RU118485U1 - Индуктор линейной индукционной машины - Google Patents

Индуктор линейной индукционной машины Download PDF

Info

Publication number
RU118485U1
RU118485U1 RU2012107917/07U RU2012107917U RU118485U1 RU 118485 U1 RU118485 U1 RU 118485U1 RU 2012107917/07 U RU2012107917/07 U RU 2012107917/07U RU 2012107917 U RU2012107917 U RU 2012107917U RU 118485 U1 RU118485 U1 RU 118485U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
coil
phase
inductor
coils
Prior art date
Application number
RU2012107917/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Мирославович Христинич
Елена Витальевна Христинич
Алексей Романович Христинич
Original Assignee
Роман Мирославович Христинич
Елена Витальевна Христинич
Алексей Романович Христинич
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 Роман Мирославович Христинич, Елена Витальевна Христинич, Алексей Романович Христинич filed Critical Роман Мирославович Христинич
Priority to RU2012107917/07U priority Critical patent/RU118485U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118485U1 publication Critical patent/RU118485U1/ru

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)
  • Linear Motors (AREA)

Abstract

Индуктор линейной индукционной машины, содержащий разомкнутый магнитопровод с обмоткой, фазы которой образованы одинаковыми катушками, которые подразделены по высоте на несколько секций и расположены на стержнях магнитопровода, секции фазных катушек установлены на самораспирающиеся клинья, расположенные по углам стержней магнитопровода, при этом секции катушек отстоят друг от друга по высоте так, что между ними образуется полость, в которую перпендикулярно виткам секций катушек установлены электроизоляционные распорки с отверстиями, отличающийся тем, что магнитопровод имеет три стержня на каждом из которых расположены секции катушки одной фазы, при этом все секции катушки одной фазы включены или согласно последовательно, или согласно параллельно между собой, и число витков катушки каждой фазы Wк.ф определяется из выражения Wк.ф=(AS·L)/(6·I), где AS - линейная токовая нагрузка, А/м; L - длина индуктора, м; I - ток в проводнике катушки, А.

