❶ 矿热炉的结构特点
矿热炉是一种耗电量巨大的工业电炉。主要由炉壳,炉盖、炉衬、短网,水冷系统,排烟系统,除尘系统,电极壳,电极压放及升降系统,上下料系统,把持器,烧穿器,液压系统,矿热炉变压器及各种电器设备等组成。
根据矿热炉的结构特点以及工作特点,矿热炉的系统电抗的70%是由短网系统产生的,而短网是一个大电流工作的系统,最大电流可以达到上万安培,因此短网的性能决定了矿热炉的性能,正是由于这个原因,因此矿热炉的自然功率因数很难达到0.85以上,绝大多数的炉子的自然功率因数都在0.7~0.8之间,较低的功率因数不仅使变压器的效率下降,消耗大量的无用功,且被电力部门加收额外的电力罚款,同时由于电极的人工控制以及堆料的工艺,导致三相间的电力不平衡加大,最高不平衡度可以达到20%以上,这导致冶炼效率的低下,电费增高,因此提高短网的功率因数,降低电网不平衡就成了降低能耗,提高冶炼效率的有效手段。如果采取适当的手段,提高短网功率因数,可以达到以下的效果:
(1) 降低电耗5~20%
(2) 提高产量5%~10%以上。
从而给企业带来良好的经济效益,而投入的改造费用将可以在节约的电费中短期内收回。
矿热炉系统损耗如下图所示,短网的损耗占据了系统自身损耗的70%以上,而短网是一个大电流工作的系统,最大电流可以达到上万安培,因此短网的性能在很大程度上决定了矿热炉的性能
如果采取适当的手段,提高短网功率因数,改善电极不平衡度,那么将可以达到以下的效果:
A、、降低生产电耗降低生产电耗降低生产电耗降低生产电耗 3%~~~~6%;
B、提高产品产量提高产品产量提高产品产量提高产品产量 5%~~~15%。
从而给企业带来良好的经济效益,而投入的改造费用可以在创造的综合效益中短期内收回。一般情况下为了解决矿热炉自然功率因数低下的问题,我国多采用在高压端进行无功补偿的方法来解决,高压补偿仅仅是提高了高压侧的功率因数,但是由于低压端短网系统的巨大的感抗所产生的无功功率依然在短网系统中流动,同时三相不平衡是由于短网的强相(短网较短故感抗较小、所以损耗较小,输出较大故名强相)和弱相造成的,因此高压补偿不能解决三相平衡的问题,也没有达到抵消短网系统无功、提高低压端功率因数的作用,由于短网的感抗占整个系统感抗的70%以上,所以不能降低低压端的损耗,也不能增加变压器的出力,但可以避免罚款,仅仅是对供电部门有意义。 相对高压补偿而言,低压补偿的优势除提高功率因数外,主要体现在以下几个方面: 1)、提高变压器、大电流线路利用率,增加冶炼有效输入功率。 针对电弧冶炼而言,无功的产生主要是由电弧电流引起的,将补偿点前移至短网,就地补偿短网的大量无功消耗,提高电源输入电压、提高变压器的出力、增加冶炼有效输入功率。料的熔化功率是与电极电压和料比电阻成函数关系的,可以简单表示为P=U2/Z料。由于提高了变压器的载荷能力,变压器向炉膛输入的功率增大,实现增产降耗。 2)、不平衡补偿,改善三相的强、弱相状况。
由于三相短网布置和炉体、炉料等总是不平衡的,三相不同的电压降、不同的功率,就导致了强、弱相现象的形成。采取单相并联的方式进行无功补偿,综合调节各相补偿容量,提高炉心功率密度和坩锅均匀度,使三相电极的有效工作电压一致、平衡电极电压、均衡三相吃料,改善三相的强、弱相状况,达到增产、降耗的目的。同时,改善三相不平衡现象,改善了炉膛工作环境,延长了炉子使用寿命。 3)、降低高次谐波,减少谐波对整个供电设备的危害,减小变压器及网络附加损耗。 4)、提高了电能质量,改善了系统电气参数,提高了产品质量。 下图反应了高压补偿和低压补偿时的无功功率的流动方向。从图中可以清晰的看出高压补偿不能降低损耗和增加变压器出力的原因:
