RU197460U1 - Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов - Google Patents

Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов Download PDF

Info

Publication number
RU197460U1
RU197460U1 RU2019126111U RU2019126111U RU197460U1 RU 197460 U1 RU197460 U1 RU 197460U1 RU 2019126111 U RU2019126111 U RU 2019126111U RU 2019126111 U RU2019126111 U RU 2019126111U RU 197460 U1 RU197460 U1 RU 197460U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
magnetization
inductors
permanent magnets
compensators
Prior art date
Application number
RU2019126111U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Вондокурцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
Priority to RU2019126111U priority Critical patent/RU197460U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197460U1 publication Critical patent/RU197460U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F13/00Apparatus or processes for magnetising or demagnetising
    • H01F13/003Methods and devices for magnetising permanent magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Non-Mechanical Conveyors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам, используемым в газовой промышленности, в частности, при восстановлении магнитных свойств компенсационных постоянных магнитов во время сварки кольцевых трубных швов линейной части магистрального газопровода.Задачей полезной модели является проведения работ по полному восстановлению изначальных магнитных свойств (намагничиванию) компенсаторов.Технический результат - создание устройства для намагничивания компенсаторов, способного работать от источника электроэнергии малой мощности в неблагоприятных полевых условиях.Поставленная задача решается, а технический результат достигается в устройстве для намагничивания компенсационных постоянных магнитов, содержащем средство создания магнитного импульса высокой интенсивности, в котором энергия от источника медленно накапливается в батарее конденсаторов, а после достижения необходимого значения разряжается на индукторы кратковременным импульсом большой силы тока. Таким образом, накопитель заряжается током малой силы, следовательно, не требуется мощный источник электроэнергии. Электрическая часть устройства выполнена по простой надёжной схеме, надёжно защищена от внешних воздействий.Устройство выполнено в виде корпуса, оснащённого отверстием для установки компенсационного магнита (подлежащего намагничиванию), органа контроля процесса намагничивания – вольтметра, кнопки «ЗАРЯД»икнопка «РАЗРЯД».Электрическая схема устройства состоит из повышающего трансформатора, выпрямителя, токоограничивающего резистора заряда накопителя, батареи конденсаторов накопителя, мощного тиристора, токоограничивающего резистора цепи управления тиристором, индукторов, разрядного обратного диода.

