矿热炉无功补尝原理
矿热炉低压无功补偿技术规范
矿热炉低压无功补偿技术规范1.总则1.1 为了降低矿热炉短网的无功补偿损耗,促进矿热炉行业的节能,提高矿热炉炉变和短网电效率,充分发挥矿热炉低压无功补偿的节能效果。
2. 矿热炉低压无功补偿工作原理1 矿热炉低压无功补偿装置并联于短网末端,由低压交流滤波电容器、滤波电抗器组成LC滤波补偿回路进行分相就地补偿。
减少短网无功功率损耗,同时吸收因不平衡负载和电弧冶炼产生的谐波(以3、5次特征谐波为主),降低其三相的不平衡度,有效提高功率因数。
2.1 主回路由补偿短网、隔离开关、熔断器、接触器、低压交流滤波电容器、滤波电抗器等组成。
2.2控制系统由控制器、高压侧信号变送、控制指令信号、投切驱动单元、现场指令信号、界面信息控制及低压侧保护信号等组成。
3技术要求3.1 电压3.1.1 电容器电抗器两端工作电压不大于其额定电压。
3.1.2 电抗器两端工作电压和电容器两端工作电压之比(回路的实际电抗率)应符合表规定:3.1.2.1 针对3次谐波,实际电抗率应不小于12%。
3.1.2.2针对5次谐波,实际电抗率应不小于7%。
4.谐波矿热炉低压无功补偿装置不应该放大高压侧系统谐波,并符合GB/T14549的规定。
4.1 温度设备正常运行时,工作环境温度应不大于50℃,与环境温度相比,电容器的外表最高温升和电抗器的外面及其热点最高温升(B级绝缘)应符合:4.1.1 电容器外表最高温升≦10℃。
电抗器外表面最高温升≦20℃。
电抗器热点最高温升≦32℃。
5. 功率因数5.1 功率因数月平均值不低于0.90.5.2 滤波电容器应符合GB3983.1要求,两端运行电压应长期低于其额定电压的95%。
5.3 滤波电抗器应符合GB10229要求,两端运行电压应长期低于其额定电压的95%。
5.4 接触器其支路投切涌流应不大于额定电流的2倍,在现场供电电压波动、磁场或其它干扰时应可靠投切,不能产生跳动和误动。
5.5 隔离开关其额定电流选取不低于该支路最大运行电流的1.3倍。
矿热炉无功补偿方式及应用
g d a cf r a e e r u c . n Ke r s s b r e r r a e e ci ep we o e s t n o v l g e c i ep we o e s t n y wo d : u me g d ac f n c ;r a t o rc mp n a i ;l w o t er a t o rc mp n a i u v o a v o
( i gu ( a s)Wu huT asome o Ld,B o igTaweGru ,Z a gi ag 2 0 , hn ) Jn z o rn fr r . t. adn i C n i o p h n i g n 6 0 C ia a 1 5
Ab ta t sr c :De cie tee eg a igp icpeo s b e e r u n c s la t e d a tg sa dd sd a tg s fhe id fe cie s r s h n rys vn rn il f u m r dacfr a ea wel s h a v na e n ia v na e o trekn so ra t b g v
科技成果——矿热炉低压动态无功补偿技术
科技成果——矿热炉低压动态无功补偿技术适用范围铁合金、电石等高耗能行业成果简介该技术根据电炉冶炼系统无功功率和谐波电流的实际问题和特点,提出科学、先进的技术解决方案,使得电炉冶炼系统在冶炼过程中交流母排、电炉装置等部分需要的无功功率,不需要经过低压交流侧通过交流母排、变压器、供电网络流转后和一次侧电网或高压侧的无功补偿装置交换;通过动态实时综合控制,使无功功率大部分的交换发生在电炉低压交流侧无功功率补偿装置中,达到动态实时补偿无功功率的目的,减小无功电流和总电流,能有效动态地控制电炉冶炼系统的无功功率,减小无功消耗。
同时,电炉冶炼装置等产生的5次、7次、11次、13次、17次等谐波电流,通过静止无功功率发生器(SVG),利用可控的大功率半导体器件向交流母排注入与谐波电流幅值相等、相位相反的电流,使交流母排上的总谐波电流为零并使无功功率趋于无限小。
电炉变压器产生的谐波电流不经过交流母排和电炉变压器流转,大幅度缩短了流转路径、减小了谐波电流幅值和总电流,能有效动态地控制冶炼系统的谐波电流,使得谐波产生的消耗大幅度减小。
总之,通过连接在低压交流侧无功补偿和静止无功功率发生器(SVG)的作用,有效降低了无功功率和谐波电流的流转路径和交换幅值,并通过减小三相功率不平衡,解决企业电耗高、效率低的问题。
主要技术指标1、补偿系统进入自动投切模式后,功率因数最高可达到0.98;2、补偿系统投入前后三相有功率的偏差小于单项平均功率的5%,即系统三相功率不≤5%;3、超标谐波电压与谐波电流均不超过国家标准;4、补偿系统进入自动投切模式后功率有功功率增加16%以上;5、补偿系统进入自动投切模式后无功功率减小40%以上。
投资规模25000kVA矿热电炉投资额350万元,12500kVA矿鼎电炉投资额150万元。
项目节电量按25000kVA矿热电炉冶炼75硅铁计算540万-1440万kWh/a。
矿热炉低压无功补偿系统
( fr t na dC nrl n ier g co l Xia iesyo c i c r dTc n lg,Xia 0 5 hn ) I omai o t gn e n ,Sh o, ’n vri f ht t ea eh oo y n o n oE i Un t Ar e u n ’l 7 5 ,C ia l 1 0
lv l o t mp o e e h oo o h UT c s eyi o tn .I i ap o r s ta u iga t m t al e c v o e s t no b r e rc e e,h w oi r v tc n l g ntef l a ei v r mp r t t s r g e s h t n u o y l a s a i l c yra t ec mp n a o n s meg da i i u
如下[ 3 ]
Pu= U2 Au o ru u cs p
() 3 () 4
作者简介 :朱 贺(92 ) 18一 ,男,河南许昌人,硕士研究生,从事
控 制理 论 与控 制工程 研究 .