但是由于传统的补偿投切技术(如采用交流接触器投切)投切开关数量多,成本较高,同时由于工作环境恶劣,因此寿命受到极大的影响,根据调查统计,已有的采用传统方式投切的低压补偿使用寿命很难超过一年,因此给企业带来很大的维护量,投资回收周期加长,由于后续维护费用高,综合效益不佳。 BWKN-3500型无功补偿控制器(矿热炉短网专用型),为适应矿热炉的工作特性专门开发和设计的用于矿热炉系统的无功补偿控制器(矿热炉短网专用型),该控制器具有改善电能质量的理想功能,主要具有提高矿热炉功率因数、节约能源、提供电压支撑、减少闪变等功能。 该控制器具有以下显著特点:
▲三相分别补偿,降低三相不平衡度,有效增产降耗。
▲极大改善电压跌落和闪变。
▲任何时刻实现自由投切。
▲具有高度的可靠性,可实现免维护以及无人值守。
▲多重保护设计,最大限度避免了电容器以及电子开关的损坏。(根据不同客户制订)
▲显著提高供电系统利用率。
▲主要技术参数: 控制器主要依据
设计规范:DL/T597-1996; 额定电压:220V; 基波频率:50Hz; 控制物理量:无功功率Q;功率因数 COSΦ; 无功补偿容量单路设定值:0---9999KVAR 工作制:连续工作; 环境温度: -5℃~+70℃; 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(户内),不凝露; 补偿方式:分相分级补偿。(可根据客户需求订制)
▲性能特点 可分相、分级、循环、电子开关投切; 可分相分级补偿。配置完善的保护功能; 自动控制投切,装置运行无须人工干预,安全高效。

❷ 石墨电极的用途和性能
❸ 电气设计应注意哪些问题
电气设计应注意的问题:
1.供配电系统
1.1 地下变电站设计时应注意几个问题:
在地下变电站设计时除现有规范之外还应注意下列几个问题:
1.1.1 平面布置要紧凑
在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。
1.1.2 出入口
出入口不能少于二个,其中一个是主要出入口(人员及设备出入口),另一个是安全出入口,另外必须考虑设备出入口,设备出入口可以采用吊装孔,但是吊装孔必须有可靠的防水措施。门宽为设备宽加200毫米,门高为设备高加300毫米,门均为防火门,内部门的开启方向应符合要求。
1.1.3 电缆进出口
电缆进出口已设有专用电缆井道,必须有防水防洪措施。
1.1.4 通风系统
地下变电站必须设置可靠的送、排风系统,宜采用下侧送上侧回(送风口距地300 毫米)。风管不能进入变电站,宜设事故排风扇。变电站的换气次数为15次/h,具体应根据发热量计算,如果采用地道风,在风道入口处应设防火阀门。
1.1.5 防水措施
地下变电站应妥善选择防水措施(如常用的有隔水法、降排水法和综合法),沿地下室的外墙内侧应设排水明沟和集水坑。
1.1.6 防洪措施
地下变电站的所有出入口均要高出站外地面,为安全起见,一般要求高出百年一遇的洪水位0.3米。附设地下变电站的室内地坪应抬高0.15米,严防水喷淋动作时的积水。
1.1.7 防潮措施
地下变电站各房间(高低压配电间、变压器间)应设置去湿机电源插座,箱板平齐。插座容量视去湿机容量而定。
1.1.8 防火措施
地下变电站应设置安全可靠的防火措施,具体可参见有关防火规范。
1.2 积极推广应用D · Yn11结线配电变压器
1.2.1 D · Yn11结线配电变压器具有低损耗、抑制高次谐波电流、容量能充分利用、零序电抗小,对切除低压侧单相接地故障有利等优点。
1.2.2 D · Yn11结线配电变压器过电流保护应采用三相三继电器星形接线,可以提高变压器过电流保护的灵敏度 ,是Y · Yn0变压器的1.155倍。若采用交流操作电源时,应采用去分流式继电保护接线方式。
1.2.3 D · Yn11结线配电变压器根据规程要求,一般设置电流速断保护、过电流保护、低压侧单相接地短路保护、其整定值计算与Y · Yn0配电变压器相同。