Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes

Introduction. An electromagnetic mill (EMM) for the technological processing of various substances, which is based on the stator of a three-phase induction motor, is being studied. The stator winding has an increased current density, so the mill is provided with a system of forced cooling with trans...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2023
Автори: Milykh, V. I., Shaida, V. Р., Yurieva, O. Yu.
Формат: Стаття
Мова:English
Ukrainian
Опубліковано: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2023
Теми:
Онлайн доступ:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/277577
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Репозитарії

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-277577
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
collection OJS
language English
Ukrainian
topic electromagnetic mill
forced cooling of the inductor with oil
analysis of the thermal state of the mill
method of equivalent thermal circuits
analysis of hydraulic parameters
електромагнітний млин
примусове охолодження індуктора оливою
аналіз теплового стану млину
метод еквівалентних теплових схем
аналіз гідравлічних параметрів
spellingShingle electromagnetic mill
forced cooling of the inductor with oil
analysis of the thermal state of the mill
method of equivalent thermal circuits
analysis of hydraulic parameters
електромагнітний млин
примусове охолодження індуктора оливою
аналіз теплового стану млину
метод еквівалентних теплових схем
аналіз гідравлічних параметрів
Milykh, V. I.
Shaida, V. Р.
Yurieva, O. Yu.
Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
topic_facet electromagnetic mill
forced cooling of the inductor with oil
analysis of the thermal state of the mill
method of equivalent thermal circuits
analysis of hydraulic parameters
електромагнітний млин
примусове охолодження індуктора оливою
аналіз теплового стану млину
метод еквівалентних теплових схем
аналіз гідравлічних параметрів
format Article
author Milykh, V. I.
Shaida, V. Р.
Yurieva, O. Yu.
author_facet Milykh, V. I.
Shaida, V. Р.
Yurieva, O. Yu.
author_sort Milykh, V. I.
title Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_short Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_full Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_fullStr Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_full_unstemmed Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_sort analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes
title_alt Аналіз теплового стану індуктора електромагнітного млина з охолодженням оливою у стаціонарних режимах роботи
description Introduction. An electromagnetic mill (EMM) for the technological processing of various substances, which is based on the stator of a three-phase induction motor, is being studied. The stator winding has an increased current density, so the mill is provided with a system of forced cooling with transformer oil. Problem. Currently, there are no works on the thermal state calculation of the EMM with the given design and oil cooling. Therefore, the study of such EMMs thermal state is relevant, as it will contribute to increasing the reliability and efficiency of their work. Goal. Formation of a mathematical model of the thermal state of the electromagnetic mill inductor and the analysis of its heating in stationary modes of operation with cooling by transformer oil. Methodology. The problem of calculating the thermal state, namely the temperature distribution in the main parts of the electromagnetic mill, is solved by the equivalent thermal resistance circuit method. The design of the EMM is provided in a sufficiently complete volume, and on this basis, a corresponding equivalent thermal replacement circuit is formed, which is supplemented by an equivalent hydraulic circuit of oil passageways. An explanation is provided for the composition and solution of the equations algebraic system that describes the distribution of temperatures by the constituent elements of the EMM. Results. The thermal calculation results of the electromagnetic mill showed that the maximum heating temperature is much lower than the allowable one for the selected insulation class. According to the hydraulic scheme, the necessary oil consumption, its average speed and the corresponding pressure at the inlet of the intake pipe are determined, which are at an acceptable level. It is noted that the rather moderate temperature state of the inductor and the hydraulic parameters of the oil path are facilitated by such innovations in the design of the EMM as the loop double layer short chorded winding and axial ventilation channels in the stator core. Originality. Now EMM thermal equivalent circuits with air cooling only have been presented. Therefore, the developed thermal circuit of the oil-cooled inductor is new and makes it possible to evaluate the operating modes of the EMM. Practical value. The proposed technical solutions can be recommended for practical implementation in other EMMs. Taking into account the identified reserves of the EMM temperature state, a forecast was made regarding the transition from its oil cooling to air cooling. But the use of air cooling requires a change in the design of the EMM.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine”
publishDate 2023
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/277577
work_keys_str_mv AT milykhvi analysisofthethermalstateoftheelectromagneticmillinductorwithoilcoolinginstationaryoperationmodes
AT shaidavr analysisofthethermalstateoftheelectromagneticmillinductorwithoilcoolinginstationaryoperationmodes
AT yurievaoyu analysisofthethermalstateoftheelectromagneticmillinductorwithoilcoolinginstationaryoperationmodes
AT milykhvi analízteplovogostanuínduktoraelektromagnítnogomlinazoholodžennâmolivoûustacíonarnihrežimahroboti
AT shaidavr analízteplovogostanuínduktoraelektromagnítnogomlinazoholodžennâmolivoûustacíonarnihrežimahroboti
AT yurievaoyu analízteplovogostanuínduktoraelektromagnítnogomlinazoholodžennâmolivoûustacíonarnihrežimahroboti
