Индукционная нагревательная установка

 

Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения - повышение качества нагрева плоских изделий путем учета изменения удельного сопротивления. Сигнал с датчика температуры 21, пропорциональный изменению удельного сопротивления, через второй сумматор 18 и блок умножения 17 подается на четвертый вход регулятора, где он складывается с сигналами, пропорциональными частоте и магнитной проницаемости. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„Л(1„„154003

А2 (51) 5 H 05 В 6/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (611 1422406 (211 4452447/24-07 (22) 29.06.88 (461 30.01.90. Бюл. Ф 4 (71) Куйбьппевский политехнический институт им.В.В.Куйбьнпева (72) А.И.Данилушкин, Л.С.Зимин, С.Н.Макаров и В.И.Руднев (53) 621.365.52 (088.8) (561 Авторское свидетельство СССР

У 1343566, кл. H 05 В 6/06, 1985.

Авторское свидетельство СССР

1l 1422406, кл. Н 05 В 6/06, 1987.

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности, где применяется индукционный нагрев.

Цель изобретения — повьппение качества нагрева путем учета изменения удельного сопротивления.

На чертеже изображена блок-схема установки.

Установка содержит нагреваемое изделие 1, индуктор 2, источник 3 питания, датчики 4 и 5 напряженности магнитного поля, блок 6 деления, задатчик 7, регулятор 8, исполнительный механизм 9, индуктивный датчик

10, релейный элемент 11, первый ключ 12,первый 13 и второй 14 источники ЭДС,преобразователь 15 частота-напряжение,первый сумматор 16, блок 17 умножения, второй сумматор 18, блок

2 (54) ИНДУКЦИОННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения — повьппение качества нагрева плоских изделий путем учета изменения удельного сопротивления. Сигнал с датчика температу ры 21, пропорциональный изменению удельного сопротивления, через второй сумматор 18 и блок умножения 17 подается на четвертый вход регулятора, где он складывается с сигналами, пропорциональными частоте и магнитной проницаемости. 1 ил.

19 памяти, второй ключ 20, датчик 21 температуры, реле 22 времени.

В качестве источника 3 питания может быть использован, например, тиристорный преобразователь частоты. Сумматоры 16,18 блок 6 деления, блок,:

17 умножения, релефный элемент ll u регулятор 8 могут быть реализованы, например, на стандартных элементах комплекса технических средств КТС С Э

ЛИУС. Регулятор имеет четыре входа — 1 ТЪ один задающий, на который подают сигнал с выхода сумматора 16, и три входа для сигналов контролируемых

L параметров: напряженности магнитного поля (выход блока 6), индуктивнос- Я ти (выход источника 14 питаниями и температуры изделия (выход блока 17 умножения) .

Устройство работаеТ следующим образом.

1540036

Пусть нагрев ферромагнитного изделия 1 осуществляют на.частоте при постоянном зазоре между индуктором

2 и изделием 1. Величина зазора задается сигналом с первогэ выхода задатчика 7. На входы сумматора 16 поступает сигнал U > " первого выхода задатчика 7, сигнал с выхода первого источника 13 ЭДС и сигнал с выхода преобразователя 15 частоты в ,:напряжение, причем сиг:налы с выхода

,задатчика 7 и с выхода первого источ;ника 13 ЭДС суммируют"я, а сигнал с выхода преобразователя 15 частоты вы- 15 читается из этой суммы. Кроме того, .сигналы с выхода первого источника

13 ЭДС и с выхода преобразователя 15 . частоты в напряжение подбирают таким образом, чтобы они был:н равны по ве- 20 личине при работе на частоте

Следовательно, пока нагрев осуществляют на частоте 1, эти сигналы компенсируют друг друга, и на выходе сумматора 16 сигнал равен U с 25

-первого выхода задатчика 7. Одно,временно индуктивный датчик 10 формирует на выходе сигнал, обратно пропорциональный величине магнитной проницаемости изделия. Пока изделие 30 ферромагнитно, р 1, сигнал с выхода индуктивного датчика 10 равен, например нулю. При отсутствии сигнала на входе релейного элемента 11, ключ

12 разомкнут,, а на втором входе регу- 3 ,лятора 8 сигнал равен нулю. На третий вход регулятора 8 поступает

:сигнал с выхода блока 6 деления. Таким образом, на вход регулятора поступают два сигнала: сигнал задания

Уз, соответствующий требуемой величине зазора, и сигнал с выхода блока б деления, соответствующий фактическому зазору, причем второй сигнал вычитается из первого. Если 45 фактический зазор равен заданному, разность этих сигналов равна нулю.

При изменении зазора, например, при его увеличении, что может быть вызвано, например, изменением толщины изделия, сигнал, с выхода блока 6 деления уменьшается, разность сигналов становится больше нуля, регулятор 8 формирует сигнал,, воздействующий на исполнительный механизм 9, перемещающий индуктор 2 в сторону уменьшения зазора до тех пор, пока зазор не станет равным заданному, а сигнал с выхода блока 6 деления не станет равным сигналу задания U .

При переходе через точку Кюри (fi = 1) скачкообразное изменение магнитной проницаемости ц вызывает скачкообразное уменьшение соотношения сигналов датчиков 4 и 5 напряженности магнитного поля на выходе блока 6 деления, который формирует лож-, ный сигнал об увеличении зазора между индуктором и изделием, хотя зазор остался неизмененным, Одновременно индуктивный датчик 10 скачком изменяет сигнал на выходе до максимального релейный элемент 11 срабатывает и замыкает ключ !2, подсоединяя второй источник 14 ЭДС к второму входу регулятора 8. Сигнал с выхода второго источника 14 ЭДС вычитается из сигнала задания U>„>,причем величину сигнала с выхода второго источника

14 ЭДС подбирают таким образом, чтобы он был равен разности сигналов о выхода блока 6. деления при нагреве, ферромагнитного изделия и после потери им магнитных свойств при неизменном зазоре. Вследствие этого ре-. зультирующий сигнал на входе регулятора 8 по-прежнему остается равным о нулю до тех пор, пока не произошло изменение зазора. При изменении зазора устройство раббтает, как описано выше.

