Способ определения растекания тока в ванне трехфазной трехэлектродной руднотермической электропечи Советский патент 1980 года по МПК H05B7/148 F27D21/00 

Описание патента на изобретение SU748922A1

источниками. Это позволяет определить со противление звезды, как отношения указанных напряжений к соответствующим токам. Определяя в процессе работы сопротивления звезды и измеряя модули фазных на пряжений, практически непрерывно определяют модули токов звезды, т. е. токов, текущих прямо на металлический расплав и подину.

Однако этот способ недостаточно точен, так как токи звезды, полученные этим способом, как и токи треугольника, полученные способом IJ, не соответствуют действительным. Причем ошибка может быть значительной. Кроме того, этот способ не дает достаточного представления о растекании тока. Действительно, ток звезды протекает по большим объемам ванны и нельзя сказать какая его часть протекает в верхней части ванны, какая в нижней и какая под электродом. Это приводит к неточностям при выборе режима работы печи и других ее характеристик.

Известен также способ определения растекания тока в ванне печи, при котором устанавливают измерительные электроды нопарно между электродами печи, измеряют комплексы напряжения между каждой парой, подключают к каждой паре измерительный источник питания и по напряжениям и,токам в электродах от этого источника измеряют сопротивления между электродами каждой пары, а затем по измеренным параметрам находят токи растекания 3.

Однако этот способ также не обеспечивает достаточно полной и точной информации о растекании тока по объему и глубине ванны. Пары измерительных электродов, установленные параллельно плоскостисимметрии расположения злёЙрЩов7 позвбля к)т определять только растекание тока между электродами печи.

Кроме того, не имеется конкретных указаний о моментах времени измерения на пряжений и сопротивлений между измерительными электродами.

Значительная неодновременность измерения комплексов напряжений между измерительными электродами пар, как и значительная неодновременность измерения сопротивлений, между ними, а также расхождение времени измерения напряжений и времени измерения сопротивлений приводит к тому, что частичные токи не соответствуют одному моменту времени. Это не позволяет получать цельной и полной кйрТйнЫ 6 эастёкании тока, соответствующей определенному моменту времени. Кроме того, при измере: НИИ сопротивления между измерител1 нымн электродами не нсключенЬ блиянй токЬв печи на это измерение.

Следует отметить также, что применение геометрически подобной ванны усложняет способ.

Цель изобретения -- повышение точности определения, расширение объема информации о растекании тока з печи по глубине и объему ванны для любого момента времени и упрощение получения этой информации.

Это достигается тем, что в качестве измерительных электродов используют цилиндрически с одинаковыми габаритными размерами электроды, устанавливают их вертикально в пространстве, ограниченном стенo ками ваины и плоскостями, проходящими через оси электродов печи. Расстояния между центрами измерительных электродов каждой пары выбирают равными. Пары размещают группами около электродов печи, причем, эти пары располагают по. лучам, перпендикулярным к осям соответствующих электродов печи. Расстояния от середины между центрами каждой пары до поверхйостей ванны, металлического расплава, подииы, стенок, электродов- печи и других пар устанавливают не менее двойного расстояния Межлу этими центрами. Комплексы напряжений между электродами всех пар измеряют одновременно и одновременно с ними дополнительно измеряют комплексы фазных и линейных напряжений и модули токов электродов печи.

Сопротивление между измерительными электродами каждой пары измеряют одновременно и непосредственно после измерения упомянутых комплексов напряжений и

D модулей тока, а в качестве измерительного источника питания используют источники постоянного тока, и измерение постоянных напряжений и токов в измерительных электродах производят приборами магнитоэлектрической системы.

.. , . : . . ..

Затем определяют токи растекания для каждой пары измерительных электродов по отношению комплекса напряжения к сопротивлению между ними, раскладывают .это

0 отнощение на составляющую, совпадающую по фазе с комплексом фазного напряжения электрода печи, около которого установлена пара, и составляющую, совпадающую с комплексом линейногонапряжения электродов, ближе к которым стоит эта пара, и делят упомянутые отношения и их составляющие на ccйOiтвeтcтвyющи€f модули токов электродов печи.

Кроме того, с целью повыщения точности определения растекания тока перед измерением сопротивлений дополнительно измеряют постоянную составляющую напряжения между электродами каждой пары и вычитают этр значение из величины напряжения источника постоянного тока.

На фиг. 1 показано расположение измерительных электродов в плане прямоуголь. ной трехфазной трехэлектродной руДнотермической. печи; на фиг. 2расположение