3 0
பைடு நூலகம்
P v= u v c s v 2Lvo r p Pw= U w w o t 2 L csw 0 ,
2 矿热炉低压无功补偿 的原理分析 . 2 矿热 炉的三相短 网不 可能完全一致 ,短网压降也就
不 同,这 样三相 电极在 炉 内就会 出现强相和弱相 ,各相
功 率 因数也不相 同,容易导致炉 况变坏 。各相有 功功率
图 2 并联 电容补偿无功功率的电流矢量 图
收稿 日期 :20 -1 0 修 回 日期 :080 -3 0 80- ; 3 2 0 - 0 3
刍议矿热炉无功补偿新技术
刍议矿热炉无功补偿新技术作者:包金国来源:《中国新技术新产品》2011年第02期摘要:本文介绍了矿热炉的工作原理以及无功补偿三种补偿方式的优缺点,重点阐述低压并联电容系统在实际中的应用,最后以某电石厂的一台矿热炉为例说明低压无功补偿在电热炉生产中需要注意的问题。
关键词:矿热炉;无功补偿;低压无功补偿中图分类号:TH17文献标识码:A1矿热炉的节能原理矿热炉电气系统主要由冶炼变压器、短网、电极和熔池四部分组成。
交流电流分别由三根电极导入炉内,电流经电极与电极间的炉料在电极下方产生电弧,在电弧高温作用下,炉料产生化学反应生成各种化合物比如硅铁、电石、单晶硅等等。
冶炼变压器、短网部分是感性负载,需耗掉大量的无功功率。
而无功的损耗又需要消耗有功,不仅影响产品的质量与产量,并且使冶炼变压器的使用效率降低,产品能耗升高。
如果在电极和短网之间通过并联电容组对无功进行补偿,那么,就可以提高功率因数,减小线损,提高电极对地电压,从而达到节能减耗的目的,这就是下面重点所讲的无功补偿中的低压并联电容器补偿的工作原理。
2无功补偿的方式根据电工基本知识知道,功率因数COS θ=R/,R是炉子电阻。
包括四个部分:变压器电阻、电流网路电阻、炉料电阻和熔池电阻。
x是炉子电抗,包括三方面:变压器电抗、设备电抗和炉内电抗。
要提高COS θ,一是要提高电阻R。
但如果提高变压器电阻、电流网路电阻,只能使导体变热,损失的功率增加,使电效率降低,因此,这两部分要尽量降低,所以要提高R只能从工艺上采取措施来提高熔池电阻和电炉炉料电阻;二是要降低炉子电抗,占主导地位的电炉变压器二次侧电流回路中设备的电抗值占总电抗值的60%~70%,因此电炉变压器的电抗应尽可能低。
在电炉工艺参数和设备参数已定的情况下,要有效提高系统的功率因数,最有效的办法就是增加电力电容器无功补偿。
对电炉来说,无功补偿有三种方式,高压补偿、中压补偿和低压补偿。
高压补偿是在电炉变压器一次侧接入并联串接10KV电容器组进行功率因数补偿,它能降低供电线路电能损失,释放供电设备容量,减少线路压降,满足供电部门对功率因数的要求。
矿热炉低压无功补偿的经济效益分析
热 炉来说 , 它是利用 电弧产生高 温熔化矿 料 , 在高温 下, 利用
焦炭 等还原剂 与矿石发生 一系列氧化 还原 反应 生成铁合 金、
电石 等 。 单 位 面 积 上 的 热 效 应 是 电炉 炉 况 的一 个 重 要 指 标 ,
因此炉变 向炉膛提供有功功率 的器 和 电 弧 形 成 的 回 路 流 过 , 不再 经 过 补 偿 内输送 的有功 功率加 大 了, 而 为增产创造 了必要条件 。客 观上
点 前的短网、 变压器及 供 电网路 , 提高功率 因数 的同时 , 在 提 提高 了变压 器、 网大电流线路 的利 用率。( 短 其中 , P为补 偿 高变压器 的有效输 出率 , 降低变压器 、 短网的无功消耗。如果 前 电炉 消耗 的有效 功率 , 为补偿 后 电炉消耗 的有效功率 , P’
要意义。
补偿 前后炉 变视在容量 不变 的情 况下做 出的 , 炉变视在 容量 不变就是一次测 电流在 补偿 前后 没有变化 ) 。
1 矿热炉低压 无功补偿 的原 理
矿 热 炉 电弧 冶 炼 的 功 率 因数 都 比 较 低 , 般 不 超 过 一 O8 , 5 这样就 需要对供 电线路进行无功补偿 , 以将功率 因数提 高到国家规定的 09 .0或 以上 , 以达 到平衡 电网的 目的。对矿
种 有效 手段 。为此 , 发供 电部门对 电炉 的运 行功率 因数有强 以 使 其 在 炉 变 低 压 侧 的 无 功 平 衡后 达 到 额 定 运 行 状 态 , 改 其 制性 的要求 , 户提高功率 因数 , 用 不仅 能够 稳定 电网 电压、 降 善后 的产 量和单耗 指标 更为可 观, 一般 增产可 达到 1 %、 2 单
