[0001] La présente invention concerne un dispositif de protection des pôles d'inducteurs,
notamment utilisés pour le chauffage ou le réchauffage de produits métalliques par
induction.
[0002] Il est connu d'utiliser à cette fin des inducteurs électromagnétiques à champ traversant.
De tels inducteurs sont notamment décrits dans le document FR 2583249. D'une manière
générale, ils comportent une culasse magnétique en forme de
C, les extrémités du C formant les deux pôles de l'inducteur, portant les bobines
d'induction, étant placés de part et d'autre du produit à réchauffer.
[0003] Pour conserver un bon rendement, les pôles doivent être le plus proche possible du
produit. Ceci fait que les pôles et les bobines d'induction qu'ils portent se trouvent
soumis au fort rayonnement thermique du produit chaud. De plus, dans des conditions
d'exploitation industrielle, par exemple lors du réchauffage des rives de brames ou
produits laminés, les inducteurs et surtout leurs pôles sont soumis à des agressions
chimiques et mécaniques, par exemple arrosage important, dépôt de calamine, risque
de choc avec le produit réchauffé.
[0004] On connait un dispositif de protection des pôles consistant en une plaque en réfractaire
poreux placée sur la face du pôle en regard du produit, ce réfractaire étant refroidi
par circulation interne d'air. Ces dispositifs constituent une bonne protection thermique,
mais présentent toutefois l'inconvénient de s'oxyder et de se colmater facilement,
et d'être attaqués par la calamine provenant du produit réchauffé. Il en résulte
la nécessité de remplacer ce réfractaire poreux assez fréquemment, ce qui nécessite
l'arrêt de l'installation, entraînant des coûts d'exploitation qui s'ajoutent au coût
élevé dudit réfractaire.
[0005] Le but de la présente invention est d'assurer la protection des pôles d'inducteurs
soumis à des contraintes tant thermiques que mécaniques et chimiques, de manière
fiable et durable, sans entraîner de perte de rendement du réchauffage.
[0006] Un autre but est de résoudre les divers problèmes évoqués ci-dessus.
[0007] Avec ces objectifs en vue, la présente invention a pour objet un dispositif de protection,
notamment thermique, des pôles d'un inducteur électromagnétique.
[0008] Conformément à l'invention, ce dispositif comporte un échangeur thermique formé par
un ou plusieurs tubes métalliques amagnétiques sensiblement coplanaires agencés pour
y permettre la circulation d'un fluide de refroidissement et selon une disposition
telle qu'il y ait au plus une seule jonction électrique entre deux tubes ou éléments
de tubes quelconques,de façon à limiter les bouclages électriques entre tubes ou portions
de tubes voisins ou non.
[0009] Il est précisé que le terme jonction électrique concerne ici le contact direct ou
des liaisons de faible résistance, à l'exclusion de liaisons de résistance élevée
existant dans des matériaux qui ne sont pas des isolants parfaits.
[0010] Selon une disposition particulière de l'invention, l'échangeur est conformé selon
une succession d'épingles à cheveux alternativement inversées.
[0011] Selon une autre disposition, l'échangeur est conformé en spirale à une branche ou
plus.
[0012] Selon une autre disposition particulière, l'échangeur est soutenu et fixé sur une
plaque rigide électriquement isolante, et enrobé de béton réfractaire, l'ensemble
formant un panneau composite de faible épaisseur, de dimensions suffisantes pour couvrir
la face polaire de chaque pôle.
[0013] Le dispositif selon l'invention permet en fait de concilier deux fonctions d'incidences
divergentes : d'une part, la protection thermique du pôle par refroidissement forcé
au moyen d'un échangeur à tubes métalliques, d'autre part, la conservation d'un bon
rendement de chauffage de l'inducteur.
[0014] En effet, un ensemble de tubes métalliques interposés entre pôle et produit, forme
généralement un écran qui s'oppose au passage du flux magnétique et dans lequel peuvent
être engendrés des courants électriques de forte intensité qui ont pour effets de
s'opposer au passage du flux et d'échauffer le circuit où ils se créent.
[0015] La disposition des tubes conforme à l'invention permet d'éviter ces effets et d'assurer
une "transparence" maximale du champ magnétique intense créé par l'inducteur.