измерительных электродов в плане цилиндри ческой трехфазной трехэлектродной рулнбтермической печи. Пример. Определяют растекание тока в ванне прямоугольной трехфазной трехэлектродной печи мощностью 7500 кВА. Диаметры электродов этой печи 1000 мм, расстояние между осями электродов 2150 мм, длина ванны 7800 мм, ширина 2800 мм и глубина 2100 мм. Около электродов печи 1-3 (см. фир. 1) pactfpifiafAibT вертикально парами цилиндрические измерительные электроды 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и И, 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17, 18 н 19, 20 и 21 так, что их центры находятся на прямых, перпендикулярных к -осям соответствующих электродов печи и образующих в плане углы -в 60°. Причем расстояние между центрами измерительных электродов каждой пары одинаково и составляет 150 мм, а середины между центрами измерительных электродов каждой пары располагают от соответствующей оси электрода печи на одинаковом расстоянии 900 мм. Диаметры всех измерительных электродов одинаковы и составляют 100 мм, высота их также одинакова и составляет 100 мм. Пары измерительных электродов 4 и 5, 8 и 9, .12 и 13, 16 и 17, 20 и 21 располагают на одинаковой глубине 300 мм, пары 6 и 7, 10 и It, 14 и 15, 18 и 19 располагают на одинаковой глубине 600 мм. За глубину расположения пар принимают расстояние между центрами измерительных электродов пары до. поверхности ванны. Затем проводят измерение комплексов напряжений и сопротивлений. Как видно на. фиг. 1, для определения растекания тока & прямоугольной печи необходимо три пары измерительных электродов около каждого электрода печи. Однако, когда растекание тока в печи изучено и режим работы выбран, то для поддержания этого режима можно ограничиться одной парой измерительны х электродов около каждого электрода печи. Аналогично осуществляют определение растекания тока в печи цилиндрической формы. В этой печи около каждого электрода устанавливают по четыре пары измерительных электродов. Когда растекание тока в этой печи изу«ено и режим работы выбраи, то для поддержания режима можно сократить количество измерительных электродов. Предлагаемый способ дает возможность выбирать рациональные режимы работы печи, определять оптимальное рабочее иапряжение, глубину погружения электродов, повысить КПД, улучшить качество выпускаемой продукции и сократить ее себестоимостьФормула изобретения .-„ . I , определения растекания тока в ванне тр|ёхфаз ной трехэлектродной руднотермической электропечи, при котором устанавливают попарно по объему ванны и измерительные электроды, измеряют комплекс напряжения между каждой парой, подключают к каждой паре измерительный источ ик питания и по иапряжениям и токам в электродах от этого источника измеряют сопротивления между электродами каждой пары, а затем по измеренным параметрам находят токи растекания, отличающийся тем что, с целью повышения точности определения и расширения объема информации о растекании .тока, в качестве измерительных электродов используют цилиндрические с одинаковыми габаритными размерами, устанавливают их вертикально в пространстве, ограниченном стенками ванны и плоскостями, проходящими через оси электродов печи, расстояние между центрами измерительных электродов каждой пары выбирают равными, пары размещают группами около .электродов печи, причем эти пары располагают по лучам, перпендикулярным к осям соответствующих электродов печи, а расстояния от середины между центрами электродов каждой пары до поверхностей ванны, металлического расплава, подины, стенок, электродов печи и других пар, устанавливают не менее двойного расстояния между этими центрами, комплексы напряжений между электродами всех пар измеряют одновременно и одновременно с ними дополнительно измеряют комплексы фазных и линейных напряжений и модули токов электродов печи, в качестве измерительного источника питанияиспользуют источники постоянного тока, а измерение постоянных напряжений и токов в измерительных электродах производят приборами магнито-электрической системы одновременно для всех пар к не посредстве нно после измерения упомянутых комплексов напряжений и модулей токов, затем для каждой пары измерительных электродов определяют токи растекания по отношению комплекса напряжения к сопротивлению между ними-, раскладывают это отношение иа составляющую, совпадающую по фазе с комплексом фазного напряжения электрода печи, около которого установлена пара, и составляющую, совпадающую с комплексом линейного напряжения электродов, ближе к которым стоит эта пара, и делят упомянутые отношения и их составляющие на соответствующие модули токов электродов печи. 2. Способ по п. i, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, перед измерением сопротивлений дополнительио измеряют постоянную составляющую напряжения между электродами каждой .пары и вычитают это зиачение цл величины напряжения источника постоянного тока.

Похожие патенты SU748922A1

название год авторы номер документа
Способ определения растекания тока в ванне трехфазной руднотермической печи 1979
  • Чердовских Петр Прокофьевич
SU902330A1
Способ настройки модели руднотермической электропечи 1979
  • Чердовских Петр Прокофьевич
SU984068A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ПОДЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ ВАННЫ ТРЕХФАЗНОЙ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ В ЛИНИЮ 2015
  • Ильгачев Анатолий Николаевич
  • Миронов Юрий Михайлович
RU2595782C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ФАЗАМИ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 1999
  • Лукашенков А.В.
  • Фомичев А.А.
  • Петрусевич А.А.
RU2163423C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 2008
  • Педро Анатолий Александрович
  • Куценко Борис Николаевич
  • Суслов Анатолий Павлович
  • Михеев Алексей Иосифович
  • Жилинский Юрий Александрович
  • Кирьянов Евгений Алексеевич
  • Мирвалиев Сергей Александрович
RU2376540C1
СПОСОБ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ 2013
  • Свищенко Владимир Яковлевич
  • Константин Сергеевич
  • Леднёв Михаил Сергеевич
  • Дмитрий Константинович
  • Черевко Алексей Евгеньевич
  • Голоскин Евгений Степанович
RU2556698C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ПОДЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ ВАННЫ ТРЕХФАЗНОЙ ШЕСТИЭЛЕКТРОДНОЙ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ В ЛИНИЮ 2015
  • Миронов Юрий Михайлович
  • Ильгачев Анатолий Николаевич
RU2595780C1
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ТРЕХФАЗНОЙ РУДОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 2005
  • Германский Аркадий Павлович
RU2294603C1
Короткая сеть трехфазной шестиэлектродной прямоугольной руднотермической электропечи 1982
  • Нежурин Вадим Ильич
  • Кравченко Василий Андреевич
  • Шестопалов Николай Сергеевич
  • Стайкин Яков Наумович
SU1072295A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО СОСТОЯНИЕ ПОДЭЛЕКТРОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ТРЕХФАЗНОЙ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 2013
  • Ильгачёв Анатолий Николаевич
  • Абрамов Александр Васильевич
RU2550739C1

Реферат патента 1980 года Способ определения растекания тока в ванне трехфазной трехэлектродной руднотермической электропечи

Формула изобретения SU 748 922 A1

SU 748 922 A1

Авторы

Чердовских Петр Прокофьевич

Даты

1980-07-15Публикация

1977-12-19Подача