
- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Задание
- •Введение
- •Конструкционные стали и сплавы
- •Углеродистые конструкционные стали
- •Легированные конструкционные стали
- •Строительные низколегированные стали
- •Арматурные стали
- •Стали для холодной штамповки
- •Конструкционные (машиностроительные) цементируемые (нитроцементуемые) легированные стали
- •Конструкционные (машиностроительные) улучшаемые легированные стали
- •Технология плавления стали в дуговой сталеплавильной печи
- •Выплавка хромоникелевых конструкционных сталей
- •Конструкция футеровки дуговой сталеплавильной печи
- •Расчёт геометрических параметров печи
- •Подина и откосы
- •Стены дсп
- •Расчет тепловых потерь
- •Определение тепловых потерь через под
- •Определение тепловых потерь через стенку
- •Определение тепловых потерь через свод
- •Определение тепловых потерь излучением через рабочее окно
- •Определение тепловых потерь излучением через водоохлаждаемые металлические конструкции
- •Суммарная мощность тепловых потерь в период расплавления
- •Определение тепловых потерь в период межплавильного простоя
- •Определение полезной энергии для нагрева и расплавления металла и шлака
- •Энергетический баланс периода расплавления
- •Определение мощности печного трансформатора
- •Расчёт токов
- •Выбор кабеля
- •Распад и диаметр электродов
- •Расчёт короткой сети
- •Расчёт неподвижной шины
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт шинопровода на рукавах электродержателей
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт гибкой гирлянды
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Электрод расчет реактивного сопротивления электрода
- •Расчет активного сопротивления электрода
- •Определим суммарное реактивное сопротивление по каждой фазе
- •Определение электрических потерь печной установки, теплового баланса и выбранной мощности трансформатора
- •Заключение
- •Список литературы
Определение мощности печного трансформатора
По сравнению с силовыми трансформаторами общего назначения и другими видами специальных силовых трансформаторов электропечные трансформаторы имеют характерные особенности. Они связаны с параметрами и режимами работы промышленных электропечей различных типов и назначения. Эти особенности касаются практически всех элементов электропечных трансформаторов и в первую очередь их магнитной системы, обмоток, отводов, вводов, переключающих устройств.
Средняя активная мощность потребляемая в период расплавления
кВт
Принимая
расчётные значения
и
,
определяем необходимую кажущуюся
мощность печного трансформатора
кВА
В качестве установленной мощности печного трансформатора следует принять ближайшее стандартное значение. [10]
Выбираем трансформатор типа ЭТЦНД-52000/35-УХЛ4.
Номинальная мощность 32 МВА.
Э – электропечной трансформатор.
Т – трёхфазный.
Ц – вид охлаждения (принудительная циркуляция воды и масла).
52000 – типовая мощность, кВА.
35 – класс напряжения, кВ.
УХЛ – климатическое исполнение.
4 – категория размещения.
РПН с 22 ступенями регулирования напряжения.
Напряжение на низкой стороне 465-159.
Расчёт токов
В трёхфазных дуговых сталеплавильных печах вторичное напряжение трансформатора выбирается с учётом мощности трансформатора, размеров печного пространства, характера металлургического процесса плавки стали и качества материалов огнеупорной кладки печи. Для улучшения электрического КПД и коэффициента мощности печи следует стремиться к повышению напряжения печи, однако при высоких напряжениях излучение длинных открытых дуг грозит вызвать недопустимые перегревы внутренней поверхности огнеупорной кладки с резким снижением стойкости футеровки стен и свода. Учитывая это и выбранный трансформатор, напряжение на верхней ступени печного трансформатора составит:
кВА
В
Номинальный вторичный линейный ток печи составит
Номинальное напряжение на первичной
обмотке трансформатора:
В
Чтобы избежать значительных токов на первичной стороне трансформатора и во внутрицеховых сетях целесообразно применение схемы “глубокого ввода”. Кроме того, это решение позволяет избежать промежуточного трансформирования электроэнергии.
Выбор кабеля
Кабели широко применяются в электроустановках. Потребители, как правило, получают питание по кабельным линиям, которые прокладываются в кабельных туннелях, либо в земле, либо укрепляя на стенах или конструкциях здания.
В зависимости от места прокладки, свойств среды, механических усилий, воздействующих на кабель, рекомендуются различные марки кабелей. Предположим что, проектируя трансформаторную подстанцию, питающую печь ДСП, мы предусмотрели прокладку кабеля по стене производственного помещения. Условия благоприятные выбираем кабель типа ОСБ
Выбираем к установке 2 параллельно соединённых кабеля
Выбираем к установке ОСБ-3(2×150)-35 при номинально допустимом токе одного из кабелей 340 А.
Медная жила
О – отдельные оболочки поверх каждой фазы.
С – свинцовая оболочка.
Б – броня из двух стальных лент с антикоррозийным покровом.
3×150
– сечение одной фазы состоящей из шести
параллельно соединённых кабелей сечением
150
.
35 – номинальное напряжение кабеля, кВ.