Spezielles Filterkompensationsgerät für den Unterpulverofen der HYFCKRL-Serie

Kurze Beschreibung:

Der Unterpulverofen wird auch Elektrolichtbogenofen oder Widerstandselektroofen genannt.Ein Ende der Elektrode ist in die Materialschicht eingebettet, erzeugt einen Lichtbogen in der Materialschicht und erhitzt das Material durch seinen eigenen Widerstand.Es wird häufig zum Schmelzen von Legierungen, zum Schmelzen von Nickelsteinen und Mattkupfern sowie zur Herstellung von Kalziumkarbid verwendet.Es wird hauptsächlich zum Reduzieren von Schmelzerzen, kohlenstoffhaltigen Reduktionsmitteln und Lösungsmitteln sowie anderen Rohstoffen verwendet.Es werden hauptsächlich Ferrolegierungen wie Ferrosilicium, Ferromangan, Ferrochrom, Ferrotungsten und Silizium-Mangan-Legierungen hergestellt, die wichtige Industrierohstoffe in der metallurgischen Industrie sind, sowie chemische Rohstoffe wie Calciumcarbid.Sein Arbeitsmerkmal besteht darin, feuerfeste Kohlenstoff- oder Magnesiumoxidmaterialien als Ofenauskleidung zu verwenden und selbstkultivierende Graphitelektroden zu verwenden.Die Elektrode wird für den Unterpulverlichtbogenbetrieb in die Ladung eingeführt, wobei die Energie und der Strom des Lichtbogens genutzt werden, um Metall durch die durch die Ladung und den Widerstand der Ladung erzeugte Energie zu schmelzen, nacheinander zuzuführen, intermittierend Eisenschlacke abzustechen und einen Industriestrom kontinuierlich zu betreiben Ofen.Gleichzeitig können Calciumcarbidöfen und Öfen mit gelbem Phosphor aufgrund der gleichen Einsatzbedingungen auch den Unterpulveröfen zugeordnet werden.

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Produktdetail

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Produktbeschreibung

Haupttypen und Verwendungszwecke von Unterpulveröfen

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Der Unterpulverofen ist ein industrieller Elektroofen, der viel Strom verbraucht.Es besteht hauptsächlich aus Ofenmantel, Ofenabdeckung, Ofenauskleidung, Kurznetz, Wasserkühlsystem, Rauchabzugssystem und Staubentfernungssystem, Elektrodenpressmantel, Elektrodenpress- und Hebesystem, Be- und Entladesystem, Greifer, Brenner, hydraulischem System unter Wasser Lichtbogenofentransformator und verschiedene elektrische Geräte
Entsprechend den strukturellen Eigenschaften und Betriebseigenschaften des Unterpulverofens werden 70 % der Systemreaktanz des Unterpulverofens durch das Kurznetzwerksystem erzeugt, und der Systemverlust des Unterpulverofens ist in der folgenden Abbildung dargestellt

Bild-2

 

