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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
有的文献中把三相电弧炉看作是三相对称负载而列出了工程计算式,但实际上各相电弧电阻是一个未知量,且它们之间又互有影响,因此用通常的方法计算这样的三相电路是比较困难的。本文将通过较为简单的数学运算建立适合于上述电路的工程计算式。同时通过运算提出炼钢电弧炉三相电抗不平衡度与功率不平衡度的简单关系。  相似文献   

2.
三相电弧炉不对称电路计算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析三相电弧炉电流不对称对等效电阻、等效电抗的影响,在此基础上,对三相电弧炉在电源电压、短网参数、工作电流皆不对称的情况下,给出了计算公式。实例表明,在计算时,应充分考虑三相电路不对称所造成的影响。  相似文献   

3.
祁振华  乐平 《节能》1999,(10):41-41
造成电动机三相电流不平衡的原因主要有以下四个方面:1 三相电压不平衡  由于三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机的相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:  (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。  (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。  (3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、熄机等…  相似文献   

4.
电网发生故障时,故障电流大,三相功率分配不相等,造成三相相间电压不均衡,影响系统稳定。应用静止同步补偿器(STATCOM)能发出或吸收满足系统要求的有功和无功电流,提高电网运行的安全水平。文章首先分析了故障时电压和电流的各序分量特点,探讨了对称和不对称故障时的系统工作特性。然后通过仿真,设置一个配电网络分别发生单相接地、两相相间短路和三相接地故障时,观察系统的运行情况,进而通过调节STATCOM控制正序基波电流,使STATCOM在故障期间提供一定的有功和无功支持,保持系统电压的稳定,维持系统的安全稳定运行。  相似文献   

5.
高阻抗电弧炉是一种新型炼钢设备,文中给出了高阻抗电弧炉长弧操作的理论基础,在国外不同钢厂的实际运行数据及运行效果。  相似文献   

6.
定子绕组匝间短路作为双馈风力发电机常见故障之一,直接影响双馈风力发电机组的安全和稳定运行。但是,由于供电电源客观上存在三相不对称问题,这会造成匝间短路故障的误判。为了消除电源不对称对定子绕组匝间短路故障诊断的影响,文章首先通过多回路分析方法建立双馈风力发电机的仿真模型,然后结合对称分量法进行故障机理分析,最后依据时域图和频域图,综合判断匝间短路故障的存在与否及故障程度。试验结果表明:该方法可以消除电源不对称的影响,准确地诊断出定子绕组匝间短路故障。  相似文献   

7.
通过对电弧炉电极等阻抗调节控制算法的分析,给出了一种实用的PID参数优化方法.电极调节时系统将测量弧流与额定弧流进行比较并计算出当前PID调节的增益系数和变积分常数进行调节.该方法是一种简单、实用的控制方法.结果表明该方法满足了电弧炉炼钢对电极调节的要求,使三相电极更平稳地工作在平衡区内,有效地降低了能耗和电极消耗.  相似文献   

8.
李何 《工业加热》1993,(6):39-40
水冷电缆在工业电弧炉中是传输大电流(几千~十几万安)的重要部件,它的阻抗在短网系统中占很大的比例(约1/3),它的性能和质量对电弧炉的正常使用和节电有较大的影响。70年代初,国内外电弧炉用的水冷电缆都是单股的,截面积为300~500mm~2,然后根据传输电流的大小进行组合。在这样的结构中,每单股电缆的电流分布不易均匀,有的过载有的欠载,使线路损耗增大,用单股水冷电缆组合,结构复杂,三相阻抗不易平衡,而且日常维护工作量也大。70年代末,国外电弧炉开始  相似文献   

9.
通过分析星形和三角形连接下的三相不对称电力系统,推导建立了三相不对称电力系统谐波阻抗的矩阵估计模型。模型基于大量系统和负荷公共联接点处的实测数据,采用多元线性回归法,对系统侧的谐波阻抗矩阵各元素值进行估计。仿真实验及误差分析表明,所得模型是准确有效的。提出的方法数据获取简单、线性回归模型计算速度快,可用作实时估计。该研究结果可作为三相不对称情况下估计非线性负荷的谐波发射水平和配置谐波滤波器的基础工作。  相似文献   

10.
以100 t电弧炉为例,详细分析了短网系统的阻抗特性,发现短网电阻中电极电阻是最主要组成部分,其中中相和边相电极电阻分别占52.72%和54.32%;短网电抗中导电横臂、水冷电缆、导电铜管三部分电抗是最主要组成部分,其中中相和边相三部分电抗之和分别占82.49%和82.24%。分析发现短网系统三相阻抗不平衡度为1.50%,满足设计要求。该计算分析为炼钢电弧炉短网系统的优化设计提供了参考。  相似文献   

11.
工业用三相电炉常因熔断器或电热元件熔断等断相故障得不到及时处理而影响正常生产和产品质量,造成大量的电能损耗。因此,在电炉断相时及时发出音响信号就非常必要了。为此,我们制成了一种原理简单、运行可靠、维修简便、耗电很低的三相电炉断相音响器。 动作原理如图1所示:将断相音响器的电源Y和O分别接到三相电炉负载为星形联接的星点和零线之间。当电炉正常工作时,其星点  相似文献   

