[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur induktiven Blockerwärmung mit einer ein-
oder mehrlagigen Blockerwärmungsspule nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und bezieht
sich ferner auf ein derartiges Verfahren.
[0002] Bisher bestehen derartige Blockerwärmungsanlagen aus einer Blockerwärmungsspule in
ein- oder mehrlagiger Ausführung, einer Transportvorrichtung für die erwärmten Blöcke
oder Bolzen und einer elektrischen Schalteinrichtung für die Temperaturregelung. Die
Blockerwärmungsspule besteht aus einer oder mehreren galvanisch getrennten Zonen.
Diese sind nacheinander so angeordnet, dass die Block- oder Bolzensäule sich bei der
Erwärmung komplett in den Zonen der Blockerwärmungsspule befindet.
[0003] Die elektrische Schalteinrichtung versorgt die einzelnen Zonen der Blockerwärmungsspule
mit elektrischer Energie über Schaltorgane, wie Ofenschütze oder Thyristorsteller.
Die Schaltorgane, sowohl die Ofenschütze als auch die Thyristorsteller, haben eine
begrenzte Anzahl von Schaltspielen pro Zeiteinheit. Thyristorsteller arbeiten im Gegensatz
zu den Ofenschützen verschleißfrei.
[0004] Die üblicherweise aus dem Drehstromnetz zugeführte elektrische Energie wird in der
Spule mit einem bestimmten Wirkungsgrad in eine Energie des magnetischen Feldes umgewandelt
und somit durch Induktion in den Einsatz (Bolzen oder Block) übertragen. Die Energie
des magnetischen Feldes wird im Bolzen in Wärme umgewandelt. Die Temperatur wird an
der Oberfläche des Bolzens gemessen.
[0005] Liegt die Temperatur an den Meßstellen unter der vorgegebenen Solltemperatur, wird
die Leistung der zugeordneten Zone durch eine Temperatursteuerung zugeschaltet. Hat
die Oberfläche des Bolzens die SollTemperatur erreicht, so wird die Leistung abgeschaltet.
Bei dieser 2-Punkt-Regelung ist die zur Verfügung stehende Leistung entweder zugeschaltet
oder komplett abgeschaltet. Um die Anzahl der Schaltspiele pro Zeiteinheit der Schaltorgane
zu reduzieren, ist bei dieser Regelungsart eine Temperaturhysterese notwendig. Das
Wiedereinschalten findet in einem zeitlichen Abstand erst dann statt, wenn die Temperatur
an der Oberfläche des Bolzens auf einen vorgegebenen Wert abgesunken ist.
[0006] Die Temperaturhysterese der 2-Punkt-Regelung hat einen großen Einfluss auf die Temperaturgenauigkeit
der Erwärmung am Bolzen. Das abrupte Leistungsein- und -ausschalten verursacht Netzrückwirkungen
in Form von Einschaltströmen.
[0007] Eine Beeinflussung der radialen Temperaturverteilung am Bolzen oder Block (Temperaturdifferenz
zwischen dem Kern des Bolzens und dessen Oberfläche) ist trägheitsbedingt durch die
Ausgleichzeit nur eingeschränkt möglich. Bei ausgeschalteter Leistung verweilt der
Bolzen während der Ausgleichzeit entweder in der Spule oder extern in einem Ausgleichsofen.
[0008] Hierdurch ergeben sich die folgenden Nachteile:
- Das Stromeinspeisenetz ist nicht symmetrisch belastet;
- Einschaltströme wirken auf das Einspeisenetz infolge des Ein- und Ausschaltens größerer
Leistungen;
- die Genauigkeit der Temperaturregelung wird durch die Schalthysterese beeinträchtigt.
Eine geringere Schalthysterese zur Erzielung einer höheren Temperaturgenauigkeit verursacht
mehr Schaltspiele der Schaltgeräte pro Zeiteinheit wobei die Anzahl der Schaltspiele
pro Zeiteinheit der Schaltgeräte jedoch begrenzt ist;
- es besteht keine Möglichkeit, eine durchgehende gleichmäßige Erwärmung des Bolzens
durch das Anpassen der Leistungsverteilung im Einsatz über Frequenzänderung durchzuführen;
- beim Aufheizen sind die radialen Temperaturgradienten im Bolzen immer am größten.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten
bei der induktiven Blockerwärmung zu vermeiden mit dem Ziel einer präzisen Gestaltung
des Temperaturfeldes im Bolzen für eine möglichst gleichmäßige und energiesparende
radiale und axiale Verteilung der Temperatur im Bolzen und damit für eine höhere Temperaturgenauigkeit
und eine bessere Wiederholbarkeit des gewünschten Temperaturprofils unter Berücksichtigung
der zulässigen Temperaturgradienten im Bolzen, ferner für eine möglichst schnelle
und effiziente Erwärmung bei einem geringen Energieverbrauch unter Verzicht auf eine
Temperaturmessung während der Erwärmungsphase. Die Temperatur soll erst nach der Erwärmung
kontrolliert werden.
