Индукционная установка для нагрева ферромагнитных изделий

 

Изобретение относится к электро-f технике. Цель - повышение точности регулирования режима нагрева. Установка содержит индуктор 1, подключенньш к источнику питания 2 через регулятор режима 10. Сигналы тока и напряжения индуктора 1 поступают через функциональный преобразователь 8 на сумматор 7, что ведет к коррекции сигнала, поступающего на блок сравнения 6. Таким образом установка обеспечивает автоматический учет изменения сопротивления индукционной системы при колебаниях уровня питающего напряжения (соответственно тока .индуктора ) . 2 ил. СЛ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) А1 (5D 4 Н 05 В 6/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ.фие2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3999338/24-07. (22) 02.01.86 (46) 07.11 ° 87. Бюл. М 41 (71) Московский энергетический институт (72) А.Б. Кувалдин, В.П. Рубцов, Б.В. Кольцов, А.И. Нечаев и Н.Б. Миронова (53) 621.365.52 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1294278, кл. Н 05 В 6/06, 1983.

Авторское свидетельство СССР

У 620956, кл. Н 05.В 1/02, 1978. (54) ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАГРЕВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к электро технике. Цель — повышение точности регулирования режима нагрева. Установка содержит индуктор 1, подключенный к источнику питания 2 через регулятор режима 10. Сигналы тока и напряжения индуктора 1 поступают через функциональный преобразователь 8 на сумматор 7, что ведет к коррекции сигнала, поступающего на блок сравнения 6. Таким образом установка обеспечивает автоматический учет изменения сопротивления индукционной системы при колебаниях уровня питающего напряжения (соответственно тока,индуктора). 2 ил.

13508

Изобретение относится к электротермии и может быть использовано при индукционном нагреве ферромагнитных издеьлий.

Цель изобретения — повышение точности регулирования режима нагрева, На фиг. 1 приведена зависимость полного сопротивления индукционной системы при нагреве ферромагнитной стали от температуры стали и от значения напряженности поля, создаваемого индуктором (соответственно от значения тока индуктора); на фиг. 2— схема установки.

При значениях температуры ферромагнитного изделия ниже точки Кюри (точки магнитных превращений) увеличение напряженности магнитного поля (соответственно увеличение тока индуктора) приводит к уменьшению сопротивления индукционной системы. Данная зависимость справедлива при значениях напряженности магнитного поля, равных 1 10 А/м, т.е. при тех зна25

-чениях напряженности магнитного поля, которые используются в практике индукционного нагрева, На основе экспериментальных исследований системы индуктор — ферромагнитная загрузка получено выражение зависимости полного сопротивления индукционной системы от температуры изделия и тока индуктора в виде лл! nz

Z = К+ К Т вЂ” К I л 2 3 ) где Z — полное сопротивление индукционной системы при данной температуре изделия; л

Т вЂ” температура изделия; 40 ток индуктора;

К „К,,К вЂ” коэффициенты, определяемые по опытным данным;

n„,n — показатели степени.

Коэффициенты К,, К, К, и показа- 45 тели степени пл, и зависят от интервалов. варьирования факторов Т (температуры изделия) и Х (тока индуктора) и для каждого случая могут ! быть определены экспериментальным пу- 50 тем или теоретически.

Индуктор 1 (фиг, 2) подключен к источнику 2 питания через датчик 3 тока. Сигналы от датчика 3 тока и .датчика 4 напряжения индуктора поступают на входы блока 5 деления, выход которого соединен с первым входом блока 6 сравнения. На второй вход

47 г блока 6 сравнения поступает сигнал с выхода сумматора 7, первый вход которого соединен с выходом блока 8 функционального преобразователя со степенной характеристикой вход-выход, а второй вход — с задатчиком 9. На вход блока 8 функционального преобразователя поступает сигнал с датчика 3 тока. Сигнал с выхода блока 6 сравнения поступает на вход регулятора 10 режима, выход которого соединен с источником 2 питания.

