RU2236770C2 - Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины - Google Patents

Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины Download PDF

Info

Publication number
RU2236770C2
RU2236770C2 RU2001110912/09A RU2001110912A RU2236770C2 RU 2236770 C2 RU2236770 C2 RU 2236770C2 RU 2001110912/09 A RU2001110912/09 A RU 2001110912/09A RU 2001110912 A RU2001110912 A RU 2001110912A RU 2236770 C2 RU2236770 C2 RU 2236770C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
magnetic
heating device
rods
magnetic flux
Prior art date
Application number
RU2001110912/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001110912A (ru
Inventor
Марк АНДЕРЮБЕР (FR)
Марк Андерюбер
Жан-Филипп ШЕНЬО (FR)
Жан-Филипп ШЕНЬО
Клод КУФФЕ (FR)
Клод КУФФЕ
Жан ЭЛЛЕГУАРК'Х (FR)
Жан ЭЛЛЕГУАРК'Х
Бернар ПАЙА (FR)
Бернар ПАЙА
Рене ПИЕРРЕ (FR)
Рене ПИЕРРЕ
Ив НО (FR)
Ив НО
Жан-Камиль ЮРИН (FR)
Жан-Камиль ЮРИН
Оливье ПАТО (FR)
Оливье ПАТО
Жерар ГРИФФЕ (FR)
Жерар ГРИФФЕ
Ален ДОБИНЬИ (FR)
Ален Добиньи
Филипп РЕР (FR)
Филипп РЕР
Original Assignee
Селе
Юзинор
Электрисите Де Франс
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 Селе, Юзинор, Электрисите Де Франс filed Critical Селе
Publication of RU2001110912A publication Critical patent/RU2001110912A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2236770C2 publication Critical patent/RU2236770C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/101Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces
    • H05B6/103Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor
    • H05B6/104Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor metal pieces being elongated like wires or bands
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/365Coil arrangements using supplementary conductive or ferromagnetic pieces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции металлической полосы (4), перемещающейся в определенном направлении, содержит, по меньшей мере, одну электрическую катушку (2), расположенную напротив, по меньшей мере, одной из больших наружных поверхностей полосы так, чтобы нагревать последнюю с помощью индуктирования поперечного магнитного потока, при этом каждая катушка связана, по меньшей мере, с одной магнитной цепью (6), а каждая цепь разделена на множество взаимно не связанных магнитных стержней (8), расположенных параллельно направлению перемещения полосы, причем устройство отличается тем, что магнитные стержни могут перемещаться в направлении друг от друга или друг к другу таким образом, чтобы адаптировать распределение магнитного потока к характерным размерам полосы. 5 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение касается устройства для нагрева при перемещении магнитных или немагнитных полос небольшой и средней толщины (порядка от 0,05 до 50 миллиметров) с помощью электромагнитной индукции. А более конкретно, относится к устройству индукционного нагрева с поперечным потоком.
Известен способ нагрева при перемещении металлической полосы посредством электромагнитной индукции, осуществляемый с помощью катушек, которые расположены таким образом, чтобы они окружали нагреваемую полосу, создавая при этом магнитное поле, параллельное наружной поверхности этой полосы в направлении перемещения (продольный поток, см. фиг.1а). При такой конфигурации получается кольцевое распределение индукционных токов, которые пересекают непрерывно движущуюся полосу вблизи ее периферийной поверхности, это вызывает нагрев полосы, при этом однородность поперечной температуры обычно считается удовлетворительной.
Когда дело касается нагрева магнитных полос небольшой толщины, то эффективность такого типа нагрева, с продольным потоком, является высокой. Однако она круто падает для этих материалов, как только температура превысит точку Кюри (около 750°С). Это обусловлено, в частности, тем фактом, что относительная проницаемость нагреваемого материала резко уменьшается в процессе нагрева, достигая величины, равной 1, при этой самой температуре. Эффективность также ограничена для немагнитных материалов (нержавеющая сталь, алюминий и т.д.) независимо от температуры изделия.
Согласно другому известному решению, для индукционного нагрева при перемещении плоских металлических изделий по обе стороны нагреваемого изделия размещаются две катушки, напротив каждой большой лицевой поверхности изделия, так чтобы создавать магнитное поле, перпендикулярное большим наружным поверхностям изделия, в соответствии с так называемой техникой поперечного потока (см. фиг.1b).
