БАГАТОШАРОВІ ІНДУКТОРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ІНДУКЦІЙНОЇ ТЕРМООБРОБКИ АЛЮМІНІЄВИХ ЗЛИВКІВ ПРИ ПРЕСУВАННІ КАТАНКИ ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ
Article_2 PDF

Ключові слова

електротеплові процеси
індукційна термообробка
алюмінієві зливки
однофазні і трифазні багатошарові індуктори
комп’ютерне моделювання
ефективність електротермообробки

Як цитувати

Жаркін, А. ., Ю. . Гориславець, Глухенький O. ., і Р. . Білянін. «БАГАТОШАРОВІ ІНДУКТОРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ІНДУКЦІЙНОЇ ТЕРМООБРОБКИ АЛЮМІНІЄВИХ ЗЛИВКІВ ПРИ ПРЕСУВАННІ КАТАНКИ ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 68, Вересень 2024, с. 013, doi:10.15407/publishing2024.68.013.

Анотація

На основі розробленої математичної моделі проведено комп’ютерне (чисельне) моделювання електротеплових процесів в установці з багатошаровим індуктором, яка служить для нагрівання циліндричних алюмінієвих зливків (заготовок) перед пресуванням катанки, як основи для отримання із неї струмопровідних жил силових кабелів. Досліджувалися однофазний і трифазний багатошарові індуктори галетного типу, в результаті чого показано, що максимальне значення електричного ККД такої установки для обох індукторів забезпечує тришарова намотка їх водоохолоджуваною мідною трубкою прямокутного перерізу. Для обох індукторів отримано розподіли по радіусу і довжині алюмінієвих заготовок об’ємної питомої потужності та питомої лінійної потужності тепловиділень від наведених в заготовках вихрових струмів. Для трифазного індуктора такі розподіли отримано при живленні його напругами з кутами фазового зсуву у 120 і 60 ел град. Досліджено також втрати у витках індукторів та їх розподіл по довжині і шарам обох індукторів. Бібл. 8, табл. 2, рис. 7.

https://doi.org/10.15407/publishing2024.68.013
Article_2 PDF

Посилання

Zolotarev V.M., Shcherba M.A., Guryn A.G., Suprunovskaya N.Y., Chopov E.Yu., Obozny A.L. Electrotechnological complex for the production of cable systems for a voltage of up to 400 kV. K.: Pri format. 2017. 594 p. (Rus)

Shidlovsky A.K., Shcherba A.A., Zolotarev V.M., Podoltsev A.D., Kucheryavaya I.N. Cables with polymer insulation for ultra-high voltage. K.: Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2013. 550 p. (Rus)

Zharkin A.F., Goryslavets Yu.M., Gluhenkyi O.I., Zolotaryov V.V., Bilyanin R.V. Modeling of electrothermal processes in the installation of induction heat treatment of aluminum ingots and determination of ways to increase its efficiency when pressing wire rod for power cables. Tekhnichna Electrodynamika. 2023. No. 6. Pp. 81–91. https://doi.org/10.15407/techned2023.06.081 (Ukr)

Comsol Multiphysics, https://www.comsol.com/.

Zlotnikov I.Y., Zakharov I.V. Increasing the efficiency of induction heating devices. Vestnik Gomelskogo Gosudarstvennogo Technicheskogo Universiteta. 2015. No. 4. Pp. 53-58. (Rus)

Harvey J.G. The theory of multi-layered windings for induction heating and their application to a 1 MW 50 Hz longitudinal flux billet heater. VIII Congress UIE. Liege. 1976. No. 4. P.11a.

Nemkov V.S., Demidovych V.B. Theory and calculation of induction heating devices. L.: Energoatomizdat, 1988. 271 p. (Rus)

Tikhomirov P.M. Calculation of transformers. M.: Energoatomizdat. 1986. 528 p. (Rus)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2024 А.Ф. Жаркін, Ю.М. Гориславець, O.I. Gluhenky, Р.В. Білянін

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.