矿热炉
33000矿热炉的参数

33000矿热炉的参数
【原创版】
目录
1.矿热炉的技术方案
2.矿热炉的主要技术规格参数
3.矿热炉的应用场景
正文
矿热炉是一种用于冶炼矿石的设备,其工作原理是将矿石放入炉内,在高温下进行冶炼,以获得所需的金属。
33000 矿热炉是其中一种规格,下面我们将详细介绍其技术方案和主要技术规格参数。
一、矿热炉的技术方案
33000 矿热炉的技术方案主要包括炉体结构、调压方式和智能电动机构等。
炉体结构为单器身结构,具有较高的稳定性和安全性。
调压方式采用国产生产的 MI-60072.5C-17353W 型有载开关,该开关额定电流为
600A,电压为 72.5kV,能够满足矿热炉的运行需求。
智能电动机构可以实现远程和就地控制,方便操作和管理。
二、矿热炉的主要技术规格参数
矿热炉的主要技术规格参数包括变压器额定容量、变压器一次电压、变压器二次额定电压等。
其中,变压器额定容量为 16500KVA,一次电压为 35KV,二次额定电压为 140V。
这些参数决定了矿热炉的电力性能和运行效果。
三、矿热炉的应用场景
33000 矿热炉适用于硅铁、硅锰等矿石的冶炼。
在冶炼过程中,矿石在高温下被熔化,金属被提取出来。
矿热炉具有熔化速度快、产量高、能耗低等优点,是冶炼行业的重要设备。
矿热炉

2.2 主要零部件及作用
• 电极把持器 • 电极把持器是矿热炉的核心设备,它是由导电装臵、抱紧 装臵、压放装臵、升降装臵和把持筒、电极壳组成。电极 把持器主要通过抱紧装臵使铜瓦在适宜的压力下贴紧电机 壳,保证从短网传来的大电流过集电环或无极电环的集电 支承器、导电铜管经铜瓦传到电极上。 • 我国目前的矿热炉装备水平差异较大,使用电极把持器类 型较多。目前国内使用的电极把持器如果按照报紧装臵的 类型区分。有径向打螺钉 禁式把持器、大螺栓夹紧式把持 器、锥型环式把持器、组合式或标准组件把持器、波纹管 式把持器等。
铜瓦结构
2.2 主要零部件及作用
• 导电装臵 • 传统的导电装臵一搬包括集电环、导电铜管和铜瓦。 集电 环主要起均压作用,将电流集合起来,然后再分配给导电 铜管,以使每根电极上每块铜瓦的电流基本相等. 铜瓦是 将电能送到电极的主要部件。铜瓦用紫铜铸造,其内部有 冷却水管,铜瓦与电极接触面允许的电流密度在 0.9~2.5A/cm2范围内,铜瓦的高度约等于电极直径,铜瓦 数量可根据每相电极的电流来计算。电极烧结带是整个电 极强度的薄弱环节,铜瓦对电极的抱紧力为0.05~0.15MPa ,接触压力来源于电极把持器。采用组合把持器的电极有 助于改善电极烧结。
2.2 主要零部件及作用
• 烟罩 • 烟罩的作用是封闭炉口,遮挡辐射热,收集冶炼反应过程 中产出的烟气,改善操作环境。烟罩由盖板、侧壁、炉门 、烟罩骨架等组成。烟罩是由钢板和型材焊接成形的,呈 六边形。通过烟罩骨架坐在操作平台上。
2.2 主要零部件及作用
• 烟气导出管 • 烟气导出管的作用是靠自然压差或除尘器的风机形成矮烟 罩内的负压,实现向外排烟的。每台电炉设有2个烟道, 烟道是用钢板和型材制作的。烟道由下部水冷段,烟管段 、钟罩阀和烟道吊挂组成。 • 烟道下部水冷段座在矮烟罩的梁圈上,它是通水冷却的。 烟管段分成若干节,直接通到屋顶外。屋顶外的烟道口上 设有钟罩阀,钟罩阀是用来封闭烟道的。钟罩阀是用烟道 油缸来开闭的,当需要接入除尘器时关闭钟罩阀,烟气通 过三通在风机的作用下将烟气送入除尘器。
矿热炉的工作原理

矿热炉的工作原理
矿热炉是一种用于提炼金属矿石的设备,它通过高温加热将金属矿石中的金属元素分离出来。
矿热炉的工作原理主要包括加热、矿石分解和金属提取三个过程。
矿热炉通过加热的方式使矿石达到高温状态。
矿热炉通常采用燃烧器或电加热器作为热源,将燃料或电能转化为热能,然后通过热能传递给矿石,使其升温。