Основной недостаток такого типа установки заключается в том, что петлеобразное распределение токов, индуцированных поперечным магнитным потоком, обычно не позволяет достигнуть удовлетворительную однородность по температуре, а конкретно, концы полосы края в направлении ее ширины нагреваются чрезмерно или недостаточно в зависимости от относительных размеров катушек и магнитной цепи, которые используются, по сравнению с шириной полосы.
Для решения этой проблемы был предложен нагрев с помощью электромагнитной индукции при поперечном потоке, в котором индукторы содержат магнитные цепи. Последние предназначены для направления магнитного потока, генерируемого катушками, так, чтобы воздействовать на распределение индукционных токов.
Однако такие устройства имеют недостаток, заключающийся в том, что они не могут быть легко модифицированы так, чтобы они были адаптированы к ширине полосы, которая должна нагреваться. Для преодоления такого недостатка известно, например, устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции, описанное в патенте США №4678883, в котором индукторы состоят из множества взаимно связанных магнитных стержней (понятие "связанный" следует понимать так, что стержни взаимодействуют друг с другом так, что магнитный поток, создаваемый индукторами, может проходить от одного стержня к другому стержню), которые расположены параллельно направлению движения нагреваемой полосы и могут индивидуально перемещаться перпендикулярно поверхности полосы таким образом, чтобы адаптировать распределение потока к ширине полосы, в соответствии с размерами последней.
Однако даже такой тип нагрева с помощью электромагнитной индукции не позволяет осуществлять правильное регулирование температурных флуктуаций вблизи краев нагреваемой полосы. А конкретно, магнитные стержни, расположенные сзади по отношению к полосе, продолжают оказывать влияние, хотя и более слабое, на распределение магнитного потока и, следовательно, на температуру, а в результате этого кривая распределения температуры показывает концентрацию токов, индуцированных на краях.
Также известен ЕР-А-0667731, в котором описано устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции при поперечном потоке, в котором длина катушек изменяется так, чтобы адаптировать распределение потока к ширине полосы. Для этого в документе предлагается, чтобы эти катушки выполнялись путем объединения двух противоположных J-образных индукторов, которые могут свободно параллельно перемещаться в направлении, параллельном ширине полосы. Как и в вышеупомянутом патенте США, это устройство не позволяет получить однородность поперечной температуры, которая была бы вполне удовлетворительной.
Принимая во внимание недостатки вышеупомянутых известных из уровня техники решений, настоящее изобретение предлагает оригинальное решение с помощью выполнения устройства нагрева с помощью электромагнитной индукции при поперечном потоке, в котором магнитная цепь выполнена с множеством независимых магнитных стержней, и она адаптируется к ширине нагреваемой полосы. Следовательно, это устройство делает возможным улучшение тепловой однородности в направлении ширины нагреваемой полосы.
Согласно изобретению предлагается устройство для нагрева с помощью электромагнитной индукции металлической полосы, перемещающейся в определенном направлении, содержащее, по меньшей мере, одну электрическую катушку, расположенную напротив, по меньшей мере, одной из больших наружных поверхностей полосы так, чтобы нагревать последнюю с помощью индуктирования поперечного магнитного потока, причем каждая катушка связана, по меньшей мере, с одной магнитной цепью, каждая цепь разделена на множество взаимно не связанных магнитных стержней, расположенных параллельно направлению перемещения полосы, при этом устройство отличается тем, что магнитная цепь, состоящая из множества взаимно независимых стержней, адаптируется к ширине нагреваемой полосы путем перемещения стержней в направлении друг от друга или друг к другу таким образом, чтобы постоянно адаптировать распределение магнитного потока к характерным размерам упомянутой полосы.
Таким образом, на основании настоящего изобретения, независимо от ширины нагреваемой полосы объем и, следовательно, вес магнитной цепи остаются неизменными.
Согласно предпочтительной характеристике изобретения, устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции также содержит экраны, выполненные из материалов с хорошей электропроводностью, размещенные в зазоре с обеих сторон полосы и вблизи ее краев таким образом, чтобы оптимизировать однородность поперечной температуры.
Согласно другой предпочтительной характеристике изобретения, поверхность магнитной цепи, которая находится напротив одной из больших наружных поверхностей нагреваемой полосы, задается с подходящим "полярным" профилем (бисинусоидальный, например) путем выполнения магнитных листов, составляющих эту цепь, так, чтобы получить более хорошее распределение магнитного потока и особенно вблизи краев полосы. Понятие "полярный" профиль означает поверхность магнитной цепи, которая является изогнутой в трех направлениях в пространстве.
Другие характеристики и достоинства настоящего изобретения будут понятны из нижеприведенного описания со ссылками на прилагаемые чертежи, которые иллюстрируют примерные варианты его осуществления и применения и не имеют никакого ограничивающего характера.