[0016] L'invention a aussi pour objet un inducteur pourvu du dispositif de protection des
pôles tel que décrit ci-dessus, qui sera alors avantageusement dimensionné et placé
en regard de chacune des faces polaires dont il épouse la forme de façon à recouvrir
celles-ci ainsi que les bobines d'induction et les isolants et capotages, de manière
à réaliser une bonne étanchéité de l'ensemble du pôle et de ses circuits.
[0017] D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description
qui va être faite à titre d'exemple, d'un dispositif conforme à l'invention.
[0018] On se reportera aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue simplifiée d'un pôle d'inducteur pourvu de son dispositif
de protection et montrant celui-ci en coupe ;
- la figure 2 est un schéma du circuit de l'échangeur dans sa configuration en "épingle"
;
- les figures 3 et 4 sont deux schémas du circuit de l'échangeur dans la configuration
en spirale.
- la figure 5 est une vue de détail partielle d'une variante utilisant des blocs
réfractaires au lieu d'un enrobage de béton monobloc.
[0019] A la figure 1 est représenté un pôle d'un inducteur du type en
C à culasse articulée,tel que décrit dans le document FR 2583249 auquel on pourra se
reporter pour plus de détails sur la constitution générale de l'inducteur. Il est
simplement rappelé ici que dans ce type d'inducteur, destiné notamment au réchauffage
des rives d'ébauches de produits métalliques généralement plats, un deuxième pôle,
similaire à celui représenté figure 1, est disposé en regard de celui-ci, les deux
pôles formant les extrémités d'une culasse magnétique en forme de "C" qui les relie.
Le champ magnétique intense créé par l'inducteur a pour effet de réchauffer le produit
qui passe entre les deux pôles en regard. Les puissances induites sont de l'ordre
de plusieurs centaines de KW, ce qui, ramené à la surface de la culasse, correspond
à des puissances qui peuvent dépasser 5 MW/m².
[0020] Le pôle de la figure 1 comporte une bobine d'induction 2 entourant l'extrémité de
la culasse magnétique 1. Un capotage de protection 3 entoure l'ensemble de l'extrémité
polaire (culasse et bobine), un écran thermique pouvant être interposé entre la bobine
2 et le capotage 3.
[0021] La plaque composite 4 formant le dispositif de protection conforme à l'invention
est formée d'une plaque support 5 en matériau non métallique rigide, électriquement
isolant, tel qu'un matériau à base de fibre de verre, par exemple en "sillirite 64120",
de quelques millimètres d'épaisseur.
[0022] Un échangeur en tube inox 6 enrobé de résine époxyde est fixé sur la plaque support
5. Cet échangeur a une configuration en "épingles à cheveux" successives alternées
ainsi que réprésenté à la figure 2. La fixation de l'échangeur 6 sur la plaque support
5 est assurée par des vis 7 placées au creux de chacune des "épingles" du circuit,
ainsi qu'indiqué schématiquement sur la figure 2. Cette disposition est essentiellement
destinée à éviter le bouclage électrique entre deux épingles adjacentes qui se produirait
si des pièces conductrices étaient en contact simultané avec deux épingles, successives
ou non, à un autre endroit que celui indiqué.
[0023] L'écrou 8 de la vis 7 est placé dans un lamage réalisé dans la plaque support 5,
de manière à ne pas dépasser de la surface de celle-ci. Une feuille 9 en matériau
isolant est collée sous la plaque 5,dissimulant les écrous 8 et garantissant ainsi
l'isolement électrique entre les vis de fixation 7.
[0024] Les tubes 6 de l'échangeur sont enrobés dans un béton réfractaire 10, (par exemple
le béton à base de carbure de silicium commercialisé sous le nom de "morgan montex
CIM 02"). Ce béton recouvre totalement les tubes 6 et sa faible conductivité électrique
permet de limiter d'éventuels courants de bouclage entre épingles voisines.
[0025] Avantageusement, mais non nécessairement, ce béton est recouvert sur une face d'une
plaque de matériau vitro-céramique 11, ou tout autre matériau similaire, qui présente
une grande résistance à la chaleur et surtout aux chocs thermiques, alliée à une bonne
résistance mécanique. On peut également utiliser à la place de cette plaque un tissu
textile céramique, ou un revêtement isolant (type coating) à base d'alumine ou silice.
