Specjalne urządzenie do kompensacji filtra do pieca z łukiem krytym serii HYFCKRL

Krótki opis:

Piec z łukiem krytym jest również nazywany elektrycznym piecem łukowym lub elektrycznym piecem oporowym.Jeden koniec elektrody jest osadzony w warstwie materiału, tworząc łuk w warstwie materiału i ogrzewając materiał własnym oporem.Jest często używany do wytapiania stopów, wytapiania matowego niklu, 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 stosowanie materiałów ogniotrwałych z węgla lub magnezu jako wykładziny pieca i stosowanie samonapędzających się elektrod grafitowych.Elektroda jest wkładana do ładunku w celu działania łukiem krytym, wykorzystując energię i prąd łuku do wytapiania metalu poprzez energię generowaną przez ładunek i rezystancję ładunku, podawanie sukcesywnie, przerywane spuszczanie żużla żelaznego i ciągłe działanie przemysłowego elektrycznego piec.Jednocześnie piece z węglikiem wapnia i piece do żółtego fosforu 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 odpylania, płaszcza dociskowego elektrody, układu dociskania i podnoszenia elektrody, układu załadunku i rozładunku, chwytaka, palnika, układu hydraulicznego zanurzonego transformator pieca łukowego i różne urządzenia elektryczne
Zgodnie z charakterystyką konstrukcyjną i charakterystyką pracy pieca z łukiem krytym, 70% reaktancji systemowej pieca z łukiem krytym jest generowane przez system krótkiej sieci, a utrata systemu pieca z łukiem krytym jest pokazana na poniższym rysunku

img-2

 

W porównaniu z kompensacją wysokiego napięcia, zalety kompensacji niskiego napięcia znajdują odzwierciedlenie 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 generowanie mocy biernej jest powodowane głównie przez prąd łuku.Punkt kompensacji jest przesuwany 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, co można w prosty sposób wyrazić jako materiał P=U 2 /Z.Dzięki poprawie obciążalności transformatora zwiększa się moc wejściowa transformatora do pieca, tak aby uzyskać wzrost produkcji i zmniejszenie zużycia.
(2) Kompensacja asymetrii w celu poprawy silnych i słabych warunków fazowych trzech faz.Ponieważ układ trójfazowej krótkiej sieci oraz korpus pieca i materiały pieca są zawsze niezrównoważone, różne spadki napięcia i różne moce trzech faz prowadzą do silnych i słabych faz.tworzenie fazy.Jednofazowe połączenie równoległe jest stosowane do kompensacji mocy biernej, zdolność kompensacji każdej fazy jest kompleksowo regulowana, poprawia się gęstość mocy rdzenia pieca i jednorodność wzmocnienia, efektywne napięcie robocze elektrod trójfazowych jest spójne, 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) Zmniejsz harmoniczne wysokiego rzędu, zmniejsz szkody harmoniczne dla całego sprzętu zasilającego i zmniejsz dodatkowe straty transformatorów i sieci.
(4) Jakość zasilania została poprawiona.Dlatego niektóre jednostki przyjęły środki kompensacji mocy biernej na końcu niskiego napięcia, aby rozwiązać powyższe problemy.Kompensacja na końcu z krótką siatką może znacznie poprawić współczynnik mocy na końcu z krótką siatką i zmniejszyć zużycie energii.Duża wielkość poboru mocy biernej i asymetria sieci krótkiej po stronie niskiego napięcia transformatora piecowego, przy uwzględnieniu skutecznej poprawy współczynnika mocy i realizacji technicznej transformacji kompensacji mocy biernej na miejscu, jest technicznie niezawodna i dojrzały, iz ekonomicznego punktu widzenia, nakłady i wyniki są wprost proporcjonalne.Po stronie niskiego napięcia pieca z łukiem krytym kompensacja mocy biernej na miejscu jest realizowana dla poboru mocy biernej zwarciowej i zjawiska asymetrii trójfazowej o niespójnych długościach układu, niezależnie od tego, czy poprawia się współczynnik mocy, pochłanianie harmonicznych lub zwiększenie produkcji i zmniejszenie zużycia.Wszystkie mają niezrównane zalety kompensacji wysokiego napięcia.Jednak ze względu na dużą liczbę przełączników przełączających w tradycyjnej technologii przełączania kompensacyjnego (takich jak przełączanie styczników prądu przemiennego) koszt przełączania przełączników jest wysoki, a jednocześnie, ze względu na trudne środowisko pracy, żywotność jest bardzo dotknięty.Żywotność kompensacji niskiego napięcia przy tradycyjnym przełączaniu jest trudna do przekroczenia jednego roku, więc przynosi przedsiębiorstwu wiele prac konserwacyjnych, a okres zwrotu inwestycji jest wydłużony.Ze względu na wysokie koszty utrzymania, kompleksowe korzyści nie są dobre.

model produktu

ÐÎÏó¼°Ę¿Â¼

 

Parametry techniczne

●Trzy fazy są kompensowane oddzielnie, aby zredukować asymetrię trzech faz i skutecznie zwiększyć produkcję oraz zmniejszyć zużycie.Znacznie popraw spadek napięcia i tłumienie migotania 3., 5., 7. harmonicznej i realizuj swobodne przełączanie w dowolnym momencie
●Niezawodność przełączania jest wysoka, a czasy przełączania przełącznika bez awarii mogą sięgać kilku milionów razy.To dziesiątki razy dłuższa żywotność zwykłych przełączników.Ze względu na wysokoprądowe przełączanie stycznika próżniowego odporność na uderzenia jest dobra i może osiągnąć dziesiątki razy większy prąd bez uszkodzeń.Po wejściu nie ma prądu rozruchowego, po odcięciu nie ma przepięcia.
●Wysoka niezawodność, bezobsługowy i bezobsługowy
● Zaawansowana konstrukcja zabezpieczenia bez szybkich bezpieczników pozwala w największym stopniu uniknąć uszkodzeń kondensatorów i styczników próżniowych.Znacznie poprawić stopień wykorzystania systemu zasilania.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Produkty powiązane