На чертежах:
- фиг.1а и 1b иллюстрируют устройства нагрева с помощью электромагнитной индукции, известные из уровня техники, с продольным потоком и поперечным потоком соответственно;
- фиг.2а и 2b - частичные перспективные изображения устройства индукционного нагрева согласно изобретению в двух положениях;
- фиг.3а и 3b - частичные перспективные изображения устройства, показанного на фиг.1, снабженного экранами, выполненными из материалов с хорошей электропроводностью, связанными с магнитными накладками;
- фиг.4 - частичное схематичное изображение примерного полярного профиля (поверхность магнитной цепи напротив нагреваемой полосы);
- фиг.5 - частичное схематичное изображение обычной установки для светлого отжига нержавеющей стали.
Обратимся к чертежам, а более конкретно к фиг.2а и 2b, на которых можно увидеть, что устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции при поперечном потоке согласно изобретению содержит, в частности, два магнитных якоря 1 и 1’ соответственно, которые снабжены, по меньшей мере, одной электрической катушкой 2 и расположены друг напротив друга по обе стороны нагреваемой полосы 4. Последняя может направляться в зазор, образованный между магнитными цепями, например, с помощью роликов (не показаны) и, таким образом, переноситься в зону нагрева. Согласно изобретению ее перемещение обычно является непрерывным в течение процесса нагрева.
В качестве варианта осуществления изобретения и в соответствии с требующимся применением этого устройства нагрева возможно размещение, по меньшей мере, одного магнитного якоря 1, снабженного, по меньшей мере, одной электрической катушкой 2, напротив только одной большой наружной поверхности нагреваемой полосы 4.
Согласно известному, так называемому методу с поперечным потоком, магнитный поток, создаваемый электрическими катушками 2, пересекает нагреваемую полосу 4 и индуцирует в последней ток, который протекает в плоскости полосы и который замыкается в петлю вблизи краев. Для этого катушка или катушки 2 запитываются переменным током средней частоты (например, порядка приблизительно от 50 до 20000 Гц).
Для того, чтобы обеспечить направленность магнитного потока, создаваемого катушками 2, в частности, вблизи краев полосы, по всей длине катушек или по части длины катушек размещается магнитная цепь 6. Эта цепь состоит из множества магнитных стержней 8, расположенных параллельно направлению перемещения нагреваемой полосы 4.
Согласно изобретению стержни 8, образующие магнитную цепь 6, не связаны между собой и расположены взаимно параллельно друг другу. Таким образом, эти стержни взаимно независимы, и они также независимы от электрических катушек. Кроме того, они могут перемещаться путем скольжения с помощью средства 10 вблизи электрических катушек 2 таким образом, что они перемещаются в направлении друг к другу или друг от друга, причем электрические катушки при этом остаются неподвижными. Следовательно, расстояние между двумя соседними стержнями может увеличиваться или сужаться непрерывно при воздействии средства 10. В результате этого распределение магнитного потока может быть адаптировано к размерам полосы 4 и, в частности, к ее ширине (см. фиг.2b).
Эта существенная характеристика настоящего изобретения позволяет получить не только устройство индукционного нагрева, которое может быть адаптировано к различной ширине нагреваемой полосы, но, прежде всего, при этой характеристике тепловая однородность, полученная в направлении ширины полосы, остается оптимальной независимо от ширины последней.
А конкретно, пространственное позиционирование магнитных стержней, которое связано с подходящим полярным профилем, делает возможным воздействие на протекание индукционных токов и, следовательно, делает возможным регулирование распределения поперечной температуры.
Средство 10, делающее возможным непрерывное скольжение магнитных стержней 8 вблизи электрических катушек 2, но без перемещения последних, состоит, в частности, по меньшей мере, из двух параллельных рельсов 11 и 11’, расположенных на каждой стороне поверхности полосы 4 и перпендикулярно направлению перемещения последней. Эти рельсы являются опорой для множества якорей 12, причем каждый из этих якорей неподвижно прикреплен, по меньшей мере, к одному стержню 8. Предпочтительно якори двух соседних стержней опираются на два рельса 11 и 11’ поочередно таким образом, чтобы уменьшить полный размер, когда ширина магнитной цепи 6 является минимальной (случай, когда расстояние между стержнями минимальное). Якори будут скользить по рельсам с помощью роликов 13 или других подобных средств независимо друг от друга, что позволяет выполнить очень точную, оптимальную и непрерывную подстройку ширины магнитной цепи и, следовательно, распределения потока. Таким образом, может быть получена магнитная цепь, ширина которой изменяется, например, от 800 до 1500 миллиметров.
