
Таким образом, по результатам исследований можно сделать выводы о преимуществах предлагаемой полезной модели перед известными устройствами:
при симметричном расположении заготовки в рабочей зоне электромагнитные усилия, создаваемые каждым из встречно бегущих магнитных полей, компенсируют друг друга, что исключает эффект саморазгрузки индуктора;
в линейном индукторе, трехфазная обмотка которого состоит из двух секций, занимающих левую и правую половины индуктора и создающих встречно направленные бегущие магнитные поля, и характеризуется зеркальным расположением катушек отдельных фаз относительно оси индуктора, обеспечивается симметричное относительно оси индуктора распределение мощности тепловыделения и наименьшая неравномерность нагрева заготовок по длине индуктора;
выполнение линейного индуктора, возбуждающего встречно направленные бегущие магнитные поля, с разъемным магнитопроводом при наличии зазора между левой и правой частями магнитопровода дополнительно снижает неравномерность нагрева заготовок.
Claims (1)
- Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле, содержащее двухсторонний линейный индуктор, состоящий из магнитопровода и трехфазной обмотки, создающей бегущее магнитное поле, отличающееся тем, что трехфазная обмотка индуктора выполнена из двух секций, создающих направленные к центру бегущие магнитные поля, катушки отдельных фаз которых расположены зеркально относительно поперечной оси индуктора, а магнитопровод индуктора выполнен разъемным с возможностью регулирования зазора между его левой и правой частями.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117009U RU182858U1 (ru) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117009U RU182858U1 (ru) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU182858U1 true RU182858U1 (ru) | 2018-09-05 |
Family
ID=63467234
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018117009U RU182858U1 (ru) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU182858U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU196748U1 (ru) * | 2019-10-18 | 2020-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Устройство для извлечения немагнитных металлов из потока сыпучих материалов |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2174291C2 (ru) * | 1999-03-02 | 2001-09-27 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Параллель" | Разъемный индуктор |
RU2302071C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-06-27 | Закрытое акционерное общество "Завод РЭЛТЕК" | Устройство для индукционного нагрева и способ управления работой устройства для индукционного нагрева |
RU2414812C1 (ru) * | 2010-03-22 | 2011-03-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" | Устройство для индукционного нагрева деталей при нанесении металлокерамического слоя спеканием |
US20140163664A1 (en) * | 2006-11-21 | 2014-06-12 | David S. Goldsmith | Integrated system for the ballistic and nonballistic infixion and retrieval of implants with or without drug targeting |
-
2018
- 2018-05-07 RU RU2018117009U patent/RU182858U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2174291C2 (ru) * | 1999-03-02 | 2001-09-27 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Параллель" | Разъемный индуктор |
RU2302071C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-06-27 | Закрытое акционерное общество "Завод РЭЛТЕК" | Устройство для индукционного нагрева и способ управления работой устройства для индукционного нагрева |
US20140163664A1 (en) * | 2006-11-21 | 2014-06-12 | David S. Goldsmith | Integrated system for the ballistic and nonballistic infixion and retrieval of implants with or without drug targeting |
RU2414812C1 (ru) * | 2010-03-22 | 2011-03-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" | Устройство для индукционного нагрева деталей при нанесении металлокерамического слоя спеканием |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU196748U1 (ru) * | 2019-10-18 | 2020-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Устройство для извлечения немагнитных металлов из потока сыпучих материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7459053B2 (en) | Flux guide induction heating device and method of inductively heating elongated and nonuniform workpieces | |
KR101294918B1 (ko) | 가열 장치, 압연 라인 및 가열 방법 | |
JP4938155B2 (ja) | トランスバース方式の誘導加熱装置 | |
JP3381966B2 (ja) | 移動する平らな金属製品の均一な誘導加熱装置 | |
US9462641B2 (en) | Transverse flux strip heating with DC edge saturation | |
US4527032A (en) | Radio frequency induction heating device | |
KR100231369B1 (ko) | 연장된 형태의 야금소재의 통로중에서의 유도가열 방법 및 장치 | |
RU182858U1 (ru) | Устройство индукционного нагрева в бегущем магнитном поле | |
US2448011A (en) | Method and apparatus for induction heating of metal strips | |
CN202090027U (zh) | 中厚板横向感应加热装置 | |
US7671307B2 (en) | Transversal field heating installation for inductively heating flat objects | |
US8222576B2 (en) | Induction heat treatment of complex-shaped workpieces | |
JP2009259588A (ja) | 金属板の誘導加熱装置および誘導加熱方法 | |
JP4169624B2 (ja) | トランスバース型誘導加熱装置 | |
WO2014088423A1 (en) | Apparatus and method for induction heating of magnetic materials | |
CN104918343B (zh) | 感应加热装置 | |
JP2004296368A (ja) | 板幅方向の均温性に優れた金属帯板の加熱装置 | |
JP3045007B2 (ja) | 金属板の誘導加熱方法及び装置 | |
JPS60127056A (ja) | 液状金属の鋳造に使用する電磁ポンプを備えた鋳造装置 | |
US2599229A (en) | Work coil | |
CN105745993A (zh) | 感应加热装置 | |
US20110248025A1 (en) | Electromagnetic induction heating device | |
Abdullaev et al. | Possibilities of induction heating installations based on three-phase linear inductors | |
RU2079980C1 (ru) | Устройство индукционного нагрева длинномерных металлических изделий | |
Vologdin et al. | Simulation of induction system for brazing of squirrel cage rotor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180815 |