first_indexed 2024-06-01T14:40:33Z
last_indexed 2024-06-01T14:40:33Z
_version_ 1800670107066695680
spelling eiekhpieduua-article-2775772023-04-23T20:54:24Z Analysis of the thermal state of the electromagnetic mill inductor with oil cooling in stationary operation modes Аналіз теплового стану індуктора електромагнітного млина з охолодженням оливою у стаціонарних режимах роботи Milykh, V. I. Shaida, V. Р. Yurieva, O. Yu. electromagnetic mill forced cooling of the inductor with oil analysis of the thermal state of the mill method of equivalent thermal circuits analysis of hydraulic parameters електромагнітний млин примусове охолодження індуктора оливою аналіз теплового стану млину метод еквівалентних теплових схем аналіз гідравлічних параметрів Introduction. An electromagnetic mill (EMM) for the technological processing of various substances, which is based on the stator of a three-phase induction motor, is being studied. The stator winding has an increased current density, so the mill is provided with a system of forced cooling with transformer oil. Problem. Currently, there are no works on the thermal state calculation of the EMM with the given design and oil cooling. Therefore, the study of such EMMs thermal state is relevant, as it will contribute to increasing the reliability and efficiency of their work. Goal. Formation of a mathematical model of the thermal state of the electromagnetic mill inductor and the analysis of its heating in stationary modes of operation with cooling by transformer oil. Methodology. The problem of calculating the thermal state, namely the temperature distribution in the main parts of the electromagnetic mill, is solved by the equivalent thermal resistance circuit method. The design of the EMM is provided in a sufficiently complete volume, and on this basis, a corresponding equivalent thermal replacement circuit is formed, which is supplemented by an equivalent hydraulic circuit of oil passageways. An explanation is provided for the composition and solution of the equations algebraic system that describes the distribution of temperatures by the constituent elements of the EMM. Results. The thermal calculation results of the electromagnetic mill showed that the maximum heating temperature is much lower than the allowable one for the selected insulation class. According to the hydraulic scheme, the necessary oil consumption, its average speed and the corresponding pressure at the inlet of the intake pipe are determined, which are at an acceptable level. It is noted that the rather moderate temperature state of the inductor and the hydraulic parameters of the oil path are facilitated by such innovations in the design of the EMM as the loop double layer short chorded winding and axial ventilation channels in the stator core. Originality. Now EMM thermal equivalent circuits with air cooling only have been presented. Therefore, the developed thermal circuit of the oil-cooled inductor is new and makes it possible to evaluate the operating modes of the EMM. Practical value. The proposed technical solutions can be recommended for practical implementation in other EMMs. Taking into account the identified reserves of the EMM temperature state, a forecast was made regarding the transition from its oil cooling to air cooling. But the use of air cooling requires a change in the design of the EMM. Проблема. Досліджується електромагнітний млин (ЕММ) для технологічної обробки різних речовин, який виконано на базі статора трифазного асинхронного двигуна. Обмотка статора має підвищену густину струму, тому для млина передбачена система примусового охолодження трансформаторною оливою. Наразі робіт з розрахунку теплового стану ЕММ з наданою конструкцією і охолодженням оливою не представлено. Тому дослідження теплового стану таких ЕММ є актуальним, бо сприятиме підвищенню надійності та ефективності їх роботи. Метою статті є формування математичної моделі теплового стану індуктора електромагнітного млина та аналіз його нагріву у стаціонарних режимах роботи з охолодженням трансформаторною оливою. Задача розрахунку теплового стану, а саме – розподілу температури в основних частинах індуктора електромагнітного млина, розв’язується методом еквівалентних теплових схем. Конструкція ЕММ надана у достатньо повному обсязі і на цій основі сформована відповідна еквівалентна теплова схема заміщення, яка доповнена еквівалентною гідравлічною схемою шляхів проходження оливи. Надано пояснення щодо складання та розв’язання алгебраїчної системи рівнянь, які описують розподіл температур по складовим елементам індуктора ЕММ. Результати теплового розрахунку індуктора ЕММ показали, що максимальна температура нагріву значно менша за допустиму для обраного класу нагрівостійкості ізоляції. За гідравлічною схемою індуктора визначено необхідні витрати оливи, її середню швидкість і відповідний тиск на вході у впускний патрубок, які знаходяться на допустимому рівні. Зазначено, що досить помірному температурному стану індуктора і гідравлічним параметрам тракту оливи сприяють такі нововведення в конструкцію ЕММ, як двошарова скорочена петльова обмотка статора і аксіальні вентиляційні канали в осерді статора. Натепер були представлені теплові еквівалентні схеми ЕММ лише з повітряним охолодженням. Тому розроблена теплова схема індуктора з охолодженням оливою є новою і дає можливість оцінки режимів роботи ЕММ. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2023-04-23 Article Article application/pdf application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/277577 10.20998/2074-272X.2023.3.02 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 3 (2023); 12-20 Электротехника и Электромеханика; № 3 (2023); 12-20 Електротехніка і Електромеханіка; № 3 (2023); 12-20 2309-3404 2074-272X en uk http://eie.khpi.edu.ua/article/view/277577/272347 http://eie.khpi.edu.ua/article/view/277577/272348 Copyright (c) 2023 V. I. Milykh, V. Р. Shaida, O. Yu. Yurieva http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0