矿石在高温下开始发生热化反应,使其中的结晶水、氢氧化物、碳酸盐等化合物分解,并释放出相应的气体或液体。
矿石在高温下发生分解反应,使金属元素从矿石中分离出来。
在分解过程中,矿石中的金属元素经过一系列的化学反应,与其他元素或化合物发生作用,形成金属氧化物、金属硫化物等化合物。
矿热炉中的高温环境有利于这些反应的进行,促使金属元素从矿石中转化为易于提取的化合物。
矿热炉通过物理或化学方法将金属元素从化合物中提取出来。
常用的提取方法包括冶炼、还原、浸出等。
冶炼是将金属化合物与熔剂一起加热,使金属熔化并分离出来。
还原是通过加入还原剂,使金属化合物中的金属元素还原为金属。
浸出是将金属化合物与溶剂接触,使金属元素溶解到溶液中。
总的来说,矿热炉的工作原理是将金属矿石加热至高温,使其中的
金属元素分解并转化为易于提取的化合物,最后通过提取方法将金属元素从化合物中分离出来。
矿热炉在矿石提炼中发挥着重要的作用,它不仅可以提高金属矿石的利用率,还可以减少对自然资源的消耗,具有重要的经济和环境意义。
25000kva矿热炉主要技术规格和技术参数

25000kva矿热炉是一种重要的冶金设备,它在矿石熔炼过程中起着至关重要的作用。
为了更好地了解和熟悉25000kva矿热炉的主要技术规格和技术参数,我们需要对其进行详细的介绍和分析。
一、25000kva矿热炉的主要技术规格1.额定容量:25000kva矿热炉的额定容量为25000千伏安,是其在正常工作状态下能够承载的最大电流值。
2.炉型分类:25000kva矿热炉通常采用水冷壁电炉结构,以满足工艺要求和生产需求。
3.生产能力:25000kva矿热炉的生产能力非常强大,能够满足大型冶炼厂的高强度长期生产需要。
4.设备尺寸:25000kva矿热炉的设备尺寸通常较大,需要在生产场地进行合理布局和安装。
二、25000kva矿热炉的技术参数1.电压等级:25000kva矿热炉的电压等级通常为10kV或者6kV,需要根据具体生产工艺进行调整。
2.频率范围:25000kva矿热炉的频率范围通常为50Hz,符合国家标准和电力系统要求。
3.电极形式:25000kva矿热炉的电极形式可以是板式电极、棒式电极或者其他形式,需要根据具体工艺进行选择。
4.炉温控制:25000kva矿热炉的炉温控制通常采用先进的自动化系统,能够实现精准的温度控制和调节。
通过以上介绍,我们对25000kva矿热炉的主要技术规格和技术参数有了一定的了解。
25000kva矿热炉作为一种重要的冶金设备,在矿石冶炼过程中具有重要的意义和作用,其稳定的性能和强大的生产能力受到了广泛的认可和好评。
希望以上内容能够对您有所帮助,谢谢!在冶金工业中,25000kva矿热炉作为一种重要的电炉设备,具有广泛的应用。
它主要用于熔炼金属、合金和其他材料,能够满足不同工艺的生产需求。
下面我们将进一步介绍25000kva矿热炉的工作原理、应用领域和发展趋势。
让我们来了解一下25000kva矿热炉的工作原理。
矿热炉是利用电能产生高温电弧,将矿石和其他原料加热至熔融状态,从而进行冶炼和炼钢的过程。
锰硅合金矿热炉烘炉及冶炼操作工艺

锰硅合金矿热炉烘炉及冶炼操作工艺锰硅合金(MnSi)矿热炉(电弧炉)是一种常见的冶金设备,用于矿石的烘炉和冶炼操作。
下面将介绍锰硅合金矿热炉的基本原理、操作工艺及注意事项。
一、锰硅合金矿热炉的基本原理二、锰硅合金矿热炉的操作工艺1.准备工作:将所需的锰硅合金矿石按一定比例配制,并进行粉碎和混合。
同时,还需将矿石中的杂质去除,如氧化物、硫化物等。
2.炉前操作:在开炉前需要进行一系列的准备工作。
首先,将电炉内部清理干净,去除杂质。
然后,按照一定的配比将锰硅合金矿石装入炉内。
