RU48139U1 - Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа - Google Patents

Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа Download PDF

Info

Publication number
RU48139U1
RU48139U1 RU2005113798/22U RU2005113798U RU48139U1 RU 48139 U1 RU48139 U1 RU 48139U1 RU 2005113798/22 U RU2005113798/22 U RU 2005113798/22U RU 2005113798 U RU2005113798 U RU 2005113798U RU 48139 U1 RU48139 U1 RU 48139U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
secondary winding
magnetic circuit
heater
transformer type
primary winding
Prior art date
Application number
RU2005113798/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Петров
П.О. Воронов
Original Assignee
Петров Владимир Анатольевич
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 Петров Владимир Анатольевич filed Critical Петров Владимир Анатольевич
Priority to RU2005113798/22U priority Critical patent/RU48139U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU48139U1 publication Critical patent/RU48139U1/ru

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике и может применяться для отопления и горячего водоснабжения бытовых и производственных помещений. Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа, содержит магнитопровод, первичную обмотку, установленную на сердечнике магнитопровода, охватывающий первичную обмотку резервуар для пропускания нагреваемой среды, в котором размещена вторичная обмотка. Вторичная обмотка состоит из секций, выполненных с возможностью коммутирования их в комбинациях, обеспечивающих требуемую мощность нагрева. Нагреватель может быть снабжен дополнительными вторичными обмотками, размещенными вне резервуара, для получения низкого напряжения 380-220 В.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике и может применяться для отопления и горячего водоснабжения бытовых и производственных помещений.
Известен индукционный нагреватель жидкости (а.с. SU 1089768, кл. Н 05 В 6/10, 1982), выполненный в виде трансформатора, вторичная обмотка которого представляет собой замкнутую трубку из немагнитного электропроводящего материала с входным и выходным патрубками, через которую протекает нагреваемая жидкость.
Основным недостатком этого нагревателя является неэффективное использование площади поверхности теплоотвода (с одной стороны трубки), а также невозможность в процессе работы как либо регулировать мощность такого нагревателя, за исключением полного выключения или включения по питающей сети.
Известен также электрический котел трансформаторного типа (свидетельство на полезную модель RU 185, кл. 6 Н 05 В 6/10, 1993), нагревательный узел которого представляет собой концентрическую замкнутую полость из немагнитного электропроводящего материала с расположенной внутри нее дополнительной трубчатой (цилиндрической) оболочкой из электропроводящего немагнитного материала, электрическое сопротивление которого меньше электрического сопротивления стенок замкнутой полости (короткозамкнутый виток из меди).
Такое конструктивное решение позволило более эффективно использовать площадь поверхности теплоотвода, т.к. большая часть тепла выделяется не в стенках полости с односторонним теплоотводом, а в цилиндрической оболочке, полностью омываемой теплоносителем.
Недостатком конструкции этого электрокотла также является невозможность регулирования мощности в процессе работы.
Наиболее близким к предложенной полезной модели являются индукционный нагреватель текущей среды трансформаторного типа, содержащий магнитопровод, первичную обмотку, установленную на сердечнике магнитопровода, охватывающий первичную обмотку резервуар для пропускания нагревательной среды, в котором размещена вторичная обмотка (см. свидетельство РФ на полезную модель №13133, кл. Н 05 В 6/10, опубл. 20.03.2002).
Недостатком данного нагревателя также, как и в предыдущих является отсутствие возможности регулирования мощности нагрева.
Технический результат полезной модели заключается в обеспечении возможности получения необходимой мощности нагрева и ее ступенчатой и или плавной регулировки в процессе работы котла без каких либо коммутаций в питающей сети, что особенно важно при работе котла от промышленной сети высокого напряжения 6-35 киловольт.
Для этого в индукционном нагревателе текучей среды трансформаторного типа, содержащем магнитопровод, первичную обмотку, установленную на сердечнике магнитопровода, охватывающий первичную обмотку резервуар для пропускания нагреваемой среды, в котором размещена вторичная обмотка, согласно изобретения, вторичная обмотка состоит из секций, выполненных с возможностью коммутирования их в комбинациях, обеспечивающих требуемую мощность нагрева.
На фиг.1 показан вариант конструкции нагревателя, в котором используется однофазный трансформатор, а - поперечный разрез, б - продольный разрез.
На фиг.1 (а, б) обозначены первичная обмотка 1 и вторичная обмотка 2 трансформатора, нагреваемый теплоноситель 3, концы 4 вторичных обмоток 2, магнитопровод с сердечником 5, вводные патрубки 6 и резервуар 7 из магнитопрозрачного материала.
Индукционный нагреватель содержит трансформатор, обмотки 1, 2 которого выполнены с размещены на ферромагнитном сердечнике 5,
первичная обмотка 1 трансформатора выполнена изолированной и поверх нее в полости резервуара 7 размещены секции вторичной обмотки 2 трансформатора, с возможностью их омывания нагреваемым теплоносителем 3, изготовленные из навитых на каркас электропроводников в виде лент. Выводы секций вторичных обмоток 2 трансформатора выполнены с возможностью коммутирования их между собой с помощью контакторов в различных комбинациях, а выводы первичной обмотки 1 трансформатора выполнены с возможностью их подключения к источнику электропитания переменного тока.
Принцип работы индукционного нагревателя состоит в том, что при замыкании выводов вторичных обмоток 2 между собой через них начинает течь электрический ток, вызывая их нагрев. Изготовив несколько секций вторичной обмотки 2, соответствующих разной мощности, и коммутируя их в различных комбинациях, можно получить любое необходимое количество ступеней мощности. Коммутацию можно осуществлять как механическими, так и электронными контакторами, например, тиристорами. В последнем случае появляется возможность осуществлять регулирование совсем без ступеней, т.е. плавно.
Также огромным преимуществом такой конструкции является полная гальваническая развязка силовых цепей управления мощностью от питающей сети. Это позволяет изготовить вторичные (нагревающие) обмотки на напряжение, наиболее оптимальное для коммутации тем или иным способом в независимости от первичного питающего источника напряжения или тока. Это особенно актуально при питании нагревателя (котла) от промышленной сети высокого (6-35 киловольт) напряжения. При необходимости на том же ферромагнитном сердечнике 5 можно разместить дополнительные вторичные обмотки для получения низкого напряжения 380-220 В для питания вспомогательного оборудования, например, приборов для освещения, насосов, вентиляторов, контрольно-измерительных приборов и т.д. Резервуар 7, являющийся корпусом для
всех обмоток 1 и 2, предполагается выполнить в виде единой, монолитной конструкции, он выполняется полностью диэлектрическим из композитных материалов, обладающих высокой прочностью и стойкостью к коррозии с вводными патрубками 6 для присоединения в систему отопления и/или систему снабжения нагреваемым теплоносителем 3. Для крепления секций вторичной обмотки 2 и обеспечения равномерной циркуляции нагреваемого теплоносителя 3 по обмоткам 1 и 2 во внутренней части резервуара 7 могут быть предусмотрены необходимые ребра жесткости, а также перегородки для равномерной циркуляции нагреваемой среды. Осуществить питание от промышленной трехфазной цепи также легко. Для этого необходимо изготовить котел на базе трехфазного трансформатора стержневого типа или стержневой конструкции (см. фиг.2). В этом случае три одинаковых резервуара 7, имеющие в своем составе все вышеперечисленные элементы, надеваются на трехфазный магнитопровод 5. Это позволяет изготавливать такие котлы для работы от промышленной трехфазной сети на большие мощности (до 2,5 МВт и более) при питающих напряжениях до 35 киловольт. Дополнительные обмотки питания позволяют отказаться от лишних трансформаторов, необходимых для питания вспомогательного оборудования, необходимого для построения электрокотелен.