[0010] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung der gattungsgemäßen Art gemäß der Erfindung
dadurch gelöst, daß die Blockerwärmungsspule aus mehreren hinsichtlich Frequenz und
Phase des induktiven Feldes synchron geregelten Zonen besteht, und daß für die Stromeinspeisung
zu jeder Zone der Blockerwärmungsspule ein Umrichter mit variabler Frequenz und modularem
Aufbau vorgesehen ist, der aus mehreren leistungsmäßig in sich geschlossenen Einheiten
mit DS-Netzeinspeisung und Synchronisation von Phase und Frequenz der Ausgangsspannung
besteht.
[0011] Besonders vorteilhafte Weiterbildungen einer derartigen Vorrichtung sind in den Ansprüchen
2 bis 7 gekennzeichnet, während die Ansprüche 8 und 9 auf ein Verfahren zur induktiven
Blockerwärmung mit einer derartigen Vorrichtung gerichtet sind.
[0012] Die induktive Blockerwärmungsanlage ist mit mehreren Zonen Z1 bis Zn ausgebildet.
Sie umfaßt eine mehrzonige und mehrlagige Blockerwärmungsspule in wassergekühlter
Ausführung und daran angeschlossene Kompensations-Kondensatoren. In jeder Zone befindet
sich eine Temperaturmeßvorrichtung, und zwar pneumatisch betätigte Meßspitzen oder
ein optisches Pyrometer T1 bis Tn entsprechend der Anzahl der n-Zonen (Fig. 2).
[0013] Ferner ein Umrichter in modularer Bauweise. Alle Umrichtermodule M1 bis Mn bilden
leistungsmäßig in sich geschlossene Einheiten. Gemeinsam für die Module ist die DS-Netzeinspeisung
und Synchronisation der Phase und Frequenz der Ausgangsspannung.
[0014] Die Steuerung erfolgt auf SPS-Basis mit einem Prozeß-Visiualisierungssystem, bei
dem das Regelverhalten der Umrichtermodule an Hand eines mathematischen Algorithmus
implementiert ist.
[0015] Im folgenden sei das Regelverhalten der Umrichtermodule kurz beschrieben:
[0016] Die Leistung der Zonen Z1 bis Zn der Blockerwärmungsspule wird an Hand der zugeordneten
gemessenen Zonentemperaturen geregelt. Für die Leistungsregelung werden die Materialwerte
(und deren Temperaturabhängigkeit), die Geometrie des Bolzens und die Energieaufnahmefähigkeit
des Bolzens (dP/dt) einbezogen. Ziel der Regelung ist das Erreichen eines vorgegebenen
Temperaturprofils (im Toleranzbereich) in kürzester Erwärmungszeit, wobei dieses Kriterium
gleichzeitig den maximalen Wirkungsgrad der Erwärmung bestimmt.
[0017] Um die vorstehend genannte Zielfunktion zu realisieren, wird die Steuerung die optimale
Frequenz für den Betrieb der mehrlagigen induktiven Blockerwärmungsspule ermitteln.
Die Grenzwerte für die temperaturabhängigen Temperaturgradienten im Bolzen (Eingabe)
limitieren den zeitlichen Verlauf der gemessenen Temperatur an der Bolzenoberfläche.
Eine Rückmeldung über die tatsächlichen Temperaturgradienten liefert das zeitliche
Verhalten dP/dt pro Umrichtermodul (Energieaufnahmefähigkeit des Bolzens). Die Information
über die tatsächlichen Temperaturgradienten im Bolzen und die Temperatur an der Oberfläche
des Bolzens lassen das Temperaturfeld im Bolzen bestimmen.
[0018] Das Verfahren gilt in Verbindung mit mehrlagigen Blockerwärmungsspulen und einem
Umrichter.
