单体双磁路三相平衡有芯感应器的制作方法

文档序号:8010032阅读:427来源:国知局
专利名称:单体双磁路三相平衡有芯感应器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种有芯感应熔炼炉,具体说单体型双磁路三相自平衡的有芯感应器,主要用于熔炼和保温有色金属的黑色金属的一种装置。
目前一般普遍使用的工频有芯感应炉,采用D型结构的感应器,其缺点炉堂与感应器熔沟的温差大、效率低,由于工频有芯感应炉是单相供电,会引起电网电压不对称,造成三相电流不平衡,降低用电的机械效率,故需要外加平衡电路的措施,因此这种D型结构的感应器对炉子向高功率和大容量的发展有很大局限性。相继美国的阿杰克斯Ajax公司推出射流型结构的感应器,是在同一个铁芯的两个心柱上分别绕制感应线圈,使液态金属在熔沟内高速流动,其缺点仍然单相供电,存在电网三相不平衡的问题,同样需要功率因素补偿,功率越高,辅助电路的成本越高。
本实用新型的目的是提供一种既具有射流结构功能,即加速熔沟内金属液的循环,又能防止金属熔体局部过热,可缩短熔炼时间,同时在补偿功率因素的同时,利用移相电容,不外加平衡辅助电路,通过改变相电流之间的位差,达到三相电网平衡的一种单体双磁路三相自平衡有芯感应器。
为完成上述的目的所采取的技术方案炉壳内的炉衬中设两个D型感应器铁芯,两铁芯相应分别外设空芯感应线圈,水冷套组成两个独立磁路和双熔沟感应器,在上述的两感应线圈分别接若干组补偿功率因素的移相电容,(可按标准计算公式算出电容组)在这些若干组的移相电容中,分别补偿成一相超前Cosφ=0.866即超前30°另一相滞后Cosφ=0.866即滞后30°,与电网电压对称,形成三相平衡。上述移相电容相继连接调整移相电容的接触器、调压调温用的调压器,通断接触器以及三相线的熔断丝,从而构成整个的单体双磁路三相自平衡有芯感应器。本技术方案相当于两个独立单变压器工作原理,空芯线圈相当于变压器初级,熔沟相当于变压器次级。
本实用新型实施例结合附图加以详细描述。


图1为本实用新型剖面示意图;图2为本实用新型结构示意图;图3为本实用新型电气原理图;图4为三相平衡矢量图。
根据图1所示,炉壳1内设耐火材料制成的炉衬2,炉衬2内设两个口字型铁芯6,两铁芯6分别相继外设空芯感应线圈5和水冷套4组成两个独立磁路和双熔沟3,为不产生闭合回路水冷套4是开口式的,开口处插入绝缘体7,线圈5用空芯绝缘导线绕制,同时水冷套4和空芯线圈分别接上水管,用于通水冷却。在两感应线圈5分别接在两相电路上,如图2所示,两相电路中连接若干组补偿功率因素的移相电容C1-C5,电容C1-C5表示五个电容组,必须说明的,所接的电容组的数量参照标准计算公式来设置,并根据电容组算出补偿一相超前Cosφ=0.866所需要的电容数量,另一相滞后Cosφ=0.866所需要的电容数量,即超前30°和滞后30°,形成三相平衡如图4所示。
根据图3所示,上述的移相电容C1-C5相继连接调整移相电容的接触器K1-K3,调后调温用的周压器T、通断接触器K。以及三相线的熔断丝F1-F3。
当初级端加上一定电压时,按变压器原理工作,由于次级是单圈,产生低电压大电流,由电流产生热量,使熔沟3金属熔化,通过电动效应力和压缩效应力将热量送入上面的炉堂。
本实用新型是采用两个磁路,其铁芯6为两个,而功率与铁芯截面积的平方成正比,故加速熔沟3内的金属循环,防止金属熔体局部过热,缩短熔炼时间,同样体积的感应器,效率将更高于Ajax公司的感应器节约了能源和材料。
权利要求1.一种由炉壳、炉衬、熔沟、感应线圈、铁芯所组成的单体双磁路三相自平衡有芯感应器,其特征在于a、炉壳1的炉衬2内设两个D型感应体的口字型铁芯6,两铁芯6分别相继外设空芯感应线圈5,开口水冷套4组成两个独立磁路和熔沟感应器;b、两感应线圈5分别接在两相电路上,两相电路中连接若干组补偿功率因素的移相电容C1-C5,若干组移相电容C1-C5,若干组移相电容C1-C5分别补偿成一相超前Cosφ=0.866即超前30°,另一相滞后Cosφ=0.866即滞后30°,上述移相电容相继连接接触器K1-K3、调压器T、通断接触器K。以及三相线的熔断丝F1-F3。
专利摘要一种具有单体型双磁路三相自平衡的有芯感应熔炼炉,其特征在于炉壳1的炉衬2内设两个口型感应体口字型铁芯6,两铁芯6分别相继外设空芯感应线圈5、开口水冷套4组成两个独立磁路及熔沟感应器。既具有射流功能的使液态金属局部过热,缩短熔炼时间,同时在补偿;功率因素的同时,利用移相电容,不外加平衡辅助电路,通过改变相电流之间的相位差,达到三相电网平衡,具有节约能源和材料。
文档编号H05B6/08GK2082059SQ9020743
公开日1991年7月31日 申请日期1990年7月16日 优先权日1990年7月16日
发明者岑星 申请人:岑星
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