SU288553A1 - THREE PHASE ELECTROMAGNETIC INDUCTION PUMP - Google Patents

THREE PHASE ELECTROMAGNETIC INDUCTION PUMP

Info

Publication number
SU288553A1
SU288553A1 SU1230188A SU1230188A SU288553A1 SU 288553 A1 SU288553 A1 SU 288553A1 SU 1230188 A SU1230188 A SU 1230188A SU 1230188 A SU1230188 A SU 1230188A SU 288553 A1 SU288553 A1 SU 288553A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electromagnetic induction
magnetic
phase electromagnetic
induction pump
pump
Prior art date
Application number
SU1230188A
Other languages
Russian (ru)
Original Assignee
Т. К. Калнинь , Я. Э. Полмаиис Институт физики Латвийской ССР
Publication of SU288553A1 publication Critical patent/SU288553A1/en

Links

Description

Известен трехфазный электромагнитный индукционный насос дл  транспортировки жидких металлов (авт. св. № 229223) с плоским каналом пр моугольного сечени  из огнеупорного материала и магнитной системой в виде р да магнитов, в окне которых расположены канал н обмотки питани . При таком расположении питающей обмотки магнитна  индукци  распредел етс  равномерно по ширине канала.A three-phase electromagnetic induction pump for transporting liquid metals (ed. St. No. 229223) with a flat rectangular cross-section channel made of refractory material and a magnetic system in the form of a series of magnets, in the window of which the power supply winding channel is known, is known. With this arrangement of the supply winding, magnetic induction is distributed evenly across the width of the channel.

Электромагнитна  сила зависит от величины нормальной магнитной индукции и поперечной составл 1ОН1ей плотности индуцированного тока.The electromagnetic force depends on the magnitude of the normal magnetic induction and the transverse strength of 1ON1 of the induced current density.

При отсутствии токозамыкающих шин поперечна  составл юща  плотности тока по паправлению к стенке канала стремитс  к нулю. Электродвижуща  сила в этом направлении также стремитс  к нулю. Следовательно, нерационально примен ть питающие обмотки, обеспечивающие равномерную по ширине канала нормальную составл ющую магнитной индукции .In the absence of current-closing tires, the transverse component of the current density in direction to the channel wall tends to zero. Electromotive force in this direction also tends to zero. Consequently, it is not rational to use supply windings that provide the normal component of magnetic induction uniform across the channel.

Цель насто щего изобретени  - создание максимального значени  электродвижущей силы при рациональном использовании магнитного потока. Достигаетс  она тем, что ампервитки обмоток питани , включенных одна навстречу другой, распределены по всему сердечнику магнитов - на верхних, нижних н боковых стержн х. В данном случае при расположении обмоток над каналом потоки рассеивани  уменьшаютс , увеличива  полезный магннтный поток, в резу.Нзтате чего увеличиваетс  эффективность насоса.The purpose of the present invention is to create the maximum electromotive force value with the rational use of magnetic flux. It is achieved by the fact that the ampere turns of the power windings, connected one towards the other, are distributed throughout the core of the magnets on the upper, lower and side rods. In this case, at the location of the windings above the channel, the scattering flows decrease, increasing the effective magnetic flow, in cutting. The efficiency of the pump increases because of this.

Насос изображен на чертеже.The pump is shown in the drawing.

Плоский канал / из огнеупорного материала охвачен магнитной снстемой, состо щей из магпитопровода 2 н питающей обмотки 3, витки которой распределены по всему магнитопроводу на его боковых, верхних и нижних стержн х. Дл  уменьшени  немагнитного зазора при уве .чиченном окне в нижних и верхних магнитопроводах выиолнены пазы 4. Дл  удобства монтажа насоса выполнены состав1и 1ми.A flat channel / of refractory material is enclosed by a magnetic system consisting of a magnet duct 2 and a supply winding 3, the turns of which are distributed throughout the magnetic conductor on its side, upper and lower rods. In order to reduce the non-magnetic gap, the grooves 4 are made in the upper and lower magnetic conductors when the window is increased. For ease of installation, the pumps are made of 1 and 2.