[0026] La plaque composite 4 est fixée sur le pôle de l'inducteur par boulonnage, soit directement
sur la culasse, soit sur des supports annexes disposés entre bobine et capotages.
[0027] Quels que soient les moyens de fixation, ceux-ci sont isolés électriquement des tubes
6 de l'échangeur.
[0028] L'épaisseur de la plaque 4 est d'environ 15 mm et ses dimensions et sa forme sont
déterminées de manière a couvrir l'ensemble du pôle, jusqu'au capotage 3, un couvre-joint
12 étant disposé autour de la plaque 4 pour empêcher des infiltrations d'eau ou la
pénétration de poussières ou autres corps solides à l'intérieur du capotage 3.
[0029] La figure 2 représente schématiquement une disposition préférentielle des tubes de
l'echangeur. Celui-ci est ici réalisé en trois circuits indépendants, ce qui permet
par exemple d'adapter l'intensité du refroidissement selon les zones couvertes par
réglage du débit du fluide de refroidissement, couramment de l'eau. Cette disposition
en "épingles" permet de couvrir au mieux la surface du pôle, car il est aisé d'adapter
le nombre et la longueur des épingles en fonction de la forme de la surface à couvrir.
[0030] En variantes, l'échangeur peut avoir une configuration en spirale telle que représentée
aux figures 3 et 4.
[0031] La figure 4 montre schématiquement une disposition en double spirale inversée avec
un tube unique ; l'alimentation et le retour de fluide de refroidissement sont indiqués
par les flèches
A et
R.
[0032] La disposition de la figure 3 montre quatre spirales alimentées par une alimentation
centrale. Dans ce cas, l'alimentation se fait par une tuyauterie dans l'axe du pôle,
à travers la culasse 1.
[0033] Une alimentation centrale peut également être réalisée dans le cas des dispositions
des figures 2 et 4, et présente l'avantage de participer au refroidissement de la
culasse magnetique.
[0034] Une caractéristique essentielle de ces échangeurs est que deux tubes ou éléments
de tube se joignent au maximum en un point, de manière à éviter tout bouclage électrique
dans l'échangeur.
[0035] Les tubes sont de préférence en acier inoxydable amagnétique et par simplicité, de
section circulaire. Il est possible, notamment pour réduire l'épaisseur de la plaque
composite de protection 4, d'utiliser des tubes de section aplatie, ou même éventuellement
de section pratiquement rectangulaire.
[0036] On choisira des tubes d'épaisseur réduite, toujours dans le but de réduire les éventuels
courants électrique engendrés par le champ magnétique, par augmentation de la résistance
électrique desdits tubes. Les tubes pouvant par ailleurs, au lieu d'être enrobés de
résine époxyde, ainsi qu'indiqué précédemment, être revêtus d'un film isolant ou enrobés
d'une autre résine isolante (polyester par exemple).
[0037] Le rôle du dispositif de protection étant essentiellement de former un écran thermique
protégeant le pôle et ses accessoires du rayonnement du produit réchauffé, on recherchera
à rapprocher au maximum les tubes les uns des autres. De plus, et plus particulièrement
dans le cas du dispositif comportant la plaque de matériau vitrocéramique 11, l'utilisation
d'un béton présentant une conductibilité thermique assez bonne permet une diffusion
dans sa masse de la chaleur reçue par sa surface et de ce fait permet d'obtenir un
refroidissement de la dite plaque vitrocéramique, qui peut ainsi être maintenue à
une température voisine de 700°C par exemple, alors que le produit réchauffé est à
plus de 1000°C.
[0038] On pourra aussi, dans la mesure ou les caractéristiques mécaniques du béton utilisé
le permettent ne pas utiliser de plaque support.
[0039] Dans une autre variante, notamment dans le cas de l'échangeur en "épingles", au
lieu de noyer les tubes 6 dans le béton réfractaire 10, on pourra remplacer celui-ci
par une pluralité de blocs 13 en matériau isolant de caractéristiques similaires (béton
réfractaire, céramique, quartz, etc...) de manière à reconstituer l'ensemble de l'enrobage
de béton 10.
