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相似文献
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1.
刘家鼎  刘惠民 《铁合金》2005,36(3):26-28
低频电源应用于矿热炉中,能提高产量,节约电能与电极。文章就低频电源的工作原理做了介绍,并剖析了增产、节电的原理,提出了低频矿热炉的发展前景。  相似文献   

2.
一、现有2~#电炉状况桃锰2~#电炉原为敞口炉。1980年在改变电炉参数及短网布置方式的同时,改成半封闭矮烟罩矿热炉(3600千伏安),电极下放系统改为液压传动的带式抱闸。1986年又将该闸改为气囊抱闸。至今,下放电极可带电自动进行,劳动强度和部分经济技术指标都有  相似文献   

3.
介绍一种用于33 000 kV·A矿热炉的直流节能供电系统,基于对矿热炉交流供电系统与直流供电系统不同的比较,在分析矿热炉直流供电节能的理论依据基础上,设计了在高压电网侧等效为36脉波的矿热炉晶闸管整流节能供电系统,该系统采用3个独立的12脉波晶闸管整流环节,通过6个电极给33 000 kV·A矿热炉直流供电,以DSP(digital singnal processor)与CPLD(complex programmable logic device)作为核心单元的动态热备用控制板实现每个12脉波晶闸管整流环节的触发控制和闭环调节。为解决系统电力电子器件较多、巡回检测不易的问题,使用状态智能监控控制板FK01、借助于PLC与上位计算机进行监控,可以实现无人值守运行,使得系统具有很高的自动化程度。详细介绍了系统结构,不但讨论了其主要构成单元的工作原理,而且给出了其实用效果和取得的良好节能效益,每年可以获得节电效益2 930多万元。  相似文献   

4.
段西京  郑雪梅 《铁合金》2012,43(3):34-37
介绍了低频电源在矿热炉的应用情况,提出矿热炉使用低频电源装置,可以提高产量、节约电能、降低电极消耗,同时分析了低频电源增产节电的原理,指出低频电源还具有降低噪音、改善环境、增加金属回收率等优点,能够产生显著的社会效益和经济效益,具有广阔的发展前景。  相似文献   

5.
《铁合金》2015,(12)
分析了矿热炉二次电压自电炉变压器二次出线端(低压侧)接入,由于矿热炉短网各支路感抗的不相等,导致的二次电压与实际运行电压误差较大,对矿热炉冶炼炉况的正确判断及稳定运行产生一定影响的原因,根据现场调研及分析结果,设计了矿热电炉三相电极电压采集器,可为矿热炉冶炼工艺需求及功率检测提供定量准确的运行数据。  相似文献   

6.
12.5 MVA矿热炉能耗高的原因分析及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了1台12.5MAV矿热炉由于三相短网(A、B、C)阻抗的差异,造成三相电极做功偏移,功率因数较低,单位电耗较高,通过改造短网、主变及装设无功补偿设备,达到了理想的生产指标。  相似文献   

7.
《铁合金》2015,(11)
为解决矿热炉电极电流难以实时精确测量的问题,介绍了目前的四种电极电流的测量方法,并分析了四种电极电流测量方法的优劣,指出了最新的电极电流测量技术,即在短网末端接近电极处安装罗茨圈测量电流,并将电流转换输送到计算机控制系统,该系统可以测量各种矿热炉的电极电流,从而能有效地控制电炉冶炼中的电极运行,有效避免电极事故,提高生产效率。  相似文献   

8.
电极自动调节器是炼钢电弧炉的关键设备,该设备性能的优劣直接影响电炉的各项经济指标,因此,最大限度地满足炼钢工艺对调节器的要求,是调节器今后发展的方向。70年代调节器以直流电动机、滑差离合器为主,由于其技术性能不好,炼钢电耗高等缺陷,在80年代逐步被“晶闸管──交流双电机式电弧炉电极自动调节器”(又称KSD调节器)所代替,到90年代,随着变频调速技术的发展,交流变频电极自动调节器又将取代KSD调节器,而被广泛应用。交流变频电极自动调节器具有以下特点:第一:原动机采用交流小惯量电机;第二:用变频调速…  相似文献   

9.
对于LF或EAF而言,二次短网特性参数(短路阻抗和短路感抗)具有至关重要的作用,它决定着冶炼时用电效率的高低、也决定着为获得最大有功功率和最大电弧功率所需的电流设定点。二次短网特性参数、变压器铭牌参数及冶炼时的操作设定决定了冶炼过程的用电效率和升温速度。本文简要分析二次短网特性参数对于冶炼特性的影响以及如何进行二次短网特性参数的计算,同时介绍由北京金自天正智能控制股份有限公司开发的智能电极调节器。  相似文献   

10.
肖克建 《特钢技术》2004,9(4):26-26
与原6、7号炉参数比较,新建电渣炉有如下四点优势:(1)短网在采用往复式铜排,大截面水冷电缆的基础上,采用了复合铜钢板假电极,大大减少了短网压降。与6、7号炉相比,短网压降降低6V左右。(2)变压器采用有载有级调压,变压器特性较硬,变压器压降基本不随负载变化而变化,保持了冶炼工艺的稳定。  相似文献   

