Тогда приведенные активное и реактивное сопротивления загрузки:
r2*=cnp·r2 ; (2.38)
r2*=0.3·255.4·10-6=76.62·10-6 Ом/виток2;
x2*=cnp· ; (2.39)
x2*=0,3· = = 1242,87∙10-6 Ом/виток2.
Эквивалентное полное сопротивление системы индуктор-загрузка:
zэ
rэ=8,789·10-6+76,62·10-6=85,4·10-6 Ом/виток2;
xэ=8,789·10-6+1242.87·10-6 =1251,65·10-6 Ом/виток2;
zэ
Электрический к. п. д. и коэффициент мощности индуктора с загрузкой:
Активная мощность источника питания:
где ηвсп – учитывает электрические потери в короткой сети в конденсаторной батарее и других элементах установки принимаем ηвсп ≈ 0,9.
Выбираем электропечной трансформатор для питания ИПУ промышленной частоты ЭОМП 2000/10-72.
Число витков индуктора:
где Ри – мощность, подведенная к индуктору, Вт.
Определяем ориентировочную высоту индуктирующего витка:
Окончательно высоту индуктирующего витка принимаем 18 мм.
Уточняем высоту индуктора:
Полученное число витков необходимо разметить по высоте индуктора. Зазор между витками заполняют электрической изоляцией из расчета иметь напряжение на 1 мм толщины изоляции в пределах 10÷40 В. Поэтому необходимый зазор определяют по формуле:
Зная шаг витка τви изоляционный зазор ∆из можно уточнить высоту витка и коэффициент заполнения индуктора:
Номинальное напряжение печи:
Активное rи, реактивное xи и полное zи сопротивление индуктора:
rи
xи
zи
rи
xи
zи
Сила тока индуктора:
Настил тока в индукторе (напряженность магнитного поля на внутренней поверхности индуктора):
Активную мощность, подведенную к индуктору, находим по уравнению:
2.4 Расчет охлаждения индуктора
В задачу расчета входит определение потребного расхода воды, необходимого для отведения тепла, вызываемого электрическими потерями в индукторе, и потерь напора воды в индукторе, а также проверка допустимой температуры меди индуктора.
Индуктор нагревается не только в результате того, что через него проходит электрический ток, но и вследствие тепловых потерь нагреваемого изделия. Полные потери тепла с водой, охлаждающей индуктор, равны сумме электрических и тепловых потерь:
где Рэи – электрические потери в индукторе.
Требуемое количество воды:
где Рохл – полные потери тепла с водой;
tохл – температура воды на входе в индуктор;
tвых – температура воды на выходе из индуктора.
Скорость движения воды в индукторе:
где nв – число параллельных витков охлаждения индуктора, от которого зависит скорость движения воды при определенном расходе Vохл6 как показывает практика, при скорости воды больше 1,5 м/с потери напора в индукторе превышают допустимые, поэтому ориентировочно принимается число секций равным
Определим число Рейнольдса, которое характеризует режим течения жидкости в канале:
где νв – кинетическая вязкость воды при средней температуре воды в канале;
dв.э – гидравлический эквивалент диаметра канала охлаждения, при цилиндрическом канале dв.э можно принимать равным диаметру канала охлаждения трубки индуктора dв.
При Re >104 движение турбулентное.
Потери напора (перепад давления) воды на длине трубки индуктора (одной ветви охлаждения) также зависит от характера движения, т. е. числа Re. При турбулентном движении:
где lв – длина канала охлаждения одного витка индуктора;
ξв – коэффициент трения для гладких труб, зависящий от числа Рейнольдса:
при Re≤2·103
при 2·103< Re < 105