Description

Полезная модель относится к устройствам, используемым в газовой промышленности, в частности, при восстановлении магнитных свойств компенсационных постоянных магнитов, применяемых во время сварки кольцевых трубных швов линейной части магистрального газопровода.
Существующий способ проведения работ по замене участков линейной части магистрального газопровода включает в себя сварку кольцевых трубных швов. При сварке кольцевых швов в зазоре часто возникает эффект «магнитного дутья», который не позволяет качественно провести проварку корневого шва и приводит к выбросу металла из сварочной ванны. Для компенсации эффекта «магнитного дутья» используются различные устройства, самыми простыми и достаточно эффективными из которых являются компенсационные постоянные магниты (далее – компенсаторы). По мере использования для устранения эффекта «магнитного дутья» при сварке кольцевых швов, компенсаторы постепенно теряют свои магнитные свойства.
Компенсаторы имеют различную конструкцию. Предлагаемое устройство предназначено для работы с П-образными магнитами, конструктивно выполненными из трёх однородных параллелепипедов, соединённых винтами, так как они наиболее распространены и хорошо поддаются намагничиванию.
Известен ряд устройств для намагничивания в целях восстановлении магнитных свойств.
Известно устройство для намагничивания [авторское свидетельство № 2328788, H01f 13/00, 10.07.2008], включающее электромагнит, отличающееся тем, что оно содержит блок управления длительностью и скважностью импульсов магнитного поля, состоящий из параллельно соединенных реле времени и пускателя, причем параллельно к блоку управления длительностью и скважностью подключена электрическая цепь из последовательно соединенных электромагнита, амперметра, нагревательного элемента с параллельно подключенным вольтметром.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, а именно – устройство не является переносным, намагничивающие элементы устройства не соответствуют необходимой геометрии используемых для устранения эффекта «магнитного дутья» компенсаторов.
Наиболее близкой к заявляемой является намагничивающая установка [авторское свидетельство № 2533661, H01f 13/00, 20.11.2014], выбранная в качестве прототипа, содержащая электромагнит, источник импульсного тока и дополнительные обмотки, намотанные на намагничиваемом элементе, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида, отличающаяся тем, что электромагнит выполнен в виде n-полюсного сердечника, между полюсами которого намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, а именно – устройство не мобильное, что снижает возможность его использования в полевых условиях под воздействием различных климатических факторов. Намагничивающие элементы устройства не соответствуют необходимой геометрии используемых для устранения эффекта «магнитного дутья» компенсаторов. Установка требовательна к качеству электроэнергии.
Задачей полезной модели является проведение работ по полному восстановлению изначальных магнитных свойств (намагничиванию) компенсаторов.
Технический результат - создание устройства для намагничивания компенсаторов, способного работать от источника электроэнергии малой мощности в неблагоприятных полевых условиях.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается в устройстве для намагничивания компенсационных постоянных магнитов, содержащем средство создания магнитного импульса высокой интенсивности, в котором энергия от источника медленно накапливается в батарее конденсаторов, а после достижения необходимого значения разряжается на индукторы кратковременным импульсом большой силы тока. Таким образом, накопитель заряжается током малой силы, следовательно, не требуется мощный источник электроэнергии. Электрическая часть устройства выполнена по простой надёжной схеме, надёжно защищена от внешних воздействий.
Существенными отличительными признаками заявленного устройства для намагничивания компенсационных постоянных магнитов являются:
- мобильность – устройство выполнено в виде прочного ящика, имеет небольшие размеры, массу и оснащено ручками для переноски;
- устройство может эксплуатироваться в полевых условиях, отличающихся неблагоприятными климатическими факторами;
- устройство не требовательно к качеству электроэнергии;
- устройство имеет два намагничивающих индуктора, конструкция которых полностью соответствует геометрии компенсаторов.
Заявленные существенные отличительные признаки являются нам неизвестными из патентной и научно-технической информации и в соответствии с этим являются “Новыми”.
На заявленное устройство выполнены электрические принципиальные схемы, электротехнические расчеты и изготовлен опытный образец, который успешно прошёл испытания на трассе магистрального газопровода Приводинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». В связи с этим заявленное нами устройство соответствует критерию “Промышленная применимость”.
Заявленное устройство для намагничивания постоянных компенсационных магнитов поясняется с помощью:
фиг. 1 – внешний вид устройства в сборе;
фиг. 2 – чертёж индуктора;
фиг. 3 – электрическая принципиальная схема устройства.
Устройство выполнено в виде корпуса (1), оснащённого отверстием (2) для установки компенсационного магнита (подлежащего намагничиванию), органа контроля процесса намагничивания – вольтметра (3), кнопки «ЗАРЯД» (12) и кнопка «РАЗРЯД» (13). Электрическая схема устройства состоит из повышающего трансформатора (4), выпрямителя (5), токоограничивающего резистора заряда накопителя (6), батареи конденсаторов накопителя (7), мощного тиристора (8), токоограничивающего резистора (9) цепи управления тиристором (8), индукторов (10), разрядного обратного диода (11).
Индукторы (10) устройства сделаны в полном соответствии с геометрией намагничиваемых компенсаторов. Компенсатор занимает весь объём сердечника индукторов (10), для наиболее эффективного намагничивания.
Устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов работает следующим образом. Устройство подключается к источнику питающего напряжения ~220В. В отверстие (2) вставляется компенсатор, полюса магнита совмещаются согласно обозначениям рядом с отверстием. При нажатии и удержании кнопки «ЗАРЯД» (12), сетевое напряжение попадает на первичную обмотку повышающего трансформатора (4), трансформированное высокое напряжение поступает на выпрямитель (5), выпрямленное напряжение через токоограничивающий резистор заряда накопителя (6) попадает на батарею конденсаторов (7). Таким образом, цепь заряда замыкается и в ней появляется электрический ток заряда. По мере заряда сила тока заряда падает, а напряжение на батарее конденсаторов растёт, что визуально контролируется по встроенному вольтметру (3). При достижении напряжением необходимого значения кнопка «ЗАРЯД» (12) отпускается и нажимается кнопка «РАЗРЯД» (13). При этом на управляющий электрод тиристора (8) через резистор (9) подаётся ток управления. Энергия, накопленная в батарее конденсаторов, разряжается на индукторы (10), включённые встречно параллельно, по индукторам (10) протекает импульс тока большой силы и через магнит, вставленный в их сердечники, замыкается мощный магнитный импульс. Таким образом, компенсатор приобретает необходимую остаточную магнитную индукцию после прекращения действия внешнего магнитного поля. Поскольку индукторы (10) имеют немалую индуктивность и сила тока, протекающего по ним очень велика, для исключения перезаряда конденсаторов батареи накопителя в противоположном направлении используется разрядный обратный диод (11), через который замыкается ток, создаваемый ЭДС самоиндукции индукторов.
Заявленное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов позволяет проводить намагничивание компенсаторов до изначального состояния, что позволяет успешно применять их наравне с электромагнитными размагничивающими устройствами, что в свою очередь сокращает временные затраты на проведение этих работ в силу автономности и малого размера самих компенсаторов. При использовании устройства можно намагничивать компенсаторы перед каждым использованием непосредственно на месте производства работ, что качественно отражается на результатах их применения.