11.
10万t铜电解周期反向稳流装置及监控系统   总被引:5,自引:0,他引:5  
由冶金部自动化研究院和沈兴铜业公司、金隆铜业公司共同开发的10万t铜电解周期反向可控稳流装置及监控系统,于1997年5月先后投入运行。该装置采用了短网同相逆并联整流,阻抗裂解式整流变压器,3in(7.62cm)晶闸管并联技术,在线电流自动周期反向和自动调压、稳流技术。该装置额定电流40kA,输出电压0 ̄250V,达到了当代先进技术水平。  相似文献   

12.
韩金玲 《山东冶金》2009,31(6):60-61
为提高加热炉汽化冷却系统控制水平及精度,济钢采用变频器、智能调节器、差压变送器对其进行了改造,建立了汽包水位的闭环串级自动控制系统,当水位变化时,智能调节器可根据差压变送器的输出参数,自动调节变频器的输出转速,从而实现了汽包水位的自动控制调节,汽包水位波动范围可达到±5mm,节电率达70%。  相似文献   

13.
我厂2号1800KVA硅铁炉1987年进行了大修改造,通过3个月的生产实践,取得了较好的效果。 1.炉内短网改造 1)炉内短网接线方式改进见图1。由于改造前后每支电极上全部铜瓦并联后的总面积不变,故每支电极与其相接触的全部铜瓦并联后之间的接触电阻月也不变。改造前每支电极上有4块铜瓦,相电流分别流经2组由2块铜瓦并联后与电极之间的接触电阻2只,所以每支电极上的接触电阻损失功率为:  相似文献   

14.
《铁合金》2002,(6)
文章题目无硅无铝合金的开发氮化金属铬的研制熔融锰铁高温挥发的实验研究电石炉改炼硅钙钡合金的试验硅热法回收高速钢磨屑的研究钛硅铁复合合金的开发与应用钨渣合金铸铁磨球的开发研究设备改造推广应用组合式导电铜瓦在铁合金电炉上的应用工业硅电炉采用石墨瓦的生产实践KZY电极升降自动调节器在钨铁电炉上的应用矿热炉短网系统与节能节材铁合金电炉避峰保温生产技术6.3MVA硅铁电炉除尘系统技术改造GSP系列水质稳定剂在铁合金电炉循环冷却水中的应用采用微机变频技术保证循环泵站恒压供水浅谈30MVA矿热炉的煤气净化回收利用矿…  相似文献   

15.
电极升降调节器是炼钢电弧炉的关键设备,一个好的调节器,对降低能耗、电极消耗、设备故障率起着很大的作用。本文介绍的是一种基于工控机与单片机相结合实现的液压交流电弧炉电极升降自动控制系统。1 系统的配置与功能系统配置结构图如图1所示。11 上位机上位机采用PC486DX4100的基本配置一体化工控机(液晶显示器),主要实现对各种参数的在线调整、修改,弧压、弧流等参数量的动态显示。12 下位机下位机部分为系统的主要调节系统,由三相(A、B、C)调节板、电源与数显板、功放板组成。三相调节板和电源与…  相似文献   

16.
董元江 《铁合金》2013,44(3):31-33
阐述了矿热炉电极恒功率自动控制与调节设计及应用实践,通过对传统矿热炉人工半自动控制负荷改变为恒功率自动控制与调节方式,使电极负荷控制精确,保证电极电流满足冶炼工艺要求,减少电极插入熔融料层内做功的概率,从而达到节能的目的,即系统运用Logix5000可编程软件,Rsview32上位软件,根据电炉运行实际工况进行编程,改变传统控制方式,使电炉转为自动控制模式,精确控制电炉负荷。  相似文献   

17.
湘乡铝厂从瑞士布斯公司引进一套干法氟化铝生产装置 ,氟化铝反应器(以下简称流化床)是其中的关键设备。流化床分上下两个床层 ,A1(OH)3 以环境温度由顶床给料螺旋加入顶部床层 ,HF气体从底部床层下部进入流化床 ,物料在其中进行如下反应 :A1(OH)3 3HF→AlF3 3H2O ,AlF3 即为本系统的成品。此反应为放热反应 ,流化床内温度控制对床层工作的稳定及产品质量起着至关重要的作用。此控制系统由于物料本身及分布的特殊性 ,因此滞后很大 ,用普通的调节方式实现自动控制几乎不可能。我厂成功地将可编程序调节器用…  相似文献   

18.
低频电源在矿热炉运行中的优势   总被引:1,自引:1,他引:0  
李志超  刘家鼎 《铁合金》1998,29(6):21-24
阐述了在矿热炉中降低电抗的方法。研制了0.5—13Hz的低频电源装置,并运用在矿热炉中,获得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
线路远距离输电导致的压降、损耗及感抗很大等问题,对矿热炉正常运行带来不利。针对此问题,对矿热炉功率因数补偿方式及补偿原理进行分析,设计了一种矿热炉中压串联电容补偿置装,采用主动触发间隙方式来保护电容器,具有自动调节电容器容量的能力。功率因数可提升至0. 92。该装置目前已经成功应用于内蒙古某矿热炉设备中,运行稳定,性能良好。  相似文献   

20.
齐钢电炉分厂16^#电炉,于1985年投产,原设计为30吨,炉体倾动,炉盖升降及旋传、电投放松等采用藏压控制(参见图1),电极夹紧由弹簧控制,电极升降采用机械传动控制,电极自动调节采用KSD调节器。  相似文献   

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