- •1. Принцип действия дсп. Электро-магнитно-гидродинамические (эмгд) явления в дуговом разряде.
- •3. Принцип действия дсп. Экзотермические электрофизические процессы дугового разряда.
- •4. Классификация дсп по роду тока и удельной мощности. Состав электропечной установки.
- •6. Конструкция и футеровка свода дсп разных поколений.
- •7. Теплообмен в рабочем пространстве дсп.
- •Прямой направленный рто.
- •Косвенный направленный рто.
- •8. Теплообмен в ванне дсп. Теплотехнические рациональные размеры ванны дсп.
- •9. Теплообмен в свободном пространстве дсп. Теплотехнические рациональные расположение электродов.
- •10. Теплообмен в свободном пространстве дсп. Теплотехнические рациональные размеры рабочего пространства дсп.
- •11. Футеровка подины дсп. Теплотехническая рациональная толщина подины. Особенности конструкции дсп с донным выпуском.
- •12. Конструкция футеровки стен дсп разных поколений
- •13. Особенности производства графитированных электродов. Рабочие свойства электродов.
- •14. Определение диаметра графитированного электрода. Типы электродов для дуговых печей.
- •16. Вах дугового разряда.
- •17. Особенности дугового разряда переменного тока.
- •18. Причины и последствия несинусоидальности тока в дсп.
- •19. Принцип расхода графитированных электродов. Меры экономии электродов для дсп
- •20. Эквивалетное активное сопротивление электропечной установки дсп. Электрический к.П.Д. Дсп.
- •23. Оценить длину дуги для заданной ступени вторичного линейного напряжения
14. Определение диаметра графитированного электрода. Типы электродов для дуговых печей.
Электрод
Ток в плавильное пространство дуговой электропечи поступает по электродам. Выдерживать высокие температуры и сохранять в то же время достаточную прочность и хорошую электропроводность могут только изделия из углерода. Применяемые в электросталеплавильном производстве так называемые графитированные электроды изготовляют из малозольных углеродистых материалов: нефтяного или пекового кокса с добавкой связующего - каменноугольного пека
Назначение:
-подвод тока (кондукционный) к разряду(дуге)
-формирование дугового разряда(электрод-катод) , вызывает эмиссию
С Uв=4,39…4,7 В
Твозгонки=3,9…3,95 КК
Ткатодного пятна≈3…4 КК (т.е достигается температура возгонки)
Танодного пятна≈ 4,2…5,0 КК
Эрозия ≈ 2 кг/ МВт*ч израсходованной элетроэнергии (эрозия происходит на катоде)
Элетрод создает направленный РТО
Фв/Фф >1
Требования к элетродам
-ρ-должно быть низким мкОм*м(удельное сопротивление)
-Механическая прочность
-Термическая устойчивость ΔТ/Δτ
-Минимальное окисление
-Низкое содержание золы и S
-Низкая стоимость
Типы элетродов
1.Самообжигающиеся элетроды(из элетродов восстанавливаются массы в металлическом кожухе в РВП)
[Y] до 7 А/см2
ρ не > 90 мкОм*м
Ф до 2000 мм
2. Угольные(ЭУ)
ρ≈ 40-50 мкОм*м
[Y]-плотность тока [Y] ≈10 А/см2
3. ЭГС(электрографитированные)
ЭГСО(специальные из игольчатого кокса)
ЭГСОО
ρ≈ 10…8 старые
ρ<5,5- электрод 4,6…5,2- новые
ниппель ρ<3,5
Скрист~0,42 мкОм*м
Си 50ос~2*10-8 Ом*м
Расчет диаметра электрода
1.По допустимой плотности тока [Y]=Iд/(πD2/4)= >Dэлектрода=
2. Исходя из условий теплового равновесия Фвыд=Фотд
I2*Kп* ρ*lэд/(πD2/4)= ρ *πD* lэд), где
Kп-коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления в процессе поверхностного эффекта
Ρ-плотность теплового потока в процессе конвективной теплоотдачи
3.Учитываются условия эксплутации
[Y] до 3,5 А/см2 для ДСП в условиях переменного тока,до 40 А/см2 ДСППТ
15. КИП ДСП
Схема цепей измерения тока и напряжения через соответствующие трансформаторы тока ТТ и напряжения ТН (рис 55) обеспечивает безопасность и возможность установки КИП на значительном расстоянии от точек измерения электрических параметров на щите амперметров ЩА и щите управления, защиты и сигнализации ЩУЗС около пульта управления ДСП.
Измерительный ТН имеет номинальное вторичное напряжение 100 В. Вследствие малого внутреннего падения напряжения в ТН первичную обмотку подключают к ЛЭП через плавкие предохранители. Для безопасности обмотки ТН заземляют.
На стороне ВН устанавливают ТН типа 3 х 3НОМ, к которому подключают параллельно вольтметр линейного напряжения питающей сети U1л, обмотки напряжения показывающего и регистрирующего ваттметров, счётчиков активной и реактивной энергии, фазометра, измеряющего коэф-т мощности.
На стороне НН устанавливают ТН типа НОС, к которым подключают параллельно вольтметры фазного напряжения(для каждой дуги) и цепи напряжения АРЭР.
Измерительный ТТ имеет номинальный вторичный ток 5А. Особенностью ТТ является работа в режиме к.з.. Случайный разрыв вторичной цепи (при демонтаже КИП) и даже увеличение сопротивления подключённых КИП сверх максимально допустимого вызывают остаточное намагничивание магнитопровода ТТ (снижение точности измерения), перегрев и порчу электроизаляции(опасность поражения высоким напряжения при соприкосновении с КИП). Поэтому для правильной эксплуатации необходимо при монтаже КИП закарачивать вторичную обмотку; иметь достаточное число ТТ, в том числе и ТТ с двумя вторичными обмотками; вторичные обмотки для электробезопасности заземлять.
На стороне ВН устанавливают высоковольтные проходные ТТ типа ТПОЛ, к которым последовательно подключают амперметр первичного тока I1л, токовые обмотки показывающего и регистрирующего ваттметром, счётчиков активной и реактивной энергии, фазометра, измеряющего коэф-т мощности. Дополнительные вторичные обмотки этих ТТ предназначены для реле мах тока типа РТ-40.
На шинах вторичного токоподвода малых ДСП для измерения силы тока до 25кА
устанавливают (рис 55,а) низковольтные ТТ типа ТНШЛ, к которым последовательно подключают амперметры вторичного тока(Iд1,Iд2 или Iд3), токовые цепи АРЭР и реле мах тока типа РТ-80.
Для измерения токов выше 25 кА на крупных ДСП высоковольтные ТТ встраивают (рис 55,б) в спец. дополнительную обмотку электропечного трансформатора, в которой из-за постоянного коэффициента трансформации силы тока пропорциональна силе тока, протекающего в соответствующем электроде, т.е. Iд1,Iд2 или Iд3