同时,加入一定比例的焦炭或木炭作为还原剂。
3.炉内操作:当炉内装满矿石后,可以开始加热电炉。
首先,将电极接通电源,使电极产生弧光,产生高温。
然后,控制电流、电压和电弧长度,维持恒定的温度。
在冶炼过程中,需要不断添加还原剂和增碳剂,以确保有效的冶炼反应。
4.流程控制:在冶炼过程中,需要进行有效的流程控制,包括炉温、炉压、还原剂添加量、炉气成分等。
根据不同的矿石和产品质量要求,可以调整这些参数,以达到最佳的冶炼效果。
5.喷吹操作:在炉内还可进行喷吹操作,通过增加氧气流量或加入其他矿石,以调整金属含量和成分。
同时,还可进行炉渣的处理,使其达到所需的成分和质量要求。
6.冷却操作:当需要停炉或冷却时,需要将电流切断,停止加热。
然后,可以使用冷却水对电炉进行冷却。
同时,还需对冶炼产物进行处理,如破碎、筛分等。
三、锰硅合金矿热炉的注意事项1.安全第一:在操作锰硅合金矿热炉时,要注意安全防护措施,避免电击、高温和化学品等伤害。
2.关注环境保护:矿炉冶炼过程中会产生一定的粉尘和烟尘,要采取相应的防护措施,防止对环境和人体健康造成影响。
3.炉温控制:在操作过程中,要根据所需产品的质量要求,精确控制炉温,避免过高或过低,影响产品质量。
4.增碳剂和还原剂的选择:根据所需产品的成分要求,选择合适的增碳剂和还原剂,以确保冶炼反应的有效进行。
5.定期维护:定期对锰硅合金矿热炉进行维护保养,包括清理内部杂质、更换损坏零件等,延长设备寿命。
矿热炉基本知识

矿热炉简介一原理用途矿热炉它主要用于还原冶炼矿石,碳质还原剂及溶剂等原料。
主要生产硅铁,锰铁,铬铁、钨铁、硅锰合金等铁合金,是冶金工业中重要工业原料及电石等化工原料。
其工作特点是采用碳质或镁质耐火材料作炉衬,使用自培电极。
电极插入炉料进行埋弧操作,利用电弧的能量及电流通过炉料的,因炉料的电阻而产生能量来熔炼金属,陆续加料,间歇式出铁渣,连续作业的一种工业电炉。
矿热炉主要类别、用途值。
二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,烟罩、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。
矿热炉设备共分三层布置第一层为炉体(包括炉底支撑、炉壳、炉衬),出铁系统(包括包或锅及包车等),烧穿器等组成。
第二层(1)烟罩。
矿热炉目前大多数采用密闭式、或半密闭式矮烟罩结构,具有环保和便于维修,改善操作环境的特点。
采用密闭式结构还可把生产中产生的废气(主要成分是一氧化碳)收集起来综合利用,并可减少电路的热损失,降低电极上部的温度,改善操作条件。
(2)电极把持器。
大多数矿热炉都由三相供电,电极按正三角形或倒三角形,对称位置布置在炉膛中间。
大型矿热炉一般采用无烟煤,焦碳和煤沥青拌合成的电极料,在电炉冶炼过程中自己培烧成的电极。
(3)短网(4)铜瓦(5)电极壳(6)下料系统(7)倒炉机(8)排烟系统(9)水冷系统(10)矿热炉变压器(11)操作系统第三层(1)液压系统(2)电极压放装置(3)电极升降系统(4)钢平台(5)料斗及环行布料车其他附属;斜桥上料系统,电子配料系统等四、矿热炉主要设备1. 主要设备:本设计选用矮烟罩半封闭固定式矿热炉,主要设备选择如下:1.1炉体炉体是由炉壳、炉衬、炉底支撐等构成,炉壳采用14~18mn厚钢板焊接而成的圆筒体,外部焊接有加强筋,以保证炉体具有足够的强度。
炉底采用18〜20伽厚钢板,炉体采用25〜30#工字钢支撑,自然通风冷却炉底,炉壳设有1〜2个出料口,炉衬采用高铝耐火砖和自焙碳砖无缝砌筑新工艺,炉墙厚度为460〜690伽,外敷20伽厚硅酸铝纤维板。
33000矿热炉的参数

33000矿热炉的参数随着现代工业技术的发展,矿热炉作为一种高效、节能的冶金设备,在我国得到了广泛的应用。