Установка работает следующим образом, При подаче напряжения от источника 2 питания на индуктор 1 в цепи последнего начинает протекать ток, Сигналы с датчика 3 тока и датчика 4 напряжения индуктора поступают в блок

5 деления, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный полному сопротивлению индукционной системы, который поступает на первый вход блока 6 сравнения. На второй вход блока 6 сравнения поступает сигнал с сумматора 7, где происходит алгебраическое суммирование сигнала от задатчика 9 и сигнала с блока 8 функционального преобразователя, вход которого соединен с. датчиком 3 тока.

Блок 6 сравнения при равенстве сигналов на его входах вырабатывает сигнал, который поступает в регулятор

i0 режима, имеющий традиционное исполнение и осуществляющий управление источником 2 питания. Б случае изменения тока индуктора при неизменной температуре изделия изменяется и сигнал с сумматора 7, связанного с блоком 8 функционального преобразователя, который связан с датчиком 3 тока таким образом, что на выходе блока

6 сравнения сигнал не изменяется, Например, при уменьшении тока индуктора, что ведет к увеличению выходного сигнала с блока 5 деления, уменьшается выходной сигнал с блока 8 функционального преобразователя, что приводит к увеличению сигнала на выходе сумматора 7, и на выходе блока

6 сравнения величина сигнала остается без изменения. Таким образом, осуществляется автоматический учет изменения сопротивления индукционной системы при колебаниях уровня питающего напряжения (соответственно тока индуктора), и, следовательно, повышается точность регулирования режима нагрева ферромагнитных изделий.

1350847

Составитель О. Турпак

Редактор Н. Тупица Техред М.Моргентал

Корректор А. Тяско

Заказ 5300/58 Тираж 799 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета .СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

: Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

При использовании устройства его технико-экономическая эффективность определяется повышением точности регулирования режима нагрева ферромаг5 нитных изделий, что повышает качество нагрева изделия и снижает энергоемкость процесса.

Формула изобретения 10

Индукционная установка для нагрева ферромагнитных изделий, содержащая индуктор, подключенный к выходу источника питания, управляющий вход кото- 1S рого соединен с выходом регулятора режима, к входу которого подключен выход блока сравнения, соединенного первым вх6дом с выходом блока деления, к входам которого подключены датчики тока индуктора и напряжения на нем, и задатчик режима, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения точности регулирования режима нагрева, в установку введены сумматор и функциональный преобразователь со степенной характеристикой вход-выход, вход которого подключен к выходу датчика тока, а выход — к первому входу сумматора, связанного вторым входом с выходом задатчика, а выходом — с вторым входом блока сравнения.

Индукционная установка для нагрева ферромагнитных изделий Индукционная установка для нагрева ферромагнитных изделий Индукционная установка для нагрева ферромагнитных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и позволяет повысить качество нагрева

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к индукционным нагревательным устройствам

Изобретение относится к индукционному нагреву кольцевых заготовок .л может быть использовано в металлургии и машиностроении

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротермии и может быть использовано в устройствах в устройствах индукционого нагрева при термообработке длинномерных заготовок

Изобретение относится к силовой электронике и электротехнике и может быть использовано для бесконтактного регулирования напряжения, величины генерируемой реактивной мощности и симметрирования потребляемого тока однофазными или другими электроприемниками с большой несимметрией и большим потреблением реактивной мощности при их питании от трехфазных сетей электроснабжения

Изобретение относится к устройствам индукционного нагрева и может быть использовано в промышленности при термической обработке металлических изделий, заготовок, деталей машин и механизмов и при испытаниях на прочность и долговечность

Изобретение относится к области автоматизации управления технологическими процессами получения полупроводниковых материалов и может использоваться для выращивания кристаллов в космических условиях при отсутствии оператора

Изобретение относится к электрическим нагревательным устройствам и может быть использовано для нагрева жидкостей в химической, медицинской промышленности и в сельском хозяйстве

Изобретение относится к силовой электронике и электротехнике и может быть использовано для экономии ресурсов при создании схем электропитания печей индукционного нагрева и для экономии электроэнергии при производстве металла в упомянутых печах
Наверх