Im Vergleich zur Hochspannungskompensation spiegeln sich die Vorteile der Niederspannungskompensation neben der Verbesserung des Leistungsfaktors vor allem in folgenden Aspekten wider:
(1) Verbessern Sie die Auslastung von Transformatoren und Hochstromleitungen und erhöhen Sie die effektive Eingangsleistung des Schmelzens.Beim Lichtbogenschmelzen wird die Erzeugung von Blindleistung hauptsächlich durch den Lichtbogenstrom verursacht.Der Kompensationspunkt wird auf das kurze Netzwerk verschoben, und eine große Anzahl kurzer Netzwerke wird lokal kompensiert.Blindleistungsverbrauch, Erhöhung der Eingangsspannung des Netzteils, Erhöhung der Leistung des Transformators und Erhöhung der effektiven Eingangsleistung des Schmelzens.Die Schmelzkraft des Materials ist eine Funktion der Elektrodenspannung und des spezifischen Widerstands des Materials, der einfach als P=U 2 /Z Material ausgedrückt werden kann.Durch die Verbesserung der Belastbarkeit des Transformators wird die Eingangsleistung des Transformators in den Ofen erhöht, um so eine Steigerung der Produktion und eine Reduzierung des Verbrauchs zu realisieren.
(2) Unwuchtkompensation zur Verbesserung der starken und schwachen Phasenbedingungen der drei Phasen.Da der Aufbau des dreiphasigen Kurzschlussnetzes sowie der Ofenkörper und die Ofenmaterialien stets unausgeglichen sind, führen die unterschiedlichen Spannungsabfälle und unterschiedlichen Leistungen der drei Phasen zu starken und schwachen Phasen.Phasenbildung.Für die Blindleistungskompensation wird eine einphasige Parallelschaltung verwendet, die Kompensationskapazität jeder Phase wird umfassend angepasst, die Leistungsdichte des Ofenkerns und die Gleichmäßigkeit der Verstärkung werden verbessert, die effektive Arbeitsspannung der dreiphasigen Elektroden ist konsistent, Die Elektrodenspannung ist ausgeglichen und die dreiphasige Zufuhr ist ausgeglichen, wodurch die dreiphasige Phase verbessert wird. Die starken und schwachen Phasen der Phasen können das Ziel einer Steigerung der Produktion und einer Reduzierung des Verbrauchs erreichen.Gleichzeitig kann es das unausgeglichene Phänomen der drei Phasen verbessern, die Arbeitsumgebung des Ofens verbessern und die Lebensdauer des Ofens verlängern.
(3) Reduzieren Sie Oberwellen höherer Ordnung, reduzieren Sie den Schaden von Oberwellen für die gesamte Stromversorgungsausrüstung und reduzieren Sie zusätzliche Verluste von Transformatoren und Netzwerken.
(4) Die Stromqualität wurde verbessert.Daher haben einige Geräte Maßnahmen zur Blindleistungskompensation auf der Niederspannungsseite ergriffen, um die oben genannten Probleme zu lösen.Eine Kompensation am Kurznetzende kann den Leistungsfaktor des Kurznetzendes erheblich verbessern und den Stromverbrauch senken.Ein großer Blindleistungsverbrauch und eine Unsymmetrie des Kurzschlussnetzes auf der Niederspannungsseite des Ofentransformators sind unter Berücksichtigung der effektiven Verbesserung des Leistungsfaktors und der Umsetzung der technischen Umwandlung der Blindleistung vor Ort als Kompensation technisch zuverlässig und ausgereift, und wirtschaftlich gesehen sind Input und Output direkt proportional.Auf der Niederspannungsseite des Unterpulverofens wird die Blindleistungskompensation vor Ort implementiert, um den Blindleistungsverbrauch bei Kurzschlüssen und das Phänomen der dreiphasigen Unsymmetrie bei inkonsistenten Layoutlängen zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie den Leistungsfaktor verbessert oder absorbiert Harmonische oder Steigerung der Produktion und Reduzierung des Verbrauchs.Alle verfügen über die unvergleichlichen Vorteile der Hochspannungskompensation.Aufgrund der großen Anzahl von Schaltschaltern in der herkömmlichen Kompensationsschalttechnik (z. B. Verwendung von AC-Schützschaltungen) sind jedoch die Kosten für Schaltschalter hoch und gleichzeitig aufgrund der rauen Arbeitsumgebung auch die Lebensdauer stark betroffen.Die Lebensdauer der Niederspannungskompensation mit herkömmlicher Schaltung kann kaum ein Jahr überschreiten, so dass für das Unternehmen ein hoher Wartungsaufwand erforderlich ist und die Amortisationszeit der Investition verlängert wird.Aufgrund der hohen Folgewartungskosten fällt der Gesamtnutzen nicht gut aus.

Produktmodell

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Technische Parameter

●Drei Phasen werden separat kompensiert, um das Ungleichgewicht der drei Phasen zu verringern und die Produktion effektiv zu steigern und den Verbrauch zu senken.Verbessern Sie den Spannungsabfall und die Flackerunterdrückung der 3., 5. und 7. Harmonischen erheblich und ermöglichen Sie jederzeit ein freies Schalten
●Die Schaltzuverlässigkeit ist hoch und die Schaltzeiten des Schaltschalters ohne Ausfall können mehrere Millionen Mal betragen.Die Lebensdauer ist um ein Vielfaches höher als bei gewöhnlichen Schaltern.Aufgrund der Hochstrom-Vakuumschützschaltung ist die Schlagfestigkeit gut und es kann das Dutzende Male des Überstromstoßes ohne Schaden erreichen.Es gibt keinen Einschaltstrom beim Eingang und keine Überspannung beim Abschalten.
●Hohe Zuverlässigkeit, wartungsfrei und unbeaufsichtigt
●Das fortschrittliche Schutzdesign mit nicht flinken Sicherungen vermeidet Schäden an Kondensatoren und Vakuumschützen weitestgehend.Verbessern Sie die Auslastung des Stromversorgungssystems erheblich.


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