其中,33000矿热炉以其大容量、高效率、环保等特点,受到了众多企业的青睐。
本文将对33000矿热炉的基本概述、主要参数、性能特点、应用领域以及选购与使用注意事项进行全面解析,以期为广大用户提供实用的参考。
一、33000矿热炉的基本概述33000矿热炉是一种大型矿热炉设备,主要用于冶金、化工、矿山等行业中金属矿物的熔炼、还原和精炼。
其结构主要由炉体、炉盖、炉衬、加料装置、气动系统、电气控制系统等部分组成。
二、33000矿热炉的主要参数1.炉膛容量:33000立方米2.额定功率:30000千瓦3.工作温度:1200-1600摄氏度4.炉底压力:0.1-0.3兆帕5.熔剂消耗:20-30千克/吨金属6.气体回收率:95%以上三、33000矿热炉的性能特点1.高效节能:采用先进的燃烧技术,使燃料利用率更高,降低能耗。
2.环保性能优越:采用密闭式循环气体系统,减少废气排放,降低环境污染。
3.自动化程度高:配备完善的电气控制系统,实现全程自动控制,降低人力成本。
4.安全可靠:采用优质耐火材料,确保炉体高温稳定性;设置多重安全防护装置,确保设备运行安全。
四、33000矿热炉的应用领域33000矿热炉广泛应用于钢铁、有色金属、稀有金属等行业,如铁合金、锰铁、硅铁、镍铁、钛铁等产品的生产。
五、33000矿热炉的选购与使用注意事项1.选购时应根据生产需求,合理选择炉型、容量、功率等参数。
2.选购时要注意设备的品质、品牌和服务,确保选购到优质产品。
3.使用前应熟悉设备说明书,掌握操作规程,确保安全、正确使用。
4.定期对设备进行检查、维护,确保设备在良好状态下运行。
5.加强岗位培训,提高操作人员的安全意识和操作技能。
总之,33000矿热炉作为一种高效、环保的冶金设备,已在我国各领域取得了显著成果。
33000矿热炉的参数

33000矿热炉的参数简介矿热炉是一种运用高温燃烧技术对矿石进行预处理的设备,其参数的设置对于炉内温度、矿石加热效果等方面有着决定性作用。
本文将介绍33000矿热炉的参数设置及其对生产过程的影响。
炉温控制炉温范围33000矿热炉的设计炉温范围为1000℃至1500℃。
在这一温度范围内,矿石的结构会发生改变,从而更容易进行后续处理。
炉温过低会导致矿石无法充分预处理,炉温过高则可能使矿石过度熔化,影响后续工艺。
炉温均匀性为了保证矿石能够均匀受热,33000矿热炉采用了多点温度监测系统。
通过在炉膛不同位置以及上部空气和底部风口处安装温度传感器,实时监测炉温分布情况,并根据监测结果动态调整燃烧参数,保证炉温在整个炉膛范围内的均匀性。
燃烧参数燃料选择33000矿热炉常用的燃料包括天然气、液化石油气(L PG)、柴油等。
不同燃料的选择将直接影响到炉内温度、燃烧效果以及操作成本。
天然气具有高热值、清洁环保等优势,是矿热炉常用的燃料之一。
燃烧控制为了达到理想的燃烧效果,33000矿热炉采用了先进且精确的燃烧控制系统。
该系统能够根据炉内温度以及燃烧空气量的变化,实时调节燃料供给量,使燃烧过程处于最佳状态。
此外,系统还能监测燃气压力、燃烧排放等参数,确保炉内燃烧安全可靠。
矿石加热参数加热时间矿石在炉内需要一定的时间来达到预定温度,不同矿石的加热时间也有所区别。
33000矿热炉设有可调节的加热时间参数,根据生产需求和矿石种类的不同,可以灵活设置加热时间,以保证达到预定的热处理效果。
加热速率为了避免矿石受热不均导致的结构不稳定等问题,33000矿热炉具备可调节的加热速率参数。
加热速率过快可能会引起矿石表面局部的偏热,而加热速率过慢则可能使得整体热处理时间过长。
通过精确控制加热速率,可以提高炉内温度分布的均匀性,保证热处理质量。
结论。
