Cтраница 2
В соответствии с ГОСТ 13109 - 67 контроль несинусоидальности напряжения должен осуществляться в электрических сетях с электродуговыми сталеплавильными печами в течение 30 мин в период наибольших нагрузок ( период расплавления), в электрических сетях с обжимными прокатными станами в течение 10 - 12 циклов прокатки, в электрических сетях с установками электродуговой и контактной сварки в течение 30 мин, во всех остальных случаях в течение суток. [16]
К ним относятся сталеплавильные шлаки и побочные продукты переработки чугунных слитков в сталь, получаемые в мартеновских и электродуговых сталеплавильных печах. Этот шлак по химическому составу подобен доменному шлаку с той разницей, что он обычно содержит большее количество оксида железа и меньшие количества кремнезема и глинозема. Как и следует ожидать, сталеплавильный шлак, медленно охлажденный на воздухе, фактически инертен. [17]
Источниками высших гармонических тока и напряжения являются электроприемники с нелинейными нагрузками ( с нелинейной вольт-амперной характеристикой), например вентильные преобразователи; электродуговые сталеплавильные печи; установки электродуговой сварки; газоразрядные лампы. [18]
Источниками высших гармонических тока и напряжения являются электроприемники с нелинейными нагрузками ( с нелинейной вольт-амперной характеристикой), например вентильные преобразователи, электродуговые сталеплавильные печи, установки электродуговой сварки, газоразрядные лампы. [19]
Зависимость производительности электротермической установки от отклонений напряжения. [20] |
Колебания напряжения в сетях возникают главным образом при работе резкопеременных нагрузок: управляемых вентильных преобразователей с широким диапазоном и большой скоростью регулирования напряжения, электродуговых сталеплавильных печей, мощных сварочных агрегатов. [21]
Отмеченная тенденция - недопустимые значения колебаний и несимметрии напряжений и относительно небольшие значения коэффициента несинусоидальности, как правило, не превышающие нормированного значения 5 %, - является характерной для большинства сетей предприятий и энергосистем, питающих электродуговые сталеплавильные печи. [22]
Рассмотрены вопросы стойкости сводов электродуговых сталеплавильных печей. Приведены сравнительные данные об эксплуатация электродуговых сталеплавильных печей с кирпичным и водо-охлаждаемым сводами. Установлена возможность оптимизации конструкции печи с использованием, искусственного охлаждения элементов кладки. На основании опыта эксплуатации печей с водоохлаж-даемым сводом дана оценка экономической эффективности его применения. Указаны перспективы применения водоохлаждаемого сво да на сталеплавильных печах различной емкости. [23]
В главах X и XII было показано, что разнообразные требования и критерии оптимальности технологических процессов отнюдь не исчерпываются указанными в этой главе минимальным временем либо минимаксом переходного процесса. Например, при плавке в электродуговой сталеплавильной печи критерием оптимальности может служить количество электроэнергии, затраченной на плавку - оно доджи:) быть минимальным. Возможны п иные критерии оптимальности. [24]
Мартеновские печи пригодны для переработки практически любого вида сырья. Однако современная практика сталеварения развивается преимущественно в направлении использования кислородных конвертеров и электродуговых сталеплавильных печей. [25]
Составом шихты для производства ферросилидов определяется тип плавильных агрегатов. Для выплавки ферросилидов могут быть использованы электродуговые сталеплавильные, индукционные типа ИСТ или ИЧТ вакуумные печи. Электродуговые сталеплавильные печи наиболее часто применяются при производстве ферросилидов. Они отличаются экономичностью и позволяют с достаточной точностью выдерживать температурные и шлаковые режимы. Индукционные печи высокой и повышенной частоты наиболее перспективны по технологическим характеристикам. Вакуумные печи позволяют получать ферросилид высокого качества вследствие ускоренной дегазации сплава, сочетающейся с процессом рафинирования за счет восстановления окисных соединений углерода, прежде всего кремнеземов. [26]
Схема электроснабжения дуговых электросталеплавильных печей. [27] |
Переходные процессы в выпрямителях и питающих сетях 380 В протекают в течение двух - четырех периодов промышленной частоты [ 19, с. Даже при работе одного сварочного выпрямителя число колебаний достигает 100 за 1 ч и более. Как и в случае электродуговых сталеплавильных печей, максимальное значение колебаний ограничивается 1 % номинального напряжения сети. [28]
Значение оптимизируемой величины определяется не только прошедшими или текущими значениями переменных, но зависит от всего процесса в системе от его начала до конца. Оптимизируемая величина есть функционал от кривой процесса, скажем, в фазовом пространстве системы; она зависит не от хода процесса, а от его исхода, результата. Например, в системе, оптимальной по быстродействию, должно быть минимально время регулирования, определяемое всей кривой переходного процесса; в электродуговой сталеплавильной печи может потребоваться минимальное время всего процесса плавки. [29]
В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981 - 1985 годы и на период до 1990 года, принятых XXVI съездом КПСС, повышение качества и надежности электроснабжения названо в числе важнейших научно-технических и народнохозяйственных задач. В комплекс проблем, решение которых необходимо для выполнения указанных задач, входит и проблема высших гармоник. Появление ее обусловлено в первую очередь прогрессом в области силовой преобразовательной техники и электротехнологии, приведшим к широкому внедрению в промышленное электроснабжение мощных вентильных преобразователей, электродуговых сталеплавильных печей, сварочных установок и других устройств с существенно нелинейными вольт-амперными характеристиками. В связи с этим разработкой проблемы высших гармоник занимаются специалисты по электроснабжению промышленных предприятий и силовой преобразовательной технике в СССР и за - рубежом. В 50 - е и в особенности в 60 - е годы появилось значительное число публикаций, посвященных проблеме гармоник, а также состоялся ряд всесоюзных и международных симпозиумов, совещаний и конференций, на которых рассматривались вопросы, связанные с повышением качества электроэнергии и, в частности, со снижением уровня высших гармоник; были намечены пути коренного решения этих вопросов с учетом накопленного опыта использования технических мероприятий и средств, направленных на снижение уровней гармоник в электрических сетях предприятий и энергосистем. [30]