Работает насос следуюн;им образом.The pump is working as follows;

При подключении пасоса к трехфазной сети магнитна  система создает бегущее магнитное поле, которое индуцирует токи в жидкол металле . Взаимодействие индуцированных токов с магнитным полем создает силу, под действием которой перемещаетс  жидкий металл. Частичное использование полей рассеивани  приводит к более рациональному использованию магнитного потока, увеличению cos t и рациональному использованию магнитной индукцни, что повышает к. п. д. насоса. Предмет изобретени  Трехфазный электромагнитный индукционный насос дл  жидких металлов по авт. св. № 229233, отличающийс  тем, что, с целью по- 5 вышени  его к. п. д., витки обмоток питани  распределены по всему сердечнику трансформаторов , каждый из которых выполнен из двух частей, а в част х сердечников, расположенных над каналом и под ним, в направлении движеци  жидкого металла выполнены пазы дл  витков .When the pasos is connected to a three-phase network, the magnetic system creates a traveling magnetic field that induces currents in the liquid metal. The interaction of the induced currents with the magnetic field creates a force, under the action of which the liquid metal moves. Partial use of stray fields leads to a more rational use of magnetic flux, an increase in cos t and a rational use of magnetic induction, which increases the pump efficiency. The subject of the invention. Three-phase electromagnetic induction pump for liquid metals. St. No. 229233, characterized in that, in order to increase its efficiency, the turns of the power windings are distributed throughout the core of the transformers, each of which is made of two parts, and in parts of the cores located above the channel and below In the direction of the movement of the liquid metal, the grooves for the turns are made.

injtumiinjtumi

TiTTi j , v -----z,TiTTi j, v ----- z,

о о о иoh oh oh and

LJ 1J|14LLJ 1J | 14L

I I V I I V

..

и и о Оand and oh oh

SU1230188A THREE PHASE ELECTROMAGNETIC INDUCTION PUMP SU288553A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU288553A1 true SU288553A1 (en)

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485663C1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Лешков Владимир Васильевич Electromagnetic pump

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485663C1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Лешков Владимир Васильевич Electromagnetic pump

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4392786A (en) Electromagnetic induction pump
SU288553A1 (en) THREE PHASE ELECTROMAGNETIC INDUCTION PUMP
JP2005261200A (en) Contactless power feeding apparatus
RU172859U1 (en) THREE-PHASE DC TRACING TRANSFORMER
RU2584821C1 (en) Controlled electric reactor with transverse magnetisation
SU306540A1 (en) ELECTROMAGNETIC INDUCTION PUMP
RU2517437C2 (en) Linear motor
SU1714700A1 (en) Biased three-phase transformer
RU2705205C1 (en) Linear electric motor
SU1108516A1 (en) Three-phase power biased transformer
Majumdar et al. Analysis of Linear Induction Machines with Different Number of Poles highlighting the Different Indicators for End Effects Estmation
RU2092858C1 (en) Rotating member of induction electricity meter
RU2131639C1 (en) Method for generation of three-phase voltage from single-phase voltage and converter which implements said method
SU758420A1 (en) Induction electric machine with open magnetic core
SU159892A1 (en) GALVANOMETRIC INDUCTION CONVERTER ^ "'03;! L> &) •'.: L-Q --- •; :: P; d 'M! ;; t'G |: d
SU55203A1 (en) Voltage Transformer
SU1537094A1 (en) Topologic generator
SU858194A1 (en) Electromagnetic induction pump
SU1128296A1 (en) Electrical induction device
RU2522164C1 (en) Supply source transformer for suspended measuring sensors
SU915178A1 (en) Method of dynamic braking of induction electric motor with open magnetic circuit of inductor
RU150209U1 (en) DESIGN OF ANCHOR WINDING AND COMPENSATION WINDING OF A UNIPOLAR ELECTRIC MACHINE
SU1103335A1 (en) Device for dynamic braking of secondary element of induction electric machine with open magnetic circuit
SU657540A1 (en) Linear induction machine
SU892488A1 (en) Three-phase controllable saturation choke