
- •Значения линейных параметров для различных фсп
- •Некоторые эксплуатационные показатели «образцовых» фсп
- •Электрическое поле ванны
- •Определение электрических параметров
- •§ 2. Самообжигающиеся электроды Технические характеристики
- •Сопротивление электрода диаметром 900 мм при различных температурах, мОм/м (по данным б.М. Струнского)
- •Конструкция
- •§ 3. Ванна Кожух
- •Футеровка
- •Механизм вращения
- •Технико-экономические показатели фсп мощностью 12,5 mb·a при различных режимах вращения ванны (по данным м.А. Рысса)
- •§ 4. Электрооборудование Электрическая схема
- •Компенсация реактивной мощности
- •§ 5. Энергетический баланс и технико-экономические показатели работы Печи непрерывного действия
- •Энергетический баланс фсп непрерывного действия, %
- •Печи периодического действия
- •Энергетический баланс фсп периодического действия, %
- •Электрофизические процессы в шлаковой ванне
- •Электрическое поле шлаковой ванны
- •Значения коэффициентов k1 и k2 для расчета сопротивления шлаковой ванны (по данным а.А. Никулина)
- •§ 2. Теплообмен в шлаковой ванне Температурное поле шлаковой ванны
- •Нагрев и плавление расходуемого электрода
- •§ 3. Механическое оборудование
- •Кристаллизатор
- •Электрододержатель
- •Механизм передвижения кристаллизатора
- •§ 4. Электрооборудование Электрическая схема
- •Вторичный токопровод
- •Активное (r) и индуктивное (X) сопротивления электропечной установки эшп типа окб-905
- •Характеристика вторичного токопровода печей эшп типа р-951
- •Особенности электрического режима
- •Электротехнические показатели печей эшп
- •§ 5. Тепловой баланс и технико-экономические показатели работы Тепловой баланс
- •Пути улучшения технико-экономических показателей
- •Электромагнитные явления в системе «индуктор – металл»
- •Электромагнитные явления в металлическом цилиндре
- •Электромагнитные явления в индукторе
- •Электромагнитные явления в зазоре
- •Электрический кпд и коэффициент мощности
- •§ 2. Механическое оборудование
- •Индуктор
- •Футеровка
- •Срок службы футеровки итп разной вместимости (по данным м.Г. Трофимова)
- •Механизм наклона
- •§ 3. Электрооборудование Электрическая схема
- •Источники питания
- •Конденсаторы
- •Управление движением жидкого металла
- •§ 4. Энергетический баланс и технико-экономические показатели работы Энергетический баланс
- •Энергетический баланс и технико-экономические показатели итп различной вместимости
- •Способы улучшения технико-экономических показателей
Механизм передвижения кристаллизатора
Кристаллизатор-изложницу поднимают после окончания плавки для извлечения наплавленного слитка. В этом случае кристаллизатор имеет несущую конструкцию в виде каретки, передвигающейся вдоль стойки каркаса печи ЭШП с помощью индивидуального вспомогательного привода (см. рис. 62, б, позиция 12) или главного привода механизма передвижения электрода (на монтажной скорости), если на время подъема механически соединить обе несущие конструкции. Для уменьшения нагрузки на привод предварительную операцию отрыва кристаллизатора от поддона и слитка проводят с помощью вспомогательного гидродомкрата.
П
Рис. 76. Однолинейная
электрическая схема
питания однофазной
печи ЭШП
§ 4. Электрооборудование Электрическая схема
Печи ЭШП питают от шин комплектных распределительных устройств (КРУ) напряжением 6...10 кВ. Силовая цепь (рис. 76) включает разъединители Р, высоковольтный выключатель ВВ, источник питания ИП, вторичный токопровод, расходуемые электроды, шлаковую ванну, наплавляемый слиток с кристаллизатором. Шкаф КРУ имеет высоковольтный маломасляный выключатель типа ВМП с электромагнитным приводом, измерительные трансформаторы тока ТТ и реле максимального тока. Так как электрический режим работы печей ЭШП сравнительно спокойный, выключатель ВМП выполняет оперативно-защитные функции.
В качестве источника питания переменным током 50 Гц в основном применяют электропечные однофазные понижающие трансформаторы, имеющие следующие особенности:
1) большое число ступеней вторичного напряжения (до 90), что при небольшой глубине регулирования U2 дает мелкие ступени ΔU2, уменьшающиеся с увеличением мощности трансформатора;
2) переменные ступени регулирования U2. Например, интервал между первой и второй ступенями составляет 4,8...7 В, а между предпоследней и последней ступенями соответственно 0,3...1,4 В;
3) большая типовая мощность (Sтип/Sном > 2), вызванная тем, что в значительном диапазоне U2 обеспечивается постоянная мощность, при которой с уменьшением U2 возрастает сила тока НН;
4) обмотка НН имеет выведенную на крышку бака среднюю точку, необходимую для подключения уравнительного провода Ур от поддона двухэлектродных (бифилярных) печей ЭШП (см. рис. 63, б).
В специализированных цехах большое число однофазных печей ЭШП позволяет создать симметричную нагрузку на трехфазную питающую сеть. В случае питания отдельных мощных однофазных печей ЭШП в сети возникает разбалансировка токов по фазам и несимметрия фазных напряжений, что снижает качество электроэнергии (ГОСТ 13109–97). Поэтому в схему силового питания встраивают специальные симметрирующие устройства с реакторами и конденсаторными батареями.
Особенность электрического режима печей ЭШП связана с регулированием рабочего тока Iшл, что удобно обеспечить при использовании в качестве источника питания так называемого параметрического источника тока (ПИТ), представляющего собой трехфазную «звезду», одно из плечей которой составляет нагрузка, т.е. первичная обмотка электропечного трансформатора печи ЭШП, а два других плеча – индуктивное (реактор) и емкостное (конденсаторная батарея) сопротивления (см. рис. 12, ж).
Для питания мощных печей ЭШП применяют тиристорные преобразователи частоты (ТПЧ), инвертирующие после предварительного выпрямления ток промышленной частоты fс = 50 Гц в переменный ток пониженной частоты fpаб = (1/3...1/10)/fс, что позволяет уменьшить индуктивное сопротивление токопровода и улучшить коэффициент мощности cos φ печи ЭШП.
Применение ПИТ или ТПЧ для питания однофазных печей ЭШП исключает задачу симметрирования нагрузки трехфазных сетей.
Печи ЭШП имеют комплект измерительной аппаратуры как со стороны ВН, так и со стороны НН электропечного трансформатора, релейной защиты, блокировок и общей аварийно-предупреждающей сигнализации аналогично ДСП (см. гл. II, § 9).
На печах ЭШП с электромеханическим приводом передвижения расходуемых электродов (электродвигатель постоянного тока типа ПБСТ) применяют тиристорные автоматические регуляторы серии АРШМТ. Эти регуляторы имеют два канала регулирования электрического режима ЭШП: первый – регулирование рабочего тока Iшл или сопротивления шлаковой ванны Rшл с воздействием на напряжение источника питания; второй – регулирование скорости подачи υэд расходуемого электрода с воздействием на привод механизма его передвижения. Для поддержания электрического режима по заданной программе регуляторы снабжают устройством («задатчиком») координатно-временного программного управления (КВПУ), для передвижения расходуемого электрода по вертикали (координата z) и для времени плавки τпл.
В печах ЭШП с подвижным кристаллизатором применяют системы регулирования по линейной скорости наплавления слитка υнапл, для чего кристаллизатор оборудуют датчиком уровня жидкого металла.