Specjalne urządzenie kompensujące filtr do pieca z łukiem krytym serii HYFCKRL

Krótki opis:

Piec z łukiem krytym nazywany jest również elektrycznym piecem łukowym lub oporowym piecem elektrycznym.Jeden koniec elektrody jest osadzony w warstwie materiału, tworząc łuk w warstwie materiału i nagrzewając materiał własnym oporem.Jest często używany do wytapiania stopów, wytapiania kamienia niklowego, matowej miedzi i produkcji węglika wapnia.Stosowany jest głównie do redukcji rud wytopowych, węglowych środków redukujących i rozpuszczalników oraz innych surowców.Produkuje głównie żelazostopy takie jak żelazokrzem, żelazomangan, żelazochrom, żelazowolfram i stop krzemowo-manganowy, które są ważnymi surowcami przemysłowymi w przemyśle metalurgicznym oraz surowce chemiczne takie jak węglik wapnia.Jego cechą roboczą jest zastosowanie materiałów ogniotrwałych węglowych lub magnezjowych jako wykładziny pieca i zastosowanie samokultywujących się elektrod grafitowych.Elektrodę wkłada się do ładunku w celu pracy w łuku krytym, wykorzystując energię i prąd łuku do wytapiania metalu za pomocą energii generowanej przez ładunek i opór ładunku, zasilając kolejno, sporadycznie spuszczając żużel żelazny i pracując w sposób ciągły w przemysłowej instalacji elektrycznej. piec.Jednocześnie piece na węglik wapnia i piece na żółty fosfor można również przypisać piecom z łukiem krytym ze względu na te same warunki użytkowania.

Więcej

Szczegóły produktu

Tagi produktów

Opis produktu

Główne typy i zastosowania pieców z łukiem krytym

img-1

 

Piec z łukiem krytym to przemysłowy piec elektryczny, który zużywa dużo energii.Składa się głównie z płaszcza pieca, pokrywy pieca, wykładziny pieca, krótkiej siatki, układu chłodzenia wodą, układu oddymiania i usuwania pyłu, płaszcza dociskowego elektrody, układu docisku i podnoszenia elektrody, układu załadunku i rozładunku, chwytaka, palnika, układu hydraulicznego zanurzonego transformator do pieca łukowego i różne urządzenia elektryczne
Zgodnie z charakterystyką konstrukcyjną i pracą pieca z łukiem krytym, 70% reaktancji systemu pieca z łukiem krytym jest generowane przez system krótkiej sieci, a straty w systemie pieca z łukiem krytym pokazano na poniższym rysunku

img-2

 