В соответствии с предпочтительной характеристикой изобретения расстояние между двумя соседними магнитными стержнями 8 может подстраиваться вручную или автоматически так, чтобы получить требующееся распределение магнитных силовых линий.
Согласно другой предпочтительной характеристике изобретения (см. фиг.3а и 3b), для оптимизации однородности поперечной температуры нагреваемой полосы в зазоре с обеих сторон полосы и вблизи краев последней размещаются экраны 14. Такие экраны выполняются из материала, обладающего хорошей электропроводностью, такого как, например, медь, алюминий или серебро. Их функция заключается в подстройке магнитного потока вблизи краев полосы так, чтобы регулировать температуру краев полосы.
Кроме того, эти экраны также неподвижно прикреплены к якорям 15, опирающимся на рельсы с помощью роликов или других подобных средств, таким образом, что они могут совершать продольное перемещение вдоль ширины используемой полосы. Как вариант осуществления изобретения, эти экраны также могут быть неподвижно прикреплены непосредственно к торцевым магнитным стержням, которые находятся напротив краев нагреваемой полосы.
Согласно еще одной предпочтительной характеристике изобретения, на якорях 15, поддерживающих экраны 14, также могут быть размещены магнитные накладки 16 таким образом, чтобы выравнивать распределение магнитного потока по ширине полосы, в частности, такие накладки делают возможным корректировку любых температурных неоднородностей. Эти магнитные накладки 16 могут быть связаны с экранами 14 из материала с хорошей электропроводностью и/или с магнитными стержнями 8 или могут быть размещены вообще без экранов.
Согласно еще одной предпочтительной характеристике изобретения (см. фиг.4), поверхность магнитной цепи 6 каждого якоря (1, 1’), которая находится напротив больших наружных поверхностей полосы 4, имеет "полярный" профиль, адаптированный так, чтобы получить регулируемое распределение магнитного потока, создаваемого электрическими катушками 2, в частности, вблизи краев полосы.
Согласно еще одной предпочтительной характеристике изобретения, на любой стороне устройства нагрева добавляется короткозамкнутый виток (не показан), расположенный перпендикулярно стержням магнитной цепи и охватывающий перемещающуюся полосу так, чтобы уменьшить утечку магнитных полей с торцов индуктора.
Теперь будет описано предпочтительное примерное применение устройства нагрева с помощью электромагнитной индукции, выполненного согласно изобретению.
На фиг.5 показано частичное схематичное изображение установки для светлого отжига, например, нержавеющей стали. Такая линия отжига выполняется в виде одиночного вертикального отрезка, полная высота которого должна быть не свыше приблизительно 50 метров. На этой длине нагреваемая полоса 18, которая направляется с помощью роликов 19, пересекает сначала зону 20 нагрева, а затем зону 21 охлаждения. В известном способе, когда обрабатывается немагнитная стальная полоса, последняя входит в зону нагрева при температуре окружающей среды (приблизительно 20°С), выходить из нее должна при температуре 1150°С и затем она охлаждается так, чтобы получить температуру 100°С на конце линии.
Известны устройства нагрева, использующие газ или электрические сопротивления, высота которых на такой линии приблизительно 30 метров, при этом для охлаждения полосы остается маленькое пространство. Следовательно, такие устройства работают со скоростью перемещения нагреваемой полосы обычно порядка 60 метров в минуту.
Устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции в соответствии с изобретением, примененное к такой установке, имеет преимущество в том, что оно позволяет уменьшить общий размер по высоте зоны нагрева приблизительно до 10 метров, благодаря чему остается значительно больше места для охлаждения, и, следовательно, это позволяет достичь линейной скорости 120 метров в минуту для нержавеющей стали, имеющей толщину приблизительно 0,5 миллиметров.
Таким образом, настоящее изобретение, как оно описано выше, предлагает ряд преимуществ. Оно позволяет на основе устройства нагрева с помощью электромагнитной индукции, использующего магнитные цепи переменной ширины, создать магнитный поток высокой интенсивности для средних частот. Такая плотность магнитного потока позволяет достичь плотности мощности, передаваемой в нагреваемую полосу, которая больше, чем в известных средствах нагрева. Более того, электрическая эффективность этого устройства является наилучшей по сравнению с эффективностью устройств, выполненных по известной технологии. Кроме того, такое устройство позволяет получить удовлетворительную тепловую однородность в направлении ширины полосы.