[0019] Zur induktiven Blockerwärmung dient eine induktive Blockerwärmungsanlage für runde
Bolzen aus Kupfer, Aluminium und deren Legierungen sowie ferritische und austenitische
Werkstoffe größerer Durchmesser.
1. Die Stromeinspeisung erfolgt mittels eines Umrichters.
- Der Umrichter hat einen modularen Aufbau.
- Die Module sind synchronisiert (Frequenz und Phase des Feldes).
- Die Frequenz ist variabel.
- Die Ausgangsgrößen des Umrichters (Spannung, Strom) sind sinusförmig.
- Die Belastung des Stromnetzes ist symmetrisch, unabhängig von der Anzahl der zugeschalteten
Zonen der Blockerwärmungsspule.
- Die Geräuschentwicklung in der Anlage ist durch einen speziellen Steueralgorithmus
der Leistungselektronik reduziert.
2. Die Blockerwärmungsspule in einer mehrlagigen Ausführung besteht aus mehreren Zonen.
Die einzelnen Zonen sind leistungsmäßig unabhängig voneinander mit Energie versorgt,
nämlich einzeln über entsprechende Umrichtermodule. Die Stromeinspeisung aller Zonen
ist in Frequenz und Phase des erzeugten Feldes synchronisiert.
[0020] Die Frequenz der Einspeisespannung (des Stromes) ist in einem weiten Bereich variabel
und wird während der Erwärmung des Bolzens geregelt. Die Regelung der Leistung der
einzelnen Zonen der Blockerwärmungsspule beruht auf einem mathematischen Modell, das
das Gewicht, die Materialeigenschaften, die Temperatur an der Oberfläche des Bolzens
und den zeitlichen Verlauf dieser Temperatur berücksichtigt. Hierdurch werden die
folgenden Merkmale der Erwärmung erreicht:
- Ein Verfahren zur schnellen induktiven Erwärmung der Bolzen wird mit einer guten gleichmäßigen
Durchwärmung kombiniert.
- Es ergeben sich Energieeinsparungen durch die Anpassung der Frequenz des Stromes an
den optimalen Wert in Abhängigkeit von dem Bolzendurchmesser, der Legierung des Bolzens
und der Temperatur, und zwar unter Minimierung der Spulenverluste sowie Optimierung
der Verteilung der Energiequellen im Bolzen.
- Berücksichtigung der thermisch bedingten mechanischen Spannungen in Bolzen aus Sonderlegierungen
bei kürzesten Erwärmungszeiten.
[0021] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Darstellung
von schematischen Ausführungsbeispielen in der Zeichnung. Es zeigen
- Fig 1.
- den Leistungsteil und den Steuerungsaufbau einer induktiven Blockerwärmungsanlage
mit Umrichtereinspeisung nach der Erfindung,
- Fig. 2
- eine Anordnung der Temperaturmeßstellen in einer derartigen Blockerwärmungsanlage
mit einer graphischer Darstellung der angestrebten Temperaturprofile,
- Fig. 3
- die elektrische Schaltung eines einzelnen Umrichtermoduls von Fig. 1 und 2 und den
Anschluss einer Teilspule der Blockerwärmungsanlage,
- Fig. 4
- ein Temperatur-Zeit-Diagramm einer bekannten Blockerwärmungsanlage mit 2-Punkt-Regelung
und Thyristorsteller (EIN/AUS mit maximaler Leistung),
- Fig. 5
- einen zu erwärmenden Block in Stirnansicht mit den relevanten Temperatur-Messbereichen,
- Fig. 6
- den Temperaturverlauf beim Betrieb einer erfindungsgemäßen Blockerwärmungsanlage und
- Fig. 7
- exemplarisch eine Leistungskurve beim Betrieb einer solchen Anlage mit stetiger Leistungsregelung
mit Sollwerten von 0 bis 100%, die stufenlos steuerbar sind.
