KRACHT齒輪泵KF6/500 H10B工作原理
三相電極的電流 冶煉鋼過程中三支電極的電流之間存在一定關(guān)系。當(dāng)一支電極上下移動(dòng)時(shí),不僅該相電極電流出現(xiàn)變化,其它兩相電流也隨之發(fā)生了相應(yīng)的改變。但其變化的數(shù)值并不相等,其比例與電爐的功率因數(shù)大小有關(guān)。這種現(xiàn)象稱為電流的交互作用。一座變壓器容量為63MVA的電爐,其功率因數(shù)為0.707,在工作電壓為300V時(shí),電爐各相電抗和電阻均為1MΩ。當(dāng)A相電極升起時(shí),A相電阻增加1%,而其它兩相電阻并未發(fā)生改變。這時(shí),A相電流減少3.3%,二次電流由122.5KA減少到118.5KA;而B相電流由122.5kA增加到123.2kA;C相電流由122.5kA減少到119.9kA。可見。電流的交互作用使各相電流變化呈非線性關(guān)系。 埋弧電爐電流的交互作用現(xiàn)象可以用星形等效電路來研究。由于星形的中性點(diǎn)沒有和電源的中性點(diǎn)連接,三相電極的電流矢量滿足下列方程: i1+i2+i3=0其電壓矢量為:i1(r1+jX1)=V1.......................這里是公式,稍后更新公式1-11到公式1-13 由式1-13可以得到電陰發(fā)生相對(duì)改變時(shí),交互作用對(duì)電極電流所產(chǎn)生的影響比例。g越大,電流改變的比例越大,電極移動(dòng)量也越大。 圖1-8為電爐電流交互作用系數(shù)與功率因素的關(guān)系??梢钥闯?,曲線呈拋物錢狀,其數(shù)值與功率因素的平方成正比。功率因數(shù)越低,電流對(duì)電極移動(dòng)的敏感性越小,即為了增加較小的電極電流,電極要有較大的移動(dòng),這種現(xiàn)象稱為大型電爐的不敏感效應(yīng)。當(dāng)cosφ<0.8時(shí),交互作用已經(jīng)十分明顯。在cosφ<0.85時(shí),提高某相電極以降低該相電極電流時(shí),下一相的電流不但不降低反而增加。當(dāng)cosφ=0.7時(shí),交互作用二分突出,操作不當(dāng)就會(huì)干擾電爐運(yùn)行。當(dāng)cosφ<0.5時(shí),g1和g2交于一點(diǎn)。這意味著電爐在更低的功率因數(shù)運(yùn)行時(shí),移動(dòng)某一相電極會(huì)導(dǎo)致前一相電極電流的變化大于該相。 對(duì)電極電流的交互作用認(rèn)識(shí)不足所造成的后果如下: (1)由于大型電滬的不敏感效應(yīng),需要頻繁移動(dòng)電極才能做到三支電極的電阻平衡和電流平衡。這往往造成電爐不穩(wěn)定,熱效率降低。 (2)操作者不能掌握電極移動(dòng)和電流變化的關(guān)系,造成三支電極插入深度不均衡,使某支電極過長或過短。 三支電極長度不均會(huì)給操作帶來嚴(yán)重的后果。電極工作端過長會(huì)造成電極過燒,易發(fā)生電極事故;當(dāng)電極插入過深,還會(huì)損壞爐底。電極工作端過短,會(huì)降低熱利用率,使熔池溫度降低,造成出鐵困難。電阻控制不受交互干擾。為了減輕交互作用的影響,大型電爐功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)采用電阻控制原理。對(duì)于功率因數(shù)接近或小于0.7的電爐尤為重要。南非礦產(chǎn)技術(shù)委員會(huì)(MINTEK)開發(fā)的礦熱爐控制系統(tǒng)(Minstral)在大型電爐的應(yīng)用較好地克服了電爐電流控制遇到的交互作用問題,從而最大優(yōu)化電爐有功功率輸出。
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