Claims (6)

1. Устройство нагрева с помощью электромагнитной индукции металлической полосы (4), перемещающейся в определенном направлении, содержащее по меньшей мере одну электрическую катушку (2), расположенную напротив по меньшей мере одной из больших наружных поверхностей полосы так, чтобы нагревать последнюю путем индуктирования поперечного магнитного потока, причем каждая катушка связана по меньшей мере с одной магнитной цепью (6), при этом каждая цепь разделена на множество взаимно не связанных магнитных стержней (8), расположенных параллельно направлению перемещения полосы, отличающееся тем, что магнитная цепь (6), состоящая из множества взаимно независимых стержней (8), адаптируется к ширине нагреваемой полосы (4) путем перемещения стержней в направлении друг от друга или друг к другу таким образом, чтобы непрерывно адаптировать распределение магнитного потока к характерным размерам полосы.
2. Устройство нагрева по п.1, отличающееся тем, что содержит экраны (14) с хорошей электропроводностью, расположенные в зазоре, образованном магнитными цепями, с обеих сторон полосы и вблизи краев полосы так, чтобы регулировать магнитный поток на концах полосы в направлении ее ширины.
3. Устройство нагрева по п.1 или 2, отличающееся тем, что содержит магнитные накладки (16), расположенные в зазоре, образованном магнитными цепями, с обеих сторон полосы и вблизи краев полосы таким образом, чтобы оптимизировать распределение магнитного потока.
4. Устройство нагрева по любому одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере один рельс (11, 11’) с каждой стороны полосы (4) и перпендикулярно направлению перемещения последней, причем рельс поддерживает с помощью роликов (13) или других подобных средств множество якорей (12), каждый из якорей неподвижно прикреплен по меньшей мере к одному магнитному стержню (8) таким образом, чтобы якори (12), поддерживающие стержни, могли перемещаться в направлении друг от друга или друг к другу путем скольжения по рельсам (11, 11’).
5. Устройство нагрева по любому одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что поверхность магнитной цепи (6) каждого якоря (1, 1’), которая находится напротив одной из больших наружных поверхностей полосы, имеет "полярный" профиль, адаптированный так, чтобы получить регулируемое распределение магнитного потока.
6. Устройство нагрева по любому одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере один короткозамкнутый виток, расположенный на любой стороне якоря (1, 1’) таким образом, чтобы охватывать полосу (4) так, чтобы уменьшить рассеяние магнитных полей на концах индуктора.
RU2001110912/09A 2000-04-19 2001-04-18 Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины RU2236770C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0005062 2000-04-19
FR0005062A FR2808163B1 (fr) 2000-04-19 2000-04-19 Dispositif de chauffage par induction a flux transverse a circuit magnetique de largeur variable

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001110912A RU2001110912A (ru) 2003-03-20
RU2236770C2 true RU2236770C2 (ru) 2004-09-20

Family

ID=8849429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110912/09A RU2236770C2 (ru) 2000-04-19 2001-04-18 Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6498328B2 (ru)
EP (1) EP1148762B8 (ru)
JP (2) JP2002008838A (ru)
KR (1) KR100838092B1 (ru)
CN (1) CN1172560C (ru)
AT (1) ATE410907T1 (ru)
AU (1) AU778739B2 (ru)
BR (1) BR0101516A (ru)
CA (1) CA2343677C (ru)
DE (2) DE60136027D1 (ru)
ES (1) ES2173828T3 (ru)
FR (1) FR2808163B1 (ru)
RU (1) RU2236770C2 (ru)
TR (1) TR200201159T3 (ru)
ZA (1) ZA200102921B (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357383C1 (ru) * 2005-02-18 2009-05-27 Ниппон Стил Корпорейшн Индукционное нагревательное устройство для металлической пластины
