Speciel filterkompensationsanordning til HYFCKRL-seriens dykkede lysbueovn

Kort beskrivelse:

Nedsænket lysbueovn kaldes også elektrisk lysbueovn eller modstand elektrisk ovn.Den ene ende af elektroden er indlejret i materialelaget, danner en bue i materialelaget og opvarmer materialet ved dets egen modstand.Det bruges ofte til smeltning af legeringer, smeltning af nikkelmat, mat kobber og fremstilling af calciumcarbid.Det bruges hovedsageligt til at reducere smeltemalme, kulholdige reduktionsmidler og opløsningsmidler og andre råmaterialer.Det producerer hovedsageligt ferrolegeringer såsom ferrosilicium, ferromangan, ferrochrom, ferrotungsten og silicium-mangan-legeringer, som er vigtige industrielle råmaterialer i den metallurgiske industri og kemiske råmaterialer såsom calciumcarbid.Dens funktion er at bruge ildfaste kulstof- eller magnesia-materialer som ovnbeklædning og bruge selvkultiverende grafitelektroder.Elektroden indsættes i ladningen til neddykket lysbuedrift, ved at bruge lysbuens energi og strøm til at smelte metal gennem den energi, der genereres af ladningen og modstanden af ​​ladningen, tilføres successivt, intermitterende tappe jernslagge og kontinuerligt drive en industriel elektrisk ovn.Samtidig kan kalciumkarbidovne og gule fosforovne også henføres til dykbueovne på grund af de samme brugsforhold.

Mere

Produktdetaljer

Produkt Tags

Produkt beskrivelse

Hovedtyper og anvendelser af dykkede lysbueovne

img-1

 

Den dykkede lysbueovn er en industriel elektrisk ovn, der forbruger meget strøm.Det består hovedsageligt af ovnskal, ovndæksel, ovnforing, kort net, vandkølesystem, røgudstødningssystem og støvfjernelsessystem, elektrodepressende skal, elektrodepresse- og løftesystem, læsse- og aflæsningssystem, griber, brænder, hydraulisk system nedsænket lysbueovnstransformator og diverse elektrisk udstyr
I henhold til de strukturelle egenskaber og arbejdsegenskaberne for den dykkede lysbueovn genereres 70% af systemreaktansen af ​​den dykkede lysbueovn af det korte netværkssystem, og systemtabet af den dykkede lysbueovn er vist i figuren nedenfor

img-2

 

Sammenlignet med højspændingskompensation afspejles fordelene ved lavspændingskompensation hovedsageligt i følgende aspekter ud over at forbedre effektfaktoren:
(1) Forbedre udnyttelsesgraden af ​​transformere og højstrømsledninger og øge den effektive indgangseffekt ved smeltning.For buesmeltning er genereringen af ​​reaktiv effekt hovedsageligt forårsaget af lysbuestrøm.Kompensationspunktet flyttes frem til det korte netværk, og en lang række korte netværk kompenseres lokalt.Reaktivt strømforbrug, øg strømforsyningens indgangsspænding, øg transformatorens output og øg den effektive indgangseffekt ved smeltning.Materialets smelteevne er en funktion af elektrodespændingen og materialets specifikke modstand, som enkelt kan udtrykkes som P=U 2 /Z materiale.På grund af forbedringen af ​​transformatorens belastningskapacitet øges transformatorens inputeffekt til ovnen for at realisere en stigning i produktionen og en reduktion i forbruget.
(2) Ubalancekompensation for at forbedre de tre fasers stærke og svage faseforhold.Da layoutet af det trefasede korte netværk og ovnlegemet og ovnmaterialerne altid er ubalancerede, fører de forskellige spændingsfald og forskellige kræfter i de tre faser til stærke og svage faser.fase dannelse.Enfaset parallelforbindelse er vedtaget til reaktiv effektkompensation, kompensationskapaciteten for hver fase er omfattende justeret, ovnkernens effekttæthed og forstærkningens ensartethed forbedres, den effektive arbejdsspænding af trefaseelektroderne er konsistent, elektrodespændingen er afbalanceret, og trefasetilførslen er afbalanceret, hvilket forbedrer trefaset Fasernes stærke og svage faser kan nå målet om at øge produktionen og reducere forbruget.Samtidig kan det forbedre det ubalancerede fænomen i de tre faser, forbedre ovnens arbejdsmiljø og forlænge ovnens levetid.
(3) Reducer højordens harmoniske, reducer skaden af ​​harmoniske på hele strømforsyningsudstyret og reducer yderligere tab af transformere og netværk.
(4) Strømkvaliteten er blevet forbedret.Derfor har nogle enheder vedtaget kompensationsforanstaltninger for reaktiv effekt i lavspændingsenden for at løse ovenstående problemer.Kompensation i den korte ende kan i høj grad forbedre effektfaktoren i den korte ende og reducere strømforbruget.En stor mængde reaktivt strømforbrug og ubalance i det korte netværk på lavspændingssiden af ​​ovntransformatoren, under hensyntagen til den effektive forbedring af effektfaktoren og implementering af den tekniske transformation af reaktiv effekt on-site kompensation, er teknisk pålidelig og modent, og økonomisk set, er input og output direkte proportionale.På lavspændingssiden af ​​den dykkede lysbueovn implementeres den reaktive effekt on-site kompensation for kortslutningsreaktive strømforbrug og trefaset ubalance fænomen med inkonsistente layoutlængder, uanset om det er at forbedre effektfaktoren, absorbere harmoniske, eller øge produktionen og reducere forbruget.Alle har de uforlignelige fordele ved højspændingskompensation.Men på grund af det store antal koblingskontakter i den traditionelle kompensationskoblingsteknologi (såsom brug af AC-kontaktoromskiftning), er omkostningerne ved koblingskontakter høje, og samtidig er levetiden på grund af det barske arbejdsmiljø høj. stærkt påvirket.Levetiden for lavspændingskompensation med traditionel omskiftning er svær at overstige et år, så det medfører meget vedligeholdelse til virksomheden, og investeringsgenopretningsperioden forlænges.På grund af de høje opfølgende vedligeholdelsesomkostninger er de omfattende fordele ikke gode.

produkt model

ÐÎÏó¼°Ä¿Â¼

 

Tekniske parametre

●Tre faser kompenseres separat for at reducere ubalancen i tre faser og effektivt øge produktionen og reducere forbruget.Forbedre kraftigt spændingsfald og flimmerundertrykkelse 3., 5., 7. harmonisk forurening og opnå fri omskiftning til enhver tid
●Switchpålideligheden er høj, og skiftetiderne for omskifterkontakten uden fejl kan nå flere millioner gange.Det er dusinvis af gange længere end almindelige kontakter.På grund af højstrøms vakuumkontaktoromskiftning er slagmodstanden god, og den kan nå dusinvis af gange overstrømspåvirkningen uden skade.Der er ingen startstrøm ved input, ingen overspænding ved afbrudt.
●Høj pålidelighed, vedligeholdelsesfri og uden opsyn
●Avanceret ikke-hurtig sikringsbeskyttelsesdesign undgår i størst muligt omfang beskadigelse af kondensatorer og vakuumkontaktorer.Forbedre udnyttelsesgraden af ​​strømforsyningssystemet markant.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Relaterede produkter