Файл: Сисоян, Г. А. Электрическая дуга в электрической печи.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 100

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

мощность печи составила 5830 кВт. Соответственно возрос и удель­ ный расход электроэнергии. Качество шихты за эти сутки также было низким.

На третий день показатели печи несколько улучшились. Мощ­ ность печи была повышена до 6300 кВт. Но за эти сутки увеличились простои печи. Всего было четыре простоя печи общей длительностью 2 ч 50 мин. Вследствие этих простоев суточный расход энергии умень­ шился и средняя рабочая мощность печи составила 6250 кВт. Не­ смотря на значительные простои и низкое качество извести, благо­ даря высокой рабочей мощности и, следовательно, глубокой посадке электродов, удельный расход энергии по сравнению с предшеству­ ющими сутками уменьшился.

В дальнейшем показатели работы печи также были достаточно высокими. Средняя мощность печи была 6100 кВт, а простои соста­ вили всего 40 мин. В этот день печь была переведена со ступеней 4— 4— 5 на ступени 3—3—4, т. е. с линейных напряжений 124— 124— 132 В на напряжение 116— 116— 124 В.

После окончания испытаний печь была остановлена для обрат­ ного перевода на высокие ступени.

Б. Первый цикл испытаний

Печь к момейту испытаний характеризуется следующим тепло­ вым режимом.

В течение почти 9 ч печь работала бесперебойно и мощность ее составляла ~ 6300 кВт; следовательно, печь находилась в довольно устойчивом тепловом режиме. Затем, в течение почти 2,5 ч она была отключена, и режим ее несколько ухудшился. Через час она еще раз была включена на 40 мин. До начала испытаний в течение 3,5 ч печь работала бесперебойно, и режим ее постепенно начал восстанавли­ ваться. Перед снятием первой осциллограммы мощность печи была

снижена на

10 мин до 4500— 5000 кВт.

В целом

тепловой

режим печи

перед испытаниями следует

характеризовать как

неустановившийся. Поэтому в кривых силы

тока и напряжения печи следовало

ожидать значительных иска­

жений.

 

 

 

Испытания были начаты с фиксации токов и напряжений с высо­ кой стороны трансформатора (рис. 145, аж).

Как видим, кривые силы тока с высшей стороны трансформатора незначительно искажены и весьма близко подходят к синусоиде. Кривые линейных напряжений, наоборот, значительно искажены.

После этого одновременно были зафиксированы линейные и фаз­ ные напряжения с низшей стороны трансформатора. На рис. 145, б приведена одна из нескольких снятых подряд осциллограмм.

Как видно из рис. 145, б все шесть кривых искажены. Но искаже­ ния фазовых напряжений гораздо больше, чем линейных. Кривые фаз b и с искажены больше, чем кривая фаза а. Это показывает, что фаза а в тепловом отношении находилась в лучшем положении, чем две остальные фазы.

212


lb

Uc-

Рис. 145. Осциллограммы, карбидной печи мощностью 7500 кВА ( и иВО и^д — линейные напряжения £/д с высшей стороны трансформатора; иа^ иЬс» — то же, с низшей стороны трансформатора; uQ, и и с — фазовые напряжения Уф с низшей стороны трансформатора; 1д, ig, iq — фазовые токи

с высшей стороны трансформатора; ia> i^, ic — то же, с низшей стороны трансформатора):

а — токи и напряжения на высшей стороне трансформатора; б — то же, на низшей стороне трансформатора; в — фазные токи и напряжения через 7 мин после включения печи; г — то же, через 1 ч после включения печи; д — то же, через 20 ч после включения печи; е — то же после перепуска электрода фазы с; ж — то же после подачи под электроды извести

213

После снятия еще нескольких осциллограмм напряжений, давших идентичные результаты, линейные напряжения были отключены и вместо них на осциллограф были поданы токи с низкой стороны трансформатора II и III фаз.

Таким образом, на осциллограммах следующей серии зафикси­

рованы фазовые

напряжения всех трех

фаз и фазовые токи

фаз b

и с низкой стороны.