[0022] Der in Fig. 1 gezeigte Leistungsteil und der Steuerungsaufbau einer induktiven Blockerwärmungsanlage
1 besteht aus einem dreiphasigen Umrichter 2 in modularem Aufbau, der an das Drehstromnetz
angeschlossen ist. Der Umrichter 2 seinerseits besteht aus einem Einspeisemodul 3
mit Netzanschlüssen L1, L2, L3 und mehreren Umrichtermodulen M1 bis Mn. Das Einspeisemodul
3 beinhaltet einen Leistungsschalter und eine Steuerungseinheit, die die Arbeit der
einzelnen Umrichtermodule M1 bis Mn synchronisiert. Jedes Umrichtermodul M1 bis Mn
bildet eine in sich geschlossene Einheit, bestehend aus einem Netzfilter (optional),
einem Gleichrichter, einem Zwischenkreis (Glättungsdrossel und DC-Kondensatorbatterie),
einem Wechselrichter (auf Basis einer Halb- oder Vollbrücke) und einer Umrichtersteuerung.
[0023] An die Umrichtermodule M1 bis Mn ist eine Blockerwärmungsspule 4 angeschlossen, die
aus mehreren, beispielsweise drei, vier oder mehr nacheinander angeordneten Zonen
Z1, Z2, Z3 bis Zn besteht. Jede einzelne Zone Z1 bis Zn der Blockerwärmungsspule ist
an ein zugehöriges Umrichtermodul M1 bis Mn angeschlossen. Die einzelnen Umrichtermodule
M1 bis Mn sind so synchronisiert, daß das unter jeder Zone Z1, Z2, Z3 bis Zn erzeugte
Feld in Phase mit den benachbarten Feldern ist (Synchronisation der Umrichtermodule).
Die Besonderheit liegt in der Steuerung der einzelnen Umrichtermodule, die getrennte
Einheiten bilden und so synchronisiert sind, dass das erzeugte Induktionsfeld in jeder
Spulenzone keine Phasenverschiebung zu den Induktionsfeldern der benachbarten Zonen
hat, und zwar völlig unabhängig von der Leistung des Umrichtermoduls.
[0024] Eine den Umrichtermodulen M1 bis Mn übergeordnete Temperatursteuerung der Anlage
mit Temperaturmeßstellen an jeder Zone Z1, Z2 bis Zn der Blockerwärmungsspule 4 steuert
die einzelnen Umrichtermodule oder
[0025] Spulenzonen so an, dass das gewünschte Temperaturprofil, durch die Werte T1..Tn dargestellt,
zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich dem Abruf des Bolzens 5 zur Presse, in dem
erwärmten Bolzen vorhanden ist.
[0026] Um diesen Zustand zu erreichen, werden über einen Regler 6 in Fig. 1 nach einem mathematischen
Modell zur Steuerung der Anlage folgende Indikatoren in die Steuerungseinheit 7 eingegeben:
A - Informationen über das Einsatzgut (physikalische Eigenschaften des Materials, Geometrie
des Einsatzgutes),
B - Randbedingungen des Erwärmungsprozesses, nämlich maximale Leistungen der einzelnen
Zonen der Blockerwärmungsspule, Temperaturtoleranzen des Temperaturfeldes im Bolzen,
Begrenzungen des Frequenzbereiches der Umrichtermodule, zulässige Temperaturgradienten
im Einsatz sowie Wirkungsgrad der Umrichtermodule je nach der Anzahl von geschalteten
Zonen und deren Leistungen,
C - Zielfunktionen, nämlich minimale Erwärmungszeit des Bolzens, Temperaturfeld im
Toleranzbereich und minimaler Energieverbrauch.
[0027] In Fig. 2 ist eine Anordnung der Temperaturmeßstellen in einer derartigen Blockerwärmungsanlage
1 mit einer graphischen Darstellung der angestrebten Temperaturprofile gezeigt. Jeder
Zone Z1, Z2 bis Zn der Blockerwärmungsspule 4 ist jeweils eine Temperaturmeßstelle
zur Ermittlung der Temperaturwerte T1, T2 bis Tn zugeordnet. Im unteren Teil der Darstellung
ist der gleichmäßige Temperaturverlauf über die Länge des Bolzens 5 vom Wert TB1 am
Anfang des Bolzens bis zum Wert TB2 am Bolzenende gezeigt.
[0028] Fig. 3 zeigt die elektrische Schaltung eines einzelnen Umrichtermoduls M1 bis Mn
von Fig. 1 und 2 und den Anschluss einer Teilspule der Blockerwärmungsanlage, wobei
jedes Umrichtermodul über eine eigene Steuerung verfügt, so dass hier ein redundantes
System gegeben ist.