RU2418075C1 (ru) * 2007-04-16 2011-05-10 Ниппон Стил Корпорейшн Система индукционного нагрева (варианты) и способ индукционного нагрева металлического листа
RU2449510C1 (ru) * 2008-04-09 2012-04-27 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство и способ индукционного нагрева
RU2497314C2 (ru) * 2008-07-25 2013-10-27 Индактотерм Корп. Электроиндукционный нагрев краев электропроводящего сляба
RU2518175C2 (ru) * 2010-02-19 2014-06-10 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство индукционного нагрева поперечным потоком
RU2518187C2 (ru) * 2010-02-19 2014-06-10 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком
RU2605020C2 (ru) * 2012-07-30 2016-12-20 Поско Нагревательное устройство и содержащий его аппарат для нагревания непрерывного металлического листа

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0407422B1 (pt) * 2003-02-14 2016-03-01 Inductoheat Inc indutor para aquecer pelo menos um componente substancialmente cilíndrico de uma peça de trabalho metálica
FR2852187A1 (fr) * 2003-03-07 2004-09-10 Celes Dispositif de chauffage par induction d'une bande metallique
US20050061804A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 Norman Golm Induction flux concentrator utilized for forming heat exchangers
US7323666B2 (en) * 2003-12-08 2008-01-29 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Inductively heatable components
NZ567851A (en) * 2005-11-01 2011-09-30 Targegen Inc Bi-aryl meta-pyrimidine inhibitors of kinases
EP2045340A1 (fr) * 2007-09-25 2009-04-08 ArcelorMittal France Culasse feuiletee refendue en peigne pour inducteur a champ magnetique traversant de rechauffage de bandes metalliques
US20090145894A1 (en) * 2007-11-20 2009-06-11 Fluxtrol Inc. Passive inductor for improved control in localized heating of thin bodies
CN101560598B (zh) * 2008-04-17 2011-05-11 天津天高感应加热有限公司 适用于薄金属窄带热处理的感应加热装置
PL2515609T3 (pl) * 2009-12-14 2018-07-31 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Urządzenie sterujące dla indukcyjnego urządzenia grzewczego oraz sposób sterowania układem do nagrzewania indukcyjnego oraz indukcyjnym urządzeniem grzewczym
DE102010017905B4 (de) * 2010-04-21 2014-08-21 TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG Verfahren und Induktionserwärmungsvorrichtung zur Warmblechumformung
CN103229592B (zh) * 2010-09-23 2016-03-02 康讯公司 连续纵向工件的电感应加热处理
CN102538034A (zh) * 2010-12-24 2012-07-04 博西华电器(江苏)有限公司 电磁灶及其使用的磁条
KR101960992B1 (ko) * 2011-07-15 2019-03-21 타타 스틸 이즈무이덴 베.뷔. 어닐링 강 제조 장치 및 그 제조 방법
KR101294918B1 (ko) * 2011-12-28 2013-08-08 주식회사 포스코 가열 장치, 압연 라인 및 가열 방법
JP6037552B2 (ja) * 2012-10-01 2016-12-07 トクデン株式会社 紡糸用パック加熱装置及び溶融紡糸装置
CN105705317B (zh) * 2013-11-29 2018-09-28 利乐拉瓦尔集团及财务有限公司 感应加热装置
FR3014449B1 (fr) * 2013-12-06 2020-12-04 Fives Celes Section de recuit apres galvanisation comportant un appareil de chauffage a inducteur a flux transverse
WO2015094482A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Ajax Tocco Magnethermic Corporation Transverse flux strip heating dc edge saturation
CN103821053A (zh) * 2014-01-03 2014-05-28 北京燕雅鼎信工控技术有限公司 正火设备的线圈随动对位系统以及包含该系统的正火设备
WO2015177892A1 (ja) * 2014-05-21 2015-11-26 日産自動車株式会社 燃料電池の製造方法および燃料電池の製造装置
JP6269845B2 (ja) * 2014-09-03 2018-01-31 新日鐵住金株式会社 金属帯板の誘導加熱装置
KR101981407B1 (ko) * 2014-09-05 2019-05-23 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 금속 띠판의 유도 가열 장치
US10648738B2 (en) 2015-06-24 2020-05-12 Novelis Inc. Fast response heaters and associated control systems used in combination with metal treatment furnaces
CN105861791B (zh) * 2016-05-18 2017-10-20 燕山大学 一种风电内齿圈纵向磁通感应热处理装置
CN108235479B (zh) * 2016-12-14 2021-01-12 宝山钢铁股份有限公司 提高横向磁通感应加热带钢横向温度均匀性装置及方法
JP6658977B1 (ja) 2018-03-23 2020-03-04 日本製鉄株式会社 金属帯板の誘導加熱方法およびその誘導加熱設備
FR3086671B1 (fr) 2018-09-27 2021-05-28 Psa Automobiles Sa Procede de traitement thermique de recuit ou de revenu de points de soudure par chauffage par induction