При изменении частоты, например при ее увеличении, сигналы с выхода датчиков 4 и 5 напряженности магнитного поля увеличиваются и блок 6 деления формирует уменьшенный по сравнению с предыдущим режимом сигнал, свидетельствующий об увеличении зазора, хотя в действительности îí остался прежним.

Одновременно преобразователь 15 частоты в напряжение формирует сигнал, пропорциональный частоте источника 3 питания. Величина этого сигна-. ла превышает величину ЭДС первого источника 13 ЭДС. Сумматор 16 формирует на выходе сигнал, величина которого будет меньше по сравнению с сигналом задания 11 р на величину, равную разности между сигналом с выхода преобразователя 15 частоты в напряжение и сигналом с выхода первого источника 13 ЭДС.

Таким образом, на входы регулятора

8 поступают результирующий сигнал с

1540036 выхода"сумматора 16 и сигнал с выхода блока 6 деления, гричем оба сигнала уменьшены на одну и ту же величину вследствие изменения (увеличения) частоты источника 3 питания, .их раз5 ность по-прежнему равна нулю, как и до изменения частоты, в результате чего положение индуктора 2 относи тельно изделия 1 остается неизменным.

При отклонении частоты в меньшу!о сторону устройство работает аналогично описанному выше с той лишь разницей, что одновременно с увеличением сигнала на выходе блока 6 деления на ту же величину возрастает сигнал на выходе сумматора 16 вследствие того, что сигнал с выхода преобразователя 15 частоты в.напря- 20

1 жение становится меньше сигнала с выхода второго источника 14 ЭДС и их разность имеет тот же знак, что и сигнал задания 0з с первого выхода задатчика 7. 25

Одновременно с включением установки в работу сигнал задания с второго выхода задатчика 7, пропоциональный температурному коэффициенту сопротивления, воздействует на второй вход. 30 блока 17 умножения, на первый вход которого воздействует сигнал с выхода второго сумматора 18, а сигнал с выхода источника 3 . питания воздействует на реле 22 времени, которое с выдержкой времени воздействует на ключ 20, отсоединяя выход датчика 21 температуры от входа блока 19 аналоговой памяти. Блок 19 аналоговой памяти запоминает начальное значение 40 температуры изделия. Сигнал, пропорциональный начальной температуре изделия, воздействует на второй вход второго сумматора 18, на первый вход которого воздействует сигнал с выхо- 4 да датчика 2 температуры.

В начальный момент работы установки в силу значительной тепловой инер- ц и изд ия 1 сиги на в де дат- 50 чика 21 температуры соответствует начальной температуре изделия и сигнал иа выходе второго сумматора 8 ра-, вен нулю. 1!ри увеличении температуры изделия 1 сигнал на выходе датчика 21 температуры увеличивается и разность сигналов на выходе второго сумматора 18 растет пропорционально температуре согласно зависимости где k — коэффициент пропорциональности о(— температурньш коэффициент сопротивления;

Т вЂ” текущее значение температу ры иэпелия

Т - начальная температура изделия.

Сигнал с выхода второго сумматора

18 воздействует на первый вход блока !7 умножения, Блок 17 умножения формирует сигнал, пропорциональный приращению удельного сопротивления P ° М (Т-Т ) изделия при увеличении температуры от начального значения Т до текущего Т. Этот сигнал поступает на четвертый вход регулятора 8, компенсируя возмущающее воздействие от вариации удельного сопротивления изделия при возрастании температуры. Таким образом, результирующий сигнал на входе регулятора 8 после компенсации возмущающих факторов, влияющих на величину сигнала на выходе блока б деления вариации удельного сопротивления, магнитной проницаемости изделия, час-. тоты источника питания, характеризует только величину эазора между индуктором и иэделием, и любое изменение его в ту или другую сторону от заданного приводит к изменению сигнала на выходе блока б деления, который воздействует на регулятор 8>, формирующий сигнал управления, воздействующий на исполнительный механизм 9, который перемещает индуктор

2 в сторону уменьшения рассогласования, Установка повышает качество нагрева изделий за счет более точного поддержания связи индуктор-изделие.

Формула изобретения

Индукционная нагревательная установка, по авт.св. В 1422406, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения качества нагрева плоских изделий путем учета изменения удельного сопротивления, установка дополнительно снабжена датчиком температуры, реле времени, блоками умножения, и памяти, вторыми ключом и сумматором, 1540036

Составитель О.Турпак

Редактор Л.Веселовская Техред N.Äèäûê

Корректор О,Кравцова

Заказ 233 Тираж б67 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Выход блока умножения подключен к четвертому входу регулятора, первый

Вход блока уиножения соединен с зафатчиком, а второй вход — с выходом второго сумматора, входы которого

Связаны с выходом датчика температуры, первый непосредственно, а второй — через последовательно соединенные блок памяти и второй ключ, к управляющему входу которого подключен выход реле времени, связанного с источником питания.

Индукционная нагревательная установка Индукционная нагревательная установка Индукционная нагревательная установка Индукционная нагревательная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике, в частности к процессам плавки в индукционных электропечах

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

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