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一、矿热炉简介矿热炉又称电弧电炉或电阻电炉,亦称还原电炉或矿热电炉,电极一端埋入料层,在料层内形成电弧并利用料层自身的电阻发热加热物料;常用于冶炼铁合金(见铁合金电炉),熔炼冰镍、冰铜(见镍、铜),以及生产电石(碳化钙)等。
它主要用于还原冶炼矿石,碳质还原剂及溶剂等原料。
主要生产硅铁,锰铁,铬铁、钨铁、硅锰合金等铁合金,是冶金工业中重要工业原料及电石等化工原料。
其工作特点是采用碳质或镁质耐火材料作炉衬,使用自培石墨电极。
电极插入炉料进行埋弧操作,利用电弧的能量及电流通过炉料的因炉料的电阻而产生能量来熔炼金属,陆续续加料,间歇式出铁渣,连续作业的一种工业电炉。
同时电石炉、黄磷炉等由于使用状况和工作状态相同,也可以归结在矿热炉内,但是由于黄磷炉的。
纯阻性负载情况,因此也有将黄磷炉归结到电阻炉的说法。
二、矿热炉主要类别、用途注:电耗值随原料成分、制成品成分、电炉容量、操作工艺等的不同而有很大差异。
这里是一个大概值。
三、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,矿热炉系统损耗如下图所示由上图可见,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,由于短网的感抗占整个系统的70%以上,不论是高烟罩开放式炉、矮烟罩半密闭式炉还是全密闭式炉的短网系统的感抗均较大,基于这个原因,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,浪费大量电能,且被电力部分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,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3%~6%;B、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,我国目前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:因此目前也有部分单位采取了低压端进行无功补偿的措施,来解决以上的问题,在短网端进行补偿能够大幅提高短网端的功率因数,降低电耗,针对炉变低压侧短网的大量无功消耗和不平衡性,兼顾有效提高功率因数而实施无功就地补偿技术改造,从技术上来讲是可靠、成熟的,从经济上来讲,投入和产出是成正比的。
在矿热炉低压侧针对短网无功消耗和其布置长度不一致导致的三相不平衡现象而实施的无功就地补偿,无论在提高功率因数、吸收谐波,还是在增产、降耗上,都有着高压补偿无法比拟的优势。
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,目前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。
四、矿热炉低压补偿技术特点补偿方式由于目前大多数的矿热炉变压器采用了开口三角多路输出方式,短网系统只有在电极上才连接成三角形,对于炉变来说,每相输出均为单相输出,电压低,电流大。
对于短网来说,均采用单相交叉排列的方式输出,如下图所示(不论是三相变压器还是单相的方式相同):补偿连接方式下图显示了目前补偿装置与矿热炉短网系统的连接方式(下图分别标示的是三相变压器和单相变压器的接法,可以看出接法是相同的)红色方块位置为补偿装置的连接点(硬短网与软电缆连接处)备注:如果炉体短网部分的软电缆部分采用水冷电缆,且上部空间较大,补偿装置安装在集电环处将可以取得更好的效果(一般不建议安装在集电环处因为安装工艺复杂,需要处理较多的绝缘等部位,因此需要客户根据实际情况自行确定。