IT201900006433A1 (it) * 2019-04-29 2020-10-29 Rotelec Sa Apparato di riscaldamento di prodotti metallici
JP7255370B2 (ja) * 2019-06-07 2023-04-11 富士電機株式会社 誘導加熱装置
DE102019008622A1 (de) * 2019-12-13 2021-06-17 ABP lnduction Systems GmbH Querfeldinduktionsheizeinrichtung
FR3107635B1 (fr) * 2020-02-24 2023-06-02 Fives Celes Dispositif de chauffage d’un produit par induction a flux transverse
JP7215603B2 (ja) * 2020-05-11 2023-01-31 東芝三菱電機産業システム株式会社 誘導加熱方法および誘導加熱システム
PL3941157T3 (pl) 2020-07-15 2025-12-22 Abp Induction Systems Gmbh Sposób i instalacja do indukcyjnego nagrzewania płaskiego materiału
CN113752918A (zh) * 2021-07-30 2021-12-07 东风汽车集团股份有限公司 电池系统、车辆和车辆的控制方法
EP4398681A4 (en) 2021-09-01 2024-12-18 Nippon Steel Corporation TRANSVERSE TYPE INDUCTION HEATING DEVICE
KR102904645B1 (ko) 2021-09-01 2025-12-29 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 트랜스버스 방식의 유도 가열 장치
WO2023198634A1 (de) * 2022-04-11 2023-10-19 Sms Group Gmbh Wärmebehandlungslinie für warmband
WO2024154386A1 (ja) * 2023-01-16 2024-07-25 株式会社Ihi 複合材翼
WO2025169111A1 (fr) 2024-02-06 2025-08-14 Aperam Ligne et procédé de production d'une bande métallique avec découpe au défilé
WO2025169114A1 (fr) 2024-02-06 2025-08-14 Aperam Ligne et procédé de production d'un produit métallique avec retrait d'une couche de matière organique
WO2025169113A2 (fr) 2024-02-06 2025-08-14 Aperam Ligne et procédé de production d'un produit métallique avec traitement thermique et décapage

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2121260A (en) * 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
SU1070709A1 (ru) * 1982-05-28 1984-01-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Электротермического Оборудования Устройство индукционного нагрева движущегос листового материала поперечным магнитным потоком
US4678883A (en) * 1985-08-09 1987-07-07 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Electromagnetic-induction heater with magnetic field control
US5510600A (en) * 1991-12-03 1996-04-23 Ea Technology Limited Electromagnetic induction heating apparatus for heating elongated metal workpieces

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4321444A (en) * 1975-03-04 1982-03-23 Davies Evan J Induction heating apparatus
US4258241A (en) * 1979-03-28 1981-03-24 Park-Ohio Industries, Inc. Slot furnace for inductively heating axially spaced areas of a workpiece
FR2509562A1 (fr) * 1981-07-10 1983-01-14 Cem Comp Electro Mec Procede et dispositif de chauffage homogene par induction electromagnetique a flux transversal de produits plats, conducteurs et amagnetiques
GB2144609B (en) * 1983-08-03 1987-02-18 Davy Mckee Variable width inductor for induction heating
FR2558941B1 (fr) * 1984-01-26 1986-05-02 Cem Comp Electro Mec Dispositif de chauffage de produits plats au defile par induction electromagnetique
JPS6298588A (ja) * 1985-10-25 1987-05-08 日本軽金属株式会社 横磁束型電磁誘導加熱装置
US4778971A (en) * 1986-05-23 1988-10-18 Kabushiki Kaisha Meidensha Induction heating apparatus
JPS63310592A (ja) * 1987-06-11 1988-12-19 Kawasaki Steel Corp 横断磁束式誘導加熱装置
GB8721663D0 (en) * 1987-09-15 1987-10-21 Electricity Council Induction heating apparatus
JPH0280990U (ru) * 1988-12-09 1990-06-21
GB8902090D0 (en) * 1989-01-31 1989-03-22 Metal Box Plc Electro-magnetic induction heating apparatus
JPH02270287A (ja) * 1989-04-10 1990-11-05 Sumitomo Special Metals Co Ltd 誘導加熱装置における薄板の加熱方法
JPH0388295U (ru) * 1989-12-27 1991-09-10
JP2673731B2 (ja) * 1990-01-17 1997-11-05 住友重機械工業株式会社 電磁誘導加熱装置
JP2896917B2 (ja) * 1990-04-10 1999-05-31 北芝電機株式会社 横断磁束式誘導加熱装置
JPH0757861A (ja) * 1993-08-10 1995-03-03 Kyowa Kogyosho:Kk 電磁誘導加熱装置
ATE173875T1 (de) * 1994-06-15 1998-12-15 Junker Gmbh O Vorrichtung zur induktiven querfelderwärmung von flachem metallischem gut
JP3045007B2 (ja) * 1994-06-17 2000-05-22 日本鋼管株式会社 金属板の誘導加熱方法及び装置