Claims (1)

  1. Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов, характеризующееся тем, что состоит из корпуса (1), оснащённого отверстием (2) для установки компенсационного магнита (подлежащего намагничиванию), органа контроля процесса намагничивания – вольтметра (3), кнопки «ЗАРЯД» (12) и кнопки «РАЗРЯД» (13), электрическая схема устройства состоит из повышающего трансформатора (4), выпрямителя (5), токоограничивающего резистора заряда накопителя (6), батареи конденсаторов накопителя (7), мощного тиристора (8), токоограничивающего резистора (9) цепи управления тиристором (8), индукторов (10), разрядного обратного диода (11), индукторы (10) устройства сделаны в полном соответствии с геометрией намагничиваемых компенсаторов, компенсатор занимает весь объём сердечника индукторов (10), для наиболее эффективного намагничивания.
RU2019126111U 2019-08-19 2019-08-19 Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов RU197460U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126111U RU197460U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126111U RU197460U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197460U1 true RU197460U1 (ru) 2020-04-28

Family

ID=70553182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126111U RU197460U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197460U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216259U1 (ru) * 2022-11-25 2023-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕПЛАСТ" Установка намагничивания-размагничивания

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1410113A1 (ru) * 1986-04-18 1988-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Технологии Электрических Машин Малой Мощности Устройство дл импульсного намагничивани
SU1720100A1 (ru) * 1990-03-23 1992-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Технологии Электрических Машин Малой Мощности Устройство дл импульсного намагничивани
SU1737525A1 (ru) * 1990-08-20 1992-05-30 Научно-исследовательский институт "Квант" Устройство дл импульсного намагничивани посто нных магнитов
US5469321A (en) * 1992-11-13 1995-11-21 Stupak, Jr.; Joseph J. Magnetizing device having variable charge storage network and voltage control
RU52285U1 (ru) * 2005-09-16 2006-03-10 Открытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Импульсная намагничивающая установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1410113A1 (ru) * 1986-04-18 1988-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Технологии Электрических Машин Малой Мощности Устройство дл импульсного намагничивани
SU1720100A1 (ru) * 1990-03-23 1992-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Технологии Электрических Машин Малой Мощности Устройство дл импульсного намагничивани
SU1737525A1 (ru) * 1990-08-20 1992-05-30 Научно-исследовательский институт "Квант" Устройство дл импульсного намагничивани посто нных магнитов
US5469321A (en) * 1992-11-13 1995-11-21 Stupak, Jr.; Joseph J. Magnetizing device having variable charge storage network and voltage control
RU52285U1 (ru) * 2005-09-16 2006-03-10 Открытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Импульсная намагничивающая установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216259U1 (ru) * 2022-11-25 2023-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕПЛАСТ" Установка намагничивания-размагничивания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6205012B1 (en) Apparatus for altering the magnetic state of a permanent magnet
Taylor et al. Single-phase transformer inrush current reduction using prefluxing
Chen et al. High-frequency transformer design for the soft-switching solid state transformer (S4T)
EP0735657A4 (en) DC-DC CONVERTER CIRCUIT AND INDUCTIVE LOAD CONTROL APPARATUS USING THE SAME
RU197460U1 (ru) Переносное устройство для намагничивания компенсационных постоянных магнитов
CN112420318A (zh) 一种针对小型圆环型磁系统的充退磁装置及其使用方法
CN110010325B (zh) 一种永磁式多极磁体充磁器
JP2011249612A (ja) 脱磁方法及び脱磁装置
JP2012508574A (ja) 電気柵エネルギー供給装置
RU159897U1 (ru) Индуктивный генератор импульсов тока
JP5264098B2 (ja) 脱磁装置及び脱磁方法
JP2015035558A (ja) 脱磁方法及び脱磁装置
JP4554346B2 (ja) 着磁器
JP7011358B1 (ja) 誘導子に基づく電磁デバイスのためのパルス制御デバイス
CN202713098U (zh) 一种与同步发电机同轴的励磁机充磁装置
RU86016U1 (ru) Устройство для размагничивания крупногабаритных объектов
US11133123B1 (en) Pulse control device for electromagnetic devices based on inductance
CN213877718U (zh) 一种针对小型圆环型磁系统的充退磁装置
US20230420171A1 (en) Electronic switching device for demagnetizing ferromagnetic material
EP4009522A1 (en) Pulse control device for electromagnetic devices based on inductance
RU2006142180A (ru) Способ и устройство генерации электроэнергии за счет энергии магнитного поля ферромагнетиков
RU2732180C1 (ru) Солнечный электромагнитный генератор
RU2707699C1 (ru) Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления
KR100465020B1 (ko) 횡자속형 단극 착자기 및 그 착자방법
JP2511783B2 (ja) 着磁装置