[0029] Ein Umrichtermodul M1 bis Mn bildet eine in sich geschlossene Einheit und besteht
aus einem Gleichrichter 11, einem Gleichstrom-Zwischenkreis 12 und einem Wechselrichter
13. Der Gleichrichter 11 ist auf Basis einer 3-phasigen Vollbrücke aufgebaut. Die
elektrische Energie, die vom Drehstromnetz mit den Netzanschlüssen L1, L2, L3 bezogen
wird, wird damit auf eine Energie des Gleichstromes im DC-Zwischenkreis 12 umgewandelt.
Diese Energie ist in einer DC-Kondensatorbatterie 14 gespeichert. Eine DC-Zwischenkreisdrossel
15 minimiert die gegenseitige Beeinflussung des Wechselrichters 13 und des Gleichrichters
11. Der Wechselrichter 11, als Transistor-Vollbrücke gestaltet, wandelt die DC-Energie
in eine Wechselspannungs-Energie mit der verlangten Frequenz und Spannung (Leistung)
um.
[0030] Fig. 4 ist ein Temperatur-Zeit-Diagramm einer bekannten Blockerwärmungsanlage mit
2-Punkt-Regelung und Thyristorstellers (EIN/AUS mit maximaler Leistung). Aus dem Verlauf
der Temperaturkurven an der Oberfläche und im Kern des Einsatzgutes und der daraus
resultierenden radialen Temperaturdifferenz wird deutlich, daß die 2-Punkt-Regelung
sich durch das ständige Ein- und Ausschalten der vollen Leistung negativ auf die Genauigkeit
der Temperatur (Temperaturhysterese) des Bolzens, auswirkt. Die Temperaturdifferenz
zwischen dem Bolzenkern und dessen Oberfläche ist dabei nur schwer zu beeinflussen.
Dies gilt auch für die Beeinflussung der radialen Temperaturgradienten im Bolzen,
die aufgrund des konstanten Leistungswertes ebenso schwer zu realisieren ist.
[0031] Fig. 5 zeigt einen zu erwärmenden Block in Stirnansicht mit den relevanten Temperatur-Meßbereichen
im Bolzenkern und an der Oberfläche des Bolzens 5.
[0032] Fig. 6 zeigt den Temperaturverlauf beim Betrieb einer erfindungsgemäßen Blockerwärmungsanlage.
Durch den gleichmäßigen Verlauf der Temperaturkurven an der Oberfläche und im Kern
des Bolzens und die daraus resultierende radiale Temperaturdifferenz wird deutlich,
daß hiermit in überraschender Weise eine besonders gleichmäßige und energiesparende
radiale und axiale Temperaturverteilung im Bolzen und damit eine insgesamt höhere
Temperaturgenauigkeit bei einer schnelleren und effizienteren Erwärmung mit geringerem
Energieverbrauch erreicht werden kann.
[0033] Durch die Gestaltung der Leistungskurve wie auf Fig. 7 kann die Temperaturdifferenz
zwischen Bolzenkern und Bolzenoberfläche minimiert werden. Die Optimierung kann die
weiter oben unter "C" aufgeführten Randbedingungen berücksichtigen.
[0034] Fig. 7 zeigt exemplarisch eine Leistungskurve beim Betrieb einer solchen Anlage mit
stetiger Leistungsregelung mit Sollwerten 0..100%, welche stufenlos steuerbar sind.
[0035] Maßgeblich für den gewünschten Erfolg einer derartigen Blockerwärmungsanlage sind
somit die nachstehend aufgeführten klonstruktiven Einzelheiten und deren Zusammenwirken:
- Der modulare Aufbau des Umrichters. Die Umrichtermodule bilden getrennte Einheiten,
die synchronisiert sind.
- Die Blockerwärmungsspule ist in mehrere Zonen aufgeteilt. Jede Zone ist von einem
Umrichtermodul eingespeist. Das unter jeder Zone erzeugte Feld ist in Phase mit den
benachbarten Feldern (Synchronisation der Umrichtermodule).
- Die Gestaltung einer Leistungs-Zeit Kurve für jedes Umrichtermodul ermöglicht wiederholbare
Erwärmungsergebnisse (unter Berücksichtigung der Randbedingungen) ohne Temperaturmessung
während der Erwärmungsphase.