JP3112617B2 (ja) * 1994-06-21 2000-11-27 北芝電機株式会社 圧延材の誘導加熱方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1070709A1 (ru) * 1982-05-28 1984-01-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Электротермического Оборудования Устройство индукционного нагрева движущегос листового материала поперечным магнитным потоком
GB2121260A (en) * 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
US4678883A (en) * 1985-08-09 1987-07-07 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Electromagnetic-induction heater with magnetic field control
US5510600A (en) * 1991-12-03 1996-04-23 Ea Technology Limited Electromagnetic induction heating apparatus for heating elongated metal workpieces

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357383C1 (ru) * 2005-02-18 2009-05-27 Ниппон Стил Корпорейшн Индукционное нагревательное устройство для металлической пластины
RU2358417C1 (ru) * 2005-02-18 2009-06-10 Ниппон Стил Корпорейшн Индукционное нагревательное устройство для металлической пластины
RU2418075C1 (ru) * 2007-04-16 2011-05-10 Ниппон Стил Корпорейшн Система индукционного нагрева (варианты) и способ индукционного нагрева металлического листа
RU2449510C1 (ru) * 2008-04-09 2012-04-27 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство и способ индукционного нагрева
RU2497314C2 (ru) * 2008-07-25 2013-10-27 Индактотерм Корп. Электроиндукционный нагрев краев электропроводящего сляба
RU2518175C2 (ru) * 2010-02-19 2014-06-10 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство индукционного нагрева поперечным потоком
RU2518187C2 (ru) * 2010-02-19 2014-06-10 Ниппон Стил Корпорейшн Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком
US9578693B2 (en) 2010-02-19 2017-02-21 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
US10085306B2 (en) 2010-02-19 2018-09-25 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
US10292210B2 (en) 2010-02-19 2019-05-14 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
US10327287B2 (en) 2010-02-19 2019-06-18 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
RU2605020C2 (ru) * 2012-07-30 2016-12-20 Поско Нагревательное устройство и содержащий его аппарат для нагревания непрерывного металлического листа

Also Published As

Publication number Publication date
US20020011486A1 (en) 2002-01-31
JP5280510B2 (ja) 2013-09-04
JP2012099490A (ja) 2012-05-24
EP1148762A1 (fr) 2001-10-24
AU778739B2 (en) 2004-12-16
ES2173828T1 (es) 2002-11-01
ATE410907T1 (de) 2008-10-15
ES2173828T3 (es) 2009-04-01
ZA200102921B (en) 2001-10-11
EP1148762B1 (fr) 2008-10-08
AU3341701A (en) 2001-10-25
KR100838092B1 (ko) 2008-06-13
CA2343677A1 (fr) 2001-10-19
TR200201159T3 (tr) 2002-06-21
CN1326309A (zh) 2001-12-12
CN1172560C (zh) 2004-10-20
FR2808163B1 (fr) 2002-11-08
JP2002008838A (ja) 2002-01-11
KR20010098646A (ko) 2001-11-08
DE60136027D1 (de) 2008-11-20
FR2808163A1 (fr) 2001-10-26
US6498328B2 (en) 2002-12-24
BR0101516A (pt) 2001-11-20
EP1148762B8 (fr) 2008-11-26
CA2343677C (fr) 2011-03-08
DE1148762T1 (de) 2002-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2236770C2 (ru) Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины
RU2357383C1 (ru) Индукционное нагревательное устройство для металлической пластины
EP0271614B1 (en) Electromagnetic induction heating apparatus
KR101957069B1 (ko) 금속 띠판의 유도 가열 장치
RU2001110912A (ru) Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины
JP6323564B2 (ja) 金属帯板の誘導加熱装置
US5844213A (en) Induction heating coil assembly for prevention of circulating currents in induction heating lines for continuous-cast products
KR100231369B1 (ko) 연장된 형태의 야금소재의 통로중에서의 유도가열 방법 및 장치
US9888529B2 (en) Induction heating device for a metal plate
US9462641B2 (en) Transverse flux strip heating with DC edge saturation
CN100488324C (zh) 宽度可调节与温度可控的横向磁通感应加热装置
JP6331900B2 (ja) 金属帯板の誘導加熱装置
JP2935087B2 (ja) 誘導加熱装置
CN110506449A (zh) 用于金属产品的加热装置
JP2001006861A (ja) 電磁誘導加熱装置
JPS63174294A (ja) 電磁誘導加熱装置
JPS60175390A (ja) 交叉磁界型誘導加熱器の加熱温度分布調整装置