W porównaniu z kompensacją wysokiego napięcia, zalety kompensacji niskiego napięcia odzwierciedlają się głównie w następujących aspektach, oprócz poprawy współczynnika mocy:
(1) Popraw stopień wykorzystania transformatorów i linii wysokoprądowych oraz zwiększ efektywną moc wejściową wytapiania.W przypadku wytapiania łukowego wytwarzanie mocy biernej jest spowodowane głównie prądem łuku.Punkt kompensacji zostaje przesunięty do przodu, do krótkiej sieci, a duża liczba krótkich sieci jest kompensowana lokalnie.Pobór mocy biernej, zwiększ napięcie wejściowe zasilacza, zwiększ moc wyjściową transformatora i zwiększ efektywną moc wejściową wytapiania.Zdolność topnienia materiału jest funkcją napięcia elektrody i rezystancji właściwej materiału, którą można po prostu wyrazić jako P=U2/Z materiału.Ze względu na poprawę obciążalności transformatora, zwiększa się moc wejściową transformatora do pieca, aby osiągnąć wzrost produkcji i zmniejszenie zużycia.
(2) Kompensacja niewyważenia w celu poprawy warunków mocnej i słabej fazy trzech faz.Ponieważ układ krótkiej sieci trójfazowej oraz korpus pieca i materiały pieca są zawsze niezrównoważone, różne spadki napięcia i różne moce trzech faz prowadzą do faz mocnych i słabych.tworzenie fazy.Do kompensacji mocy biernej zastosowano jednofazowe połączenie równoległe, zdolność kompensacji każdej fazy jest kompleksowo regulowana, poprawia się gęstość mocy rdzenia pieca i równomierność wzmocnienia, efektywne napięcie robocze elektrod trójfazowych jest stałe, napięcie elektrody jest zrównoważone, a zasilanie trójfazowe jest zrównoważone, poprawiając trójfazowe. Silne i słabe fazy faz mogą osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie produkcji i zmniejszenie zużycia.Jednocześnie może poprawić niezrównoważone zjawisko trzech faz, poprawić środowisko pracy pieca i przedłużyć żywotność pieca.
(3) Zredukuj harmoniczne wyższego rzędu, zmniejsz szkody harmoniczne w całym sprzęcie zasilającym i zmniejsz dodatkowe straty w transformatorach i sieciach.
(4) Poprawiono jakość zasilania.Dlatego w niektórych jednostkach zastosowano środki kompensacji mocy biernej po stronie niskiego napięcia, aby rozwiązać powyższe problemy.Kompensacja na krótkim końcu sieci może znacznie poprawić współczynnik mocy na krótkim końcu sieci i zmniejszyć zużycie energii.Duży pobór mocy biernej i asymetria krótkiej sieci po stronie niskiego napięcia transformatora piecowego, biorąc pod uwagę efektywną poprawę współczynnika mocy i wdrożenie transformacji technicznej mocy biernej z kompensacją na miejscu, jest technicznie niezawodne dojrzałe i ekonomicznie rzecz biorąc, nakłady i wyniki są wprost proporcjonalne.Po stronie niskiego napięcia pieca z łukiem krytym wdrożono kompensację mocy biernej na miejscu w celu poboru mocy biernej zwarciowej i zjawiska asymetrii trójfazowej przy niespójnych długościach układu, niezależnie od tego, czy poprawia to współczynnik mocy, pochłania harmonicznych, czyli zwiększenie produkcji i zmniejszenie zużycia.Wszystkie mają niezrównane zalety kompensacji wysokiego napięcia.Jednakże ze względu na dużą liczbę przełączników w tradycyjnej technologii przełączania kompensacyjnego (np. przy użyciu stycznika AC) koszt przełączników jest wysoki, a jednocześnie ze względu na trudne warunki pracy żywotność jest krótsza. bardzo dotknięty.Żywotność kompensacji niskiego napięcia przy tradycyjnym przełączaniu jest trudna do przekroczenia jednego roku, dlatego wiąże się to z wieloma pracami konserwacyjnymi dla przedsiębiorstwa, a okres zwrotu inwestycji ulega wydłużeniu.Ze względu na wysokie koszty późniejszej konserwacji kompleksowe korzyści nie są dobre.

modelu produktu

ÐÎÏó¼°Ę¿Â¼

 

Parametry techniczne

●Trzy fazy są kompensowane oddzielnie, aby zmniejszyć niewyważenie trzech faz i skutecznie zwiększyć produkcję i zmniejszyć zużycie.Znacznie poprawia spadek napięcia i tłumienie migotania 3., 5., 7. harmonicznej i pozwala na swobodne przełączanie w dowolnym momencie
●Niezawodność przełączania jest wysoka, a czasy przełączania przełącznika bez awarii mogą sięgać kilku milionów razy.To dziesiątki razy większa trwałość zwykłych przełączników.Ze względu na wysokoprądowe przełączanie stycznika próżniowego odporność na uderzenia jest dobra i może osiągnąć dziesiątki razy większą wartość uderzenia nadprądowego bez uszkodzeń.Na wejściu nie ma prądu rozruchowego, nie ma przepięcia po odcięciu.
●Wysoka niezawodność, bezobsługowość i bezobsługowość
● Zaawansowana konstrukcja zabezpieczenia bez szybkiego bezpiecznika pozwala w największym stopniu uniknąć uszkodzenia kondensatorów i styczników próżniowych.Znacząco poprawia stopień wykorzystania systemu zasilania.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Produkty powiązane