)均衡投切模式BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)具有独特的均衡投切特性,配合电子开关可以有效降低电容器过电流并降低电容器温升,延长了电容器的使用寿命,可以在同时完成投入一组电容和切除另外一组电容,使得所有电容器按顺序投入运行,同时保证总补偿容量不变,从而降低了每一组电容器的平均电流,平均电流也更加均匀了。
快速精确的测量系统BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)采用瞬时无功算法,每个周期进行16次计算,分析各相参数,功率信息,系统状态,分别检测三相相关电学参数,分相投切,能够有效提高功率因数,降低三相不平衡度。
理想的功率因数控制利用高级自动的控制算法和快速的电子开关,在毫秒级的时间内完成全部操作,完全补偿无功电流分量,而无需分阶段完成补偿操作。
通过先进的开闭环的控制和测量系统可以实现精确的功率因数控制。
本控制器采集了包含各次谐波在内的3 相系统的全部信息,按照实时功率因数进行无功功率控制,做到任何时刻的功率因数最优控制。
同时能够有效降低电网电压跌落以及闪变。
多重的保护技术(本功能需要订制)以往的低压无功补偿系统,对于系统的保护一般比较完善,但对于各个支路的保护则非常简单,而BWKN-3500动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)可以为每一个支路提供包括可控硅短路、超温、水压缺失等多重预防性保护,最大限度的避免各个支路发生破坏性故障,可大大提高设备的安全保护水平,延长设备使用寿命。
五、BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)常见电能质量问题解决方案常见问题电能质量是指发生在电压、电流和频率上的所有异常状况。
这些异常状况会导致电力设备故障,供电中断,供电系统失效等问题。
这些异常通过谐波、功率因数、电压下跌/升高、电压闪变、瞬时电流等其他形式表现出来。
BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)安装在短网末端,为矿热炉无功补偿装置提供强大的技术支撑,下面对BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)在解决矿热炉各种电能质量问题上的应用做一个介绍。
▲电压下降(电压跌落及电压偏低)电压下降,无论是电压跌落还是电压偏低,通常是由负载侧剧烈的负载变化造成的,这种情况通常也伴随着低功率因数和较大的无功能量需求。
BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)的超快技术正是为这种适用特殊工况而设计的。
它可以在毫秒级的时间内投入全部所需电容器,用以补偿无功需求。
从而使得电压下跌降至最小化,甚至完全消除电压下跌。
▲功率因数在很多场合,功率因数低带来的功率因数罚款以及有功消耗的增加,会导致用户用电费用的增加。
同时功率因数低还会使得系统损耗增加,产生过热,增加维护成本与时间、降低设备利用率。
BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)的无功量计算投入是低功率因数最重要的解决方式,它可以有效防止用电量的增加,节约能源,降低维护成本并增加设备利用率。
▲瞬时冲击瞬时冲击会对设备产生严重损坏,产生不可测的供电系统崩溃,甚至损毁电容器。
BWKN-3500型动态无功补偿控制器(矿热炉短网专用型)的高速计算响应速度支撑了矿热炉低压动态补偿装置使用无冲击自由投切技术完全消除电容投切过程中产生的涌流,延长电容器使用寿命,降低维护成本,提高供电系统可靠性。