 

 

На рис. 145,

в представлена первая

осциллограмма этой

серии.

Как видим, кривые фазовых напряжений и на этой осциллограмме имеют примерно такую же конфигурацию, как и на предыдущем рисунке.

Кривые фазовых токов также искажены. Обе кривые силы тока имеют по два пика. Кроме того, на кривых можно заметить еще одну горбинку на восходящей части кривой. Все это показывает на­ личие у кривой тока значительных высших гармоник.

Если примем во внимание, что эти кривые представляют суммар­ ный ток дуги и шихтовой проводимости, то придем к выводу, что кривая силы тока дуги должна быть искажена довольно сильно.

Следующая осциллограмма (рис. 145, г) была снята через 1 ч 17 мин после пуска печи.

В течение всего этого промежутка времени на печи поддержива­ лась мощность порядка 6300—6400 кВт.

Осциллограмма была снята сейчас же после слива со второй фазы. Слив был затруднен, карбид шел медленно и плохо, а колошник печи был неспокоен.

При этих условиях кривые силы тока и напряжения сохранили приблизительно ту же форму, которую они имели в предыдущем случае.

Повторные осциллограммы показали постепенное выравнивание режима работы печи.

На рис. 145, г показана осциллограмма, снятая после пуска печи и по окончании слива с «мертвой» фазы.

Режим работы печи в это время был неблагоприятным, так как шихтовой материал был недоброкачественным (известь содержала много мелочи и пыли).

Несмотря на эти неблагоприятные факторы, кривые силы тока

инапряжения к этому времени несколько сгладились.

Укривых силы тока заметны по два пика за полпериода, но они выражены менее резко. Кривые фазных напряжений также значи­ тельно сглажены и в меньшей степени отступают от синусоиды; особенно это относится к фазе а.

Через 20 ч после пуска

мощность печи была повышена до

6600 кВт. Осциллограмма рис.

145, д была снята сейчас же после

повышения мощности печи. Шихта оставалась недоброкачественной, известь содержала много пыли, особенно у фазы с.

Несмотря на это, из осциллограммы видно, что увеличение мощ­ ности благоприятно отразилось на форме кривых токов и напряже­ ний. Действительно, кривые рис. 145, д ближе к синусоиде, чем кривые рис. 145, г.

214


Следующая осциллограмма (рис. 145, е) была снята через 25 мин во время перепуска электрода на фазе с.

Отметим тут же значительный перекос фазовых напряжений. При линейных напряжениях — 120 В напряжение фаз было следу­ ющим: «мертвой» (с пониженной мощностью) — 60, средней — 66 и «дикой» (с повышенной мощностью) — 90 В.

Как видно из рис. 145, е, кривые силы токов и напряжений по форме довольно близко подходят к кривым рис. 145, д.

После этого было несколько ухудшено обслуживание печи; на фазу b уменьшили подачу шихты, но на фазу а для корректировки было подано около двадцати лопаток извести.

Неблагополучное состояние на фазе b отразилось и на ходе кри­ вых. Это видно из осциллограмм рис. 145, ж, снятых в момент пере­ пуска.

Кривые тока фазы b на рис. 145, ж искажены больше, чем на предыдущих осциллограммах.

В. Второй цикл испытаний

После первого цикла испытаний печь работала без простоев, но мощность ее подвергалась частым изменениям.

К 12 ч следующего дня на печи установился более или менее ровный режим при мощности 6300 кВт и были проведены последу­ ющие записи осциллограмм.

Сначала были сняты только фазные токи — все три тока с выс­

шей стороны трансформатора

и токи фаз Ь и с с низшей

стороны.

На рис. 146, а представлена

одна из этих осциллограмм.

Кривые

силы токов с высшей стороны трансформатора имеют довольно глад­ кую форму. Более или менее заметные искажения наблюдаются только на одной фазе.

Затем на осциллографе были записаны кривые силы токов ia, ib и напряжений иь, ис с низкой стороны и тока iB с высокой стороны.