[0040] Ces blocs ont une largeur égale à l'entraxe entre deux tubes 6 voisins et ils comportent
sur leurs deux côtés longitudinaux des concavités 14 épousant la section des tubes
de manière à pouvoir être insérés entre ceux-ci pour reconstituer globalement l'enrobage
de béton 10. On déposera de préférence plusieurs de ces blocs adjacents dans un même
espace entre tubes. Cette disposition en blocs séparés autorise des dilatations différentielles
entre différentes zones du dispositif sans les risques de fissuration existant dans
le cas du béton monobloc 10. Afin de recouvrir les zones courbes des épingles, le
premier bloc 13′ de chaque rangée comporte un prolongement 15 de sa partie supérieure
plane.
[0041] L'invention n'est pas limitée au dispositif et à ses variantes décrits ci-dessus
uniquement à titre d'exemple. En particulier dans le cadre de la disposition des tubes
en "épingles à cheveux", il peut être prévu de disposer, dans la même zone, deux ou
plusieurs tubes ayant cette configuration, mais disposés en parallèle, chaque épingle
d'un tube étant imbriquée dans une épingle formée par l'autre tube, et ceci alternativement,
toutes les épingles restant bien sûr coplanaires.
[0042] Cette disposition permet de réduire les pertes de charge dans les tubes, notamment
du fait que la courbure en épingle du tube situé, au point de courbure, vers l'extérieur,
est plus faible que la courbure du tube situé en ce point vers l'intérieur.
[0043] Il peut également être prévu de disposer un tube supplémentaire entourant l'ensemble
des tubes disposés en épingle à cheveux, ceci afin d'homogénéiser le refroidissement
dans la zone proche des extrémités des épingles, et/ou d'éviter un échauffement des
cornières formant le couvre-joint 12.
[0044] L'invention s'applique aussi à des inducteurs de configuration différente, notamment
en forme de "U".
1) Dispositif de protection des pôles d'un inducteur électromagnétique, caractérisé
en ce qu'il comporte un échangeur thermique formé par un ou plusieurs tubes métalliques
(6) amagnétiques disposés dans un même plan ou sensiblement dans un même plan et
agencés pour y permettre la circulation d'un fluide de refroidissement et selon une
disposition telle qu'il y ait au plus une seule jonction électrique entre deux tubes
ou éléments de tubes quelconques.
2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échangeur (6′) est
conformé selon une succession d' "épingles à cheveux" alternativement inversées.
3) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échangeur (6˝,6′˝)
est conformé en spirale à une branche ou plus.
4) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échangeur (6′, 6˝,
6′˝) est totalement enrobé dans un béton réfractaire (10).
5) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que des blocs (13) en matériaux
réfractaires électriquement isolant sont insérés entre deux tubes voisins (6), ces
blocs étant conformés de manières à épouser la forme des tubes et à recouvrir globalement
l'ensemble de l'échangeur.
6) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échangeur (6′ ,6˝,
6′˝) est fixé sur une plaque support rigide (5) électriquement isolante, et enrobé
de béton réfractaire (10), l'ensemble formant un panneau composite (4) de faible épaisseur
et de dimensions suffisantes pour couvrir la face polaire du pôle.
7) Dispositif selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte
une plaque en matériau vitro-céramique ou similaire (11) recouvrant une face du béton
réfractaire (10) du panneau (4).
8) Dispositif selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que les tubes
(6) sont en acier inoxydable amagnétique.
9) Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en ce que les moyens de fixation
des tubes (6) sur la plaque support (5) sont électriquement isolés entre eux.
10) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échangeur (6′, 6˝,6′˝)
comporte une alimentation centrale.
11) Inducteur électromagnétique pour le réchauffage de produits métalliques par induction
par champ magnétique traversant du type comportant une culasse en forme de "C" ou
de "U" caractérisé en ce que chacun des pôles de l'inducteur est pourvu du dispositif
selon l'une des revendications 1 à 10, placé en regard de la face polaire dont il
épouse la forme.
12) Inducteur selon la revendication 11, caractérisé en ce que le dispositif de protection
couvre toute la surface du pôle de manière étanche.
13) Inducteur selon la revendication 11, caractérisé en ce que des moyens de fixation
du dispositif de protection sur le pôle de l'inducteur sont prévus qui sont électriquement
isolés.
14) Inducteur selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte un passage
axial réservé dans l'extrémité de la culasse pour l'alimentation de l'échangeur.