12.
首先对功率与不对称电流的关系作了理论分析,然后推导得到了电弧功率与短网以 的关系式,指出了中相补偿器是消除功率转移危害,解决三相电弧功率平衡的有效方法。从理论上明确了对于三相电弧炉,最多不超过两个补偿电感就可以保证三相电弧功率平衡。  相似文献   

13.
贾文超  赵欣  曹玺  鲍迪 《工业加热》2010,39(1):35-38
电弧炉具有低电压、大电流而且负荷非线性的特点,在其运行过程中产生大量的负序电流,导致电网不稳定。通过对称分量法提取出负序分量,进而应用单片机控制投切补偿电纳,进行无功功率补偿,从而有效地抑制了负序电流,使电网稳定运行。计算机仿真表明,提出的无功补偿技术可以有效地补偿负序电流,使电弧炉运行在三相对称状态。  相似文献   

14.
首先对功率转移与不对称电流的关系作了理论分析,然后推导得到了电弧功率与短网参数的关系式。指出了中相补偿器是消除功率转移危害,解决三相电弧功率平衡的有效方法。从理论上明确了对于三相电弧炉,最多不超过两个补偿电感就可以保证三相电弧功率平衡。给出的补偿电感计算公式,充分考虑了各相自感的差别。是文献[1]计算公式的修止和补充。最后给出了中相补偿器的实际使用效果。  相似文献   

15.
近年来,35kV电网中真空断路器开断并联电抗器时发生了多起事故,而干式空心电抗器故障多数是匝间绝缘缺陷造成匝间短路引发的,因此干式空心电抗器匝间绝缘问题已经越来越被重视。由真空断路器分闸引起干式空心并联电抗器过电压对电抗器的匝间绝缘老化起到了至关重要的作用。基于上海某变电站实际电气主接线,构建投切35kV并联电抗器单相模型以及三相模型,并且考虑到三相模型中另外两相的工频电源对首开相产生的影响,计算由断路器分闸产生的最大截流过电压达到7.3(标么值)而同时开断三相电抗器时产生的最大截留过电压高达8.6(标么值)。  相似文献   

16.
电极故障分析王纪孚吉林镍业公司(磐石,132311)我公司冶炼厂矿热电炉自焙式电极,直径为1m。在生产过程中会发生电极断、电极短路及电极接地等故障。现就这三种故障情况在电气运行方面做一分析。电极断不论电极硬断或软断都会造成三相电炉变压器一相供电断路,...  相似文献   

17.
提出了一种故障限流器(Fault Current Limiter,FCL)的全局优化配置算法。FCL在电网正常情况下等效阻抗接近于0,且对电网无不利影响,短路故障时迅速增大等效阻抗限制短路电流,从而确保断路器可靠开断短路电流。FCL的配置是在满足限制短路电流的前提下,使得加装FCL的数量和阻抗值最小,同时保证系统正常运行。通过进行短路计算,首先确定安装FCL能够可靠启动的支路,应用支路追加法形成导纳矩阵。基于PSO算法对候选支路进行优化选择,通过FCL的启动条件缩小搜索范围,实现FCL的安装位置、数量以及阻抗值的优化配置。最后,应用该算法对湖南电网2015规划数据进行了计算分析,得出了相应的FCL的优化配置方案。  相似文献   

18.
高阻抗电弧炉是一种新型炼钢装备,具有二次电压高、二次电流较小、电效率高、功率因数高、电耗低,电极消耗低等优点。近年来,随着高阻抗电弧炉长弧操作的应用,消除电网干扰的研究工作显得越来越重要了。基于高阻抗电弧炉的供电原理,阐述了消除供电电网干扰的一些主要措施,同时将高阻抗电弧炉与普通低阻抗电弧炉的运行数据进行了比较,从而体现出其运行优势。  相似文献   

19.
电弧炉的炉衬(以下简称炉衬)寿命除了决定于炉衬的结构和炉衬砖的材质外,还决定于电极圆的尺寸和电弧炉的短网参数。众所周知:炉衬寿命短的主要原因之一是炉衬圆周上各点的热负荷严重不均。其原因:一是三相电弧在电弧炉内成三角形布置,如图1。二是电弧炉短网结构造成电弧功率的大小不均。在现场可以发现,炉衬工作了二十炉次左右时,炉前工人在每炉钢水出炉后,必须对电弧  相似文献   

20.
在用静特性描述电炉调节器的工作情况时,把调节器输出给伺服机(构)的信号看作只是电弧电流这一个变量的函数,与电压无关(有时只再补充上模拟运行短路的一个点),这是不切合实际的。任何供电系统都具有一定的阻抗。电弧炉供电系统的阻抗尤其不可忽视。当电弧电流变化时,调节器抽取的电压  相似文献   

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