Description

Устройство относится к индукционным машинам с естественным или принудительным воздушным охлаждением и может использоваться для перемещения твердых электропроводных материалов, перекачивания и перемешивания жидких металлов и сплавов в миксерах, печах, ковшах, слитках, заготовках.
Известна линейная индукционная машина, представленная в «Патенте РФ №1809507. Кл. H02K 41/025. Индуктор линейной индукционной машины. В.Н.Тимофеев, Р.М.Христинич, С.А.Бояков, А.А.Темеров. Заявка №4765258/07. Опубл. в БИ №14 от 15.04.93 г.», содержащая разомкнутый магнитопровод с обмоткой с естественным охлаждением и создающая бегущее электромагнитное поле, приводящее жидкий металл в движение. Недостатками такого устройства являются: большие габариты из-за вылета лобовых частей, большие потери мощности в катушках и ограниченное использования из-за нарушение прочности печи, миксера, ковша при больших поперечных размерах катушек обмотки.
Наиболее близким к заявленному устройству является линейная индукционная машина, представленная в «Патенте на полезную модель РФ №109615. Кл. H02K 41/025. Индуктор линейной индукционной машины. Е.В.Христинич, А.Р.Христинич. Заявка №2011121478/07. Опубл. в БИ №29 от 20.10.2011 г.», содержащая разомкнутый магнитопровод с обмоткой, фазы которой образованы одинаковыми катушками, которые подразделены по высоте на несколько секций и расположены на стержнях магнитопровода. Недостатками такого устройства являются: большие габариты, необходимость специального двухфазного источника питания пониженной частоты, ухудшенные тяговые характеристики.
В основу полезной модели положена задача создания устройства бегущего электромагнитного поля с улучшенными массогабаритными и энергетическими параметрами для электромагнитного перемещения электропроводных материалов и расплавов.
Поставленная задача решается тем, что в индукторе линейной индукционной машины, содержащем разомкнутый магнитопровод с обмоткой, фазы которой образованы одинаковыми катушками, которые подразделены по высоте на несколько секций и расположены на стержнях магнитопровода, секции фазных катушек установлены на самораспирающиеся клинья, расположенные по углам стержней магнитопровода, при этом секции катушек отстоят друг от друга по высоте так, что между ними образуется полость, в которую перпендикулярно виткам секций катушек установлены электроизоляционные распорки с отверстиями, причем магнитопровод имеет три стержня на каждом из которых расположены секции катушки одной фазы, при этом все секции катушки одной фазы включены или согласно последовательно, или согласно параллельно между собой и количество витков катушки каждой фазы Wк.ф. определяется из выражения Wк.ф.=(AS*L)/(6·I), где AS - линейная токовая нагрузка (А/м), L - длина индуктора (м), I - ток в проводнике катушки (А).
На фиг.1 изображен индуктор линейной индукционной машины; на фиг 2 - сечение А-А, вид сверху.
Индуктор линейной индукционной машины имеет разомкнутый магнитопровод, состоящий из стержней 1, 2, 3 и ярма 4. Между стержнями расположены центральные пазы 5, 6 и крайние пазы 7, 8. Вокруг стержня 1 на самораспирающихся клиньях 9, установленных по углам стержня 1 расположены секции катушки 10 фазы А, вокруг стержня 2 на самораспирающихся клиньях 9 расположены секции катушки 11 фазы В, вокруг стержня 3 на самораспирающихся клиньях 9 расположены секции катушки 12 фазы С. Между секциями катушек 10, 11 и 12 перпендикулярно проводникам секций, установлены электроизоляционные распорки 13 с отверстиями. Сверху электроизоляционные распорки 13 прижимаются стальными пластинами 14, выполненными из немагнитной стали. Крайние пазы и лобовые части катушек закрыты щеками 15. Сверху расположена крышка 16, которая может наглухо закрывать индуктор или иметь отверстия, через которые выступают стержни магнитопровода.
Индуктор линейной индукционной машины работает следующим образом. При подаче напряжения U1 на согласно включенные последовательно или параллельно секции катушки 10 фазы А, подаче напряжения U2 на согласно включенные последовательно или параллельно секции катушки 11 фазы В и подаче напряжения U3 на согласно включенные последовательно или параллельно секции катушки 12 фазы С, в катушках 10, 11 и 12 появляются токи, которые создают магнитные потоки, сдвинутые в пространстве и во времени, а именно - бегущее электромагнитное поле. Сопротивление для катушки фазы А, катушки фазы В и катушки фазы С будет отличаться незначительно, поэтому потребление полной мощности будет близким для трех фаз. Незначительное влияние на величину полной мощности по фазам вносит входной и выходной краевые эффекты для бегущего электромагнитного поля при движении электропроводного материала или расплава. Однако на эффективность работы индуктора линейной индукционной машины это не сказывается.
Количество витков катушки фазы определяется из выражения Wк.ф.=(AS·L)/(6·I). Рекомендуемые пределы изменения величин следующие:
- линейная токовая нагрузка AS изменяется от 0,5·105 до 2,5·105 (А/м);
- длина индуктора L изменяется от 0,1 до 10,0 (м);
- электрический ток I изменяется от 1 до 3500 (А).
Одновременно секционная конструкция катушек обмотки способствует созданию каналов для естественного охлаждения (или воздушного принудительного охлаждения), что позволяет работать устройству для перекачивания или перемешивания высокотемпературных электропроводных агрессивных сред, где применение водяного охлаждения нежелательно или затруднительно.
Наличие катушек обмотки в индукторе линейной индукционной машины, выполненных в виде секций расположенных вокруг стержней магнитопровода, позволяет уменьшить расход обмоточного провода и материалов, исключить перекрещивание или наложение лобовых частей секций катушек и увеличить интенсивность охлаждения катушек, уменьшить напряжение питания в обмотке. Это позволяет снизить потери активной мощности в обмотке и повысить коэффициент полезного действия устройства.
Применение трехфазной конструкции индуктора обеспечивает равномерное потребление мощности из трехфазной электрической сети. Использование для питания индуктора напряжения пониженной частоты может быть обеспечено серийным трехфазным преобразованием частоты, например, использующимся для питания приводов асинхронных двигателей.
Применение предлагаемой конструкции индуктора линейной индукционной машины позволяет уменьшить ширину индуктора за счет уменьшения лобовых частей катушек. Уменьшение ширины катушек и индуктора в целом позволяет устанавливать его в стесненных условиях на печи или миксере, не нарушая их прочностные характеристики. Это особенно актуально для наклонных крупнотоннажных печей и миксеров, вместимостью от 50 до 200 тонн жидкого алюминия или других электропроводных расплавов.
Трехстержневая трехфазная конструкция индуктора линейной индукционной машины является также предпочтительной для использования в качества электромагнитного перемешивателя жидкого расплава в печах, миксерах и ковшах, где присутствуют большие немагнитные зазоры между индуктором и электропроводным расплавом и где для эффективного проникновения сквозь немагнитный зазор воздействия на расплав требуется увеличенное полюсное деление индуктора.