т

а

Рис. 146. Осциллограммы карбидной печи мощностью 7500 кВА при нагрузке

6300 кВт:

а — точки с высшей и низшей стороны трансформатора; 6 — то же и фазовые напряжения (обозначения те же, что и на рис. 145)

315


Таким образом, была получена возможность одновременно реги­ стрировать токи с высшей и низшей сторон и напряжение с низшей стороны для фазы Ь.

На рис. 146, б представлена одна из осциллограмм, снятых по этой схеме. Как видно, кривые силы токов с низкой стороны транс­ форматора имеют довольно сильное искажение и близко подходят

ккривым рис. 146, а. Ток с высокой стороны трансформатора, как

иследует, искажен меньше. На кривой напряжения фазы b явно заметны искажения, между тем как кривая напряжения «дикой» фазы очень близка к синусоиде. Это указывает на то, что условия горения дуги на «дикой» фазе в момент снятия осциллограммы были благоприятнее, чем на средней фазе. Отметим, что эта осциллограмма была снята перед сливом с фазы с и, следовательно, тигель этой фазы был заполнен жидким сплавом, что, несомненно, создало благоприят­ ные температурные условия для горения дуги.

Все предыдущие осциллограммы были сняты при ступенях на­ пряжения 124— 124— 132 В. После снятия осциллограммы рис. 46, б печь была остановлена и переведена на ступени напряжения 116— 116— 124 В.

Сейчас же после включения печи была снята осциллограмма рис. 147.

Сравнение ее с рис. 146, б приводит к выводу, что при переходе на более низкие ступени напряжения не вносится существенных изменений в форму кривых силы тока и напряжения.

Следующая группа осциллограммы была снята для проверки поведения печи во время слива карбида кальция.

Цепи измерения токов с высокой стороны были отключены и вместо них включены цепи измерения фазных напряжений и токов всех трех фаз с низкой стороны.

На рис. 148 показана одна из осциллограмм этой серии. Как видно, процесс слива оказывает очень сильное влияние на форму

Рис.

147.

Осциллограммы карбидной

Рис. 148. Осциллограмма

карбидной печи

печи

мощностью 7500 кВА

при ли­

мощностью 7500

кВА во время слива (обоз­

нейных

напряжениях 116

В,

116 В

начения те же,

что на рис.

145)

и 124

В

(обозначения те же,

что на

 

 

 

рис.

145)

 

 

 

 

 

 

216


кривых тока и напряжения. Особенно велико влияние слива на кривые напряжения. Кривая напряжения фазы Ь, с которой выпол­ няли слив, получила почти трапецеидальную форму, но и кривая напряжения соседней фазы искажена значительно больше, чем на рис. 147.

Целью следующей серии осциллограмм было выяснение формы кривых отдельных компонентов фазного напряжения с низкой сто­ роны.

Первая часть этих испытаний была проведена на «дикой» фазе,

авторая — на «мертвой».

Кдвум вибраторам осциллографа были подключены контуры токов средней и «дикой» фаз, а к третьему — фазное напряжение «дикой» фазы.

Кчетвертому вибратору было подведено напряжение между нулевой точкой печи и электродом у поверхности шихты. Напряже­ ние между этими точками незначительно отличается от напряжения дуги, так как падение напряжения в самом электроде от поверхности шихты до его торца невелико. Таким образом, этим вибратором изме­ рялось напряжение дуги фазы с.

Пятый вибратор был подключен между компенсатором на выводе трансформатора и электродом у поверхности шихты, и, следовательно, он измерял напряжение на всей короткой сети фазы с.

На рис. 149, а приведена одна из осциллограмм этой группы. Мощность печи в момент ее снятия составляла 6200 кВт, фазное

напряжение 84 В, напряжение дуги — 77,5 В, падение напряжения на короткой сети — 25 В.

Рис. 149. Осциллограммы силы токов и напряжений карбидной печи мощностью

7500 кВА, снятые на

единой» фазе:

а — в

момент

начала

исследования; б — через 45 мин и. — напряжение ко-

ротной

сети

фазы с;

ск

ис — напряжение дуги фазы с. (Остальные обозначения те

же, что на рис. 145)

Д

217