Claims (2)

1. Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа, содержащий магнитопровод, первичную обмотку, установленную на сердечнике магнитопровода, резервуар для пропускания нагреваемой среды, в котором размещена вторичная обмотка, отличающийся тем, что вторичная обмотка состоит из секций, выполненных с возможностью коммутирования их в комбинациях, обеспечивающих требуемую мощность нагрева.
2. Нагреватель по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одной дополнительной вторичной обмоткой, размещенной вне резервуара, для получения низкого напряжения.
Figure 00000001
RU2005113798/22U 2005-05-05 2005-05-05 Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа RU48139U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113798/22U RU48139U1 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113798/22U RU48139U1 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU48139U1 true RU48139U1 (ru) 2005-09-10

Family

ID=35848580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005113798/22U RU48139U1 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU48139U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4602140A (en) Induction fluid heater
JP3240384B2 (ja) 流体加熱装置
US3414698A (en) High voltage transformer type heater for heating fluids
KR102530714B1 (ko) 코일 냉각이 개선된 비-액침 변압기들
KR20220144955A (ko) 유입식 고주파 변압기 및 이의 제조 방법
Li et al. A Transformer Design with PCB Litz Wire Concept for Solid State Transformer
RU48139U1 (ru) Индукционный нагреватель текучей среды трансформаторного типа
Mattsson et al. Galvanic isolation and output LC filter design for the low-voltage DC customer-end inverter
JP2020503699A (ja) 半磁性ボビンを使用する高調波フィルタ
Li et al. Design and Optimization with Litz Wire Version of PCB in Solid-State Transformer
CN207540131U (zh) 一种带保温的电磁加热循环水设备
RU86832U1 (ru) Индукционный нагреватель текучих сред
KR100996606B1 (ko) 대전력 고주파 유도 가열 장치용 고주파 케이블
KR101787023B1 (ko) 수관을 이용한 변압기
RU50044U1 (ru) Блок катушек индуктивности
RU206564U1 (ru) Индукционный нагреватель текучих сред
RU2074529C1 (ru) Индукционной нагреватель жидкости
CN102610376A (zh) 新型臭氧发生器用大功率高频高压油浸式变压器
JP2019129192A (ja) 誘導加熱用の出力変成器
RU2736334C2 (ru) Способ преобразования электрической энергии в тепловую энергию и устройство электрического нагревателя с использованием способа
RU226340U1 (ru) Модуль силовой выпрямительный
US20100258555A1 (en) Direct current electromagnetic heating element
KR20100026408A (ko) 대전력 고주파 유도 가열 장치
RU140841U1 (ru) Высокочастотный трансформатор с пониженным рассеянием повышенной надежности
RU1781845C (ru) Трехфазный индукционный нагреватель текучей среды

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060506