Claims (1)

  1. Индуктор линейной индукционной машины, содержащий разомкнутый магнитопровод с обмоткой, фазы которой образованы одинаковыми катушками, которые подразделены по высоте на несколько секций и расположены на стержнях магнитопровода, секции фазных катушек установлены на самораспирающиеся клинья, расположенные по углам стержней магнитопровода, при этом секции катушек отстоят друг от друга по высоте так, что между ними образуется полость, в которую перпендикулярно виткам секций катушек установлены электроизоляционные распорки с отверстиями, отличающийся тем, что магнитопровод имеет три стержня на каждом из которых расположены секции катушки одной фазы, при этом все секции катушки одной фазы включены или согласно последовательно, или согласно параллельно между собой, и число витков катушки каждой фазы Wк.ф определяется из выражения Wк.ф=(AS·L)/(6·I), где AS - линейная токовая нагрузка, А/м; L - длина индуктора, м; I - ток в проводнике катушки, А.
    Figure 00000001
RU2012107917/07U 2012-03-01 2012-03-01 Индуктор линейной индукционной машины RU118485U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107917/07U RU118485U1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Индуктор линейной индукционной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107917/07U RU118485U1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Индуктор линейной индукционной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118485U1 true RU118485U1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107917/07U RU118485U1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Индуктор линейной индукционной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118485U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683596C1 (ru) * 2018-05-10 2019-03-29 Виктор Николаевич Тимофеев Индуктор линейной индукционной машины
RU2708036C1 (ru) * 2018-10-05 2019-12-03 Евгений Анатольевич Головенко Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты)
RU2759178C2 (ru) * 2018-12-17 2021-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Способ воздействия электромагнитным полем на расплав металла и индуктор для его реализации

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683596C1 (ru) * 2018-05-10 2019-03-29 Виктор Николаевич Тимофеев Индуктор линейной индукционной машины
RU2683596C9 (ru) * 2018-05-10 2019-08-05 Виктор Николаевич Тимофеев Индуктор линейной индукционной машины
RU2708036C1 (ru) * 2018-10-05 2019-12-03 Евгений Анатольевич Головенко Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты)
WO2020071944A1 (ru) * 2018-10-05 2020-04-09 Общество с ограниченной ответственностью "Диотон" Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты)
RU2759178C2 (ru) * 2018-12-17 2021-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Способ воздействия электромагнитным полем на расплав металла и индуктор для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bazghaleh et al. Optimum design of single-sided linear induction motors for improved motor performance
RU118485U1 (ru) Индуктор линейной индукционной машины
CN103182495A (zh) 一种多功能电磁搅拌器
RU123602U1 (ru) Индуктор линейной индукционной машины
CN206481223U (zh) 一种谐振电感及谐振变换器
Islam et al. Effects of pulse-width-modulated supply voltage on eddy currents in the form-wound stator winding of a cage induction motor
Endert et al. Effects of current displacement in a PMSM traction drive with single turn coils
RU109615U1 (ru) Индуктор линейной индукционной машины
Kondo et al. Rotor design for high efficiency induction motors for railway vehicle traction
Liang et al. Experience in China on the die-casting of copper rotors for induction motors
CN202185569U (zh) 结晶器电磁搅拌装置
RU2437197C2 (ru) Многофазная стержневая волновая обмотка статора асинхронного двигателя
Liu et al. A comparison of rotor bar material of squirrel-cage induction machines for efficiency enhancement purposes
RU2683596C1 (ru) Индуктор линейной индукционной машины
RU2152117C1 (ru) Короткозамкнутая обмотка ротора асинхронной электрической машины
Mohammed et al. Design of outer rotor single phase squirrel cage induction motor
Poska et al. Research of cylindrical linear induction motor with unconventionally connected windings
Mo et al. Winding loss optimization for boost inductor design
RU2708036C1 (ru) Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты)
Li et al. Modeling and simulation of four-phase 8/6 switched reluctance motor with an improved winding configuration
RU99654U1 (ru) Электроиндукционное устройство
RU2529521C1 (ru) Электромагнитный индукционный насос
RU2551674C1 (ru) Коллекторная электрическая машина постоянного тока
RU2154546C1 (ru) Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитков и заготовок при многоручьевом литье
RU2309516C2 (ru) Ротор асинхронного электродвигателя

Legal Events

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

Effective date: 20150302