Liste der Bezugszeichen
[0036]
- 1
- Blockerwärmungsanlage
- 2
- Umrichter
- 3
- Einspeisemodul
- L1, L2, L3
- Netzanschlüsse
- M1, M2, M3, Mi, Mn
- Umrichtermodule
- 4
- Blockerwärmungsspule
- Z1, Z2, Z3 bis Zn
- Zonen der Blockerwärmungsspule
- T1, T2, T3, Ti, Tn
- Temperaturwerte an den Temperaturmeßstellen
- 5
- Bolzen
- 6
- Regler
- 7
- Steuerungseinheit
- 11
- Gleichrichter
- 12
- Gleichstrom-Zwischenkreis
- 13
- Wechselrichter
- 14
- DC-Kondensatorbatterie
- 15
- DC-Zwischenkreisdrossel
1. Vorrichtung zur induktiven Blockerwärmung mit einer ein- oder mehrlagigen Blockerwärmungsspule
(4) für runde Bolzen (5), insbesondere aus Kupfer, Aluminium und deren Legierungen
sowie ferritische und austenitische Werkstoffe größerer Durchmesser, wobei die Blockerwärmungsspule
(4) aus einer oder mehreren nacheinander angeordneten, galvanisch getrennten Zonen
besteht, die über eine elektrische Schalteinrichtung und eine Steuereinheit mit elektrischer
Energie aus dem Drehstromnetz versorgt werden, dadurch gekennzeichnet,daß die Blockerwärmungsspule (4) aus mehreren hinsichtlich Frequenz und Phase des induktiven
Feldes synchron geregelten Zonen (Z1, Z2 bis Zn) besteht, und daß für die Stromeinspeisung
zu jeder Zone (Z1 bis Zn) der Blockerwärmungsspule (4) ein Umrichter (2) mit variabler
Frequenz und modularem Aufbau vorgesehen ist, der aus mehreren leistungsmäßig in sich
geschlossenen Einheiten mit DS-Netzeinspeisung und Synchronisation von Phase und Frequenz
der Ausgangsspannung besteht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangsgrößen des Umrichters (2), nämlich Spannung und Strom, sinusförmig sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,daß die Steuerung der Umrichtermodule (M1 bis Mn) auf der Basis einer speicherprogrammierbaren
Steuerung mit einem Prozeßvisualisierungssystem erfolgt, wobei das Regelverhalten
der Umrichtermodule (M1 bis Mn) anhand eines mathematischen Algorithmus implementiert
ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurh gekennzeichnet,daß in jeder Zone der Blockerwärmungsspule (4) eine Temperaturmeßeinrichtung für die
Bolzentemperatur angeordnet ist, die mit der Steuereinheit (7) für die Umrichtermodule
(M1 bis Mn) verbunden ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,daß jedes Umrichtermodul (M1 bis Mn) aus einem Gleichrichter (11), einem Gleichstrom-Zwischenkreis
(12) und einem Wechselrichter (13) besteht.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Gleichrichter (11) auf Basis einer 3-phasigen Vollbrücke aufgebaut und der Wechselrichter
(13) als Transistor-Vollbrücke ausgebildet ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet , daß eine DC-Zwischenkreisdrossel (15) zur Minimierung der gegenseitigen Beeinflussung
des Wechselrichters (13) und des Gleichrichters (11) vorgesehen ist.
8. Verfahren zur induktiven Blockerwärmung mit einer Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromeinspeisung für die Blockerwärmungsspule (4) mittels eines Umrichters (2)
mit einem modularen Aufbau, dessen Module hinsichtlich Frequenz und Phase des Feldes
synchronisiert sind, mit variabler Frequenz erfolgt und die Ausgangsgrößen des Umrichters
(2), nämlich Spannung und Strom, sinusförmig sind, und daß die Leistung der einzelnen
Zonen (Z1, Z2, Z3 bis Zn) der Blockerwärmungsspule (4) anhand von gemessenen Zonentemperaturen
nach einem mathematischen Modell geregelt wird, welches das Gewicht, die Materialeigenschaften,
die Temperatur an der Oberfläche des Bolzens (5) und den zeitlichen Verlauf dieser
Temperatur berücksichtigt und ein vorgegebenes Temperaturprofil in kürzester Erwärmungszeit
bei einem maximalen Wirkungsgrad der Erwärmung erzeugt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß für die Leistungsregelung der Blockerwärmungsspule (4) die Materialwerte des Bolzens
(5) und deren Temperaturabhängigkeit sowie die Geometrie und Energieaufnahmefähigkeit
des Bolzens (dP/dt) einbezogen werden.