
- •Введение
- •История развития применения электроэнергии в технологии рассматриваемого производства.
- •Основные технологические этапы
- •Оборудование сварочных постов
- •Сварочные трансформаторы
- •Сварочные выпрямители
- •Сварочные электромашинные генераторы и преобразователи
- •Многопостовые источники питания дуги
- •Вспомогательные устройства для источников питания
- •Требования к надёжности электроснабжения предприятия [5]
- •Возможные пути энергосбережения
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Возможные пути энергосбережения
В промышленности наблюдается общая тенденция к модернизации и совершенствованию технологических процессов и применяемого оборудования. В сварочном производстве одним из перспективных направлений является создание энергосберегающего оборудования с использованием высокочастотных преобразователей. Так, в последние годы расширяется применение источников питания инверторного типа. Основным элементом такого источника является высокочастотный преобразователь тока — инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный высокой частоты. Преобразование тока производится с помощью коммутационных элементов тиристорного или транзисторного типа, работающих на частотах, достигающих десятков килогерц. У таких источников масса и габариты уменьшаются в несколько раз по сравнению с безинверторными. Они имеют коэффициент мощности 0,95...0,98, малые потери, более высокие КПД и динамические свойства.
Заключение
В развитии экономики ведущую роль должно занимать машиностроение. Это возможно лишь при условии внедрения последних научных разработок, в том числе и в области сварки.
На производстве широко используются сварочные полуавтоматы и автоматы – они используют те же физические явления, но автоматизируют производство, повышая его экономическую эффективность.
Выводы о взаимодействии с сетью
Сварочное оборудование широко используется в промышленности. Это приводит к искажениям сетевого напряжения и тока, вызывает негативное влияние на питающую сеть. Сетевое напряжение и ток искажаются, что отрицательно сказывается на работе различной, чувствительной к высшим гармоникам напряжения питающей сети: компьютеры, различные электронные устройства. Неблагоприятное воздействие данных несинусоидальных режимов может вызвать поломку дорогостоящего оборудования, что, естественно, сильно ударит по карману производителей.
Также целесообразно рассматривать компенсацию реактивных составляющих мощности как выгодный способ повышения качества питающей сети. При использовании компенсирующих устройств совместно со сварочным оборудованием улучшаются энергетические характеристики.
Существует проблема выбора компенсирующих устройств: из-за того, что у сварочного оборудования несколько этапов работы, затрудняется использование классических средств компенсации(статически батареи конденсаторов, LC-фильтры и тд). Следовательно, требуется разработка новых устройств компенсации.
Приведем цитату из научной работы Н.Н.Петросяна:
«Электросварочные установки оказывают влияние на все показатели качества электрической энергии по напряжению, т.е. их можно рассматривать как источники электромагнитных помех (ЭМП), которые оказывают влияние на сам технологический процесс и на системы управления электроприемников, что приводит к изменению рабочих характеристик электроприемников или к отказам в работе.
Основными видами помех являются отклонения, колебания и провалы напряжения, переходные процессы при включении сварочных машин, а также несинусоидальность и несимметрия напряжения»
Большинство этих проблем решается с помощью подключения сварочных установок в сеть через различные преобразователи, о которых уже было рассказано в работе.