短 其 P’ 抗等 方面有被忽视 的情况。这种情 况阻碍着 矿热炉生产的各 上 提 高 了 变压 器 、 网 大 电流 线 路 的 利用 率 。 ( 中 , 为补
矿热炉无功补偿装置使用
矿热炉无功补偿装置说明书目录一、产品概述 (3)1、用途 (3)2、适用范围 (3)3、产品规格型号及含义 (3)二、装置使用环境条件 (3)三、结构特征及工作原理 (4)1、补偿方案确定 (4)2、不同电压等级补偿装置特点 (4)3、自动控制理论 (5)4、手动控制方式的确定 (7)5、装置的保护方式 (7)四、技术特征 (8)五、结构特征 (9)六、安装与调试 (11)1、货物现场验收 (11)2、装置现场安装条件与技术要求 (11)3、安装程序和注意事项 (11)4、设备调试检查 (12)七、使用维护注意事项 (13)八、订货须知 (13)一、产品概述1、用途矿热炉无功补偿装置主要用于提高高能耗电弧冶炼设备的功率因数、降低短网损耗、抑制及滤除矿热炉冶炼过程产生的特征谐波,达到节约能源、提高设备利用率、降低生产成本的和提高产量目的。
2、适用范围适用于生产各类铁合金、电石及黄磷等产品冶炼设备的进线处高压补偿及滤波装置、炉用变压器补偿绕组补偿及炉前短网补偿。
采用工业计算机控制,可实现高、中、低压补偿装置自动及手动补偿功能。
3、产品规格型号及含义二、装置使用环境条件1、安装地点的海拔高度不超过2500m,超过此海拔时供需双方协商确定。
2、周围环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-25℃~+55℃;3、相对温度:安装运行周围环境相对湿度不超过90%;4、环境条件:安装场所应符合电气设备安全运行要求;5、安装场所无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5°;6、装置能承受地震烈度为8度的作用不损坏。
三、结构特征及工作原理1、补偿方案确定根据用户的不同情况,确定补偿方式。
1)根据用户的实际接线情况,考虑补偿及滤波方案的经济性确定采用高、中、低压补偿;2)根据提高炉用变压器的利用率、保证三相电极电压,提高设备利用率角度,确定不同电压等级的补偿容量,同时结合补偿装置的安装成本及用户的实际需求确定高、中、低压补偿容量的分配。
矿热炉的设计与无功补偿的分析及应用
= 32 293. 4 (A )
(2) 二次相电流
I(相 ) = I(线 ) = 18 645 (A ) 3
短网由 6个支路构成 ,每支路承载的电流
I(支 )
=
18
645 6
=3
107.
5 (A )
(3) 求实用电流密度
水冷电缆 、补偿器的电流密度
=
I(支 ) S′
=
3 107. 5 1 200
= 2. 6 (A /mm2 ) ;
(Henan Aoxin A lloy Co. , L td. ) (Dengfeng Power Supp ly B ureau, Henan Province)
Abstract The operation characteristics of submerged arc furnace were analyzed. Good solution was put forward to imp rove the natural power factor and reduce the input amout of the relectric capacity group by selecting rational design of furnace transform er and short net. Thus, it met the requirements of reactive2 load compensation of the electrical net and got good econom ic benefit. Key words ferro2alloy furnace; furnace transform er; short net; natural power factor; reactive2load com2 p en sa tion
矿热炉(电炉)低压无功补偿及经济运行技术与控制方法
矿热炉(电炉)低压无功补偿及经济运行控制技术方法一、总则:恒电压设备的铁损、铜损、机械损、杂散损构成的额定工况,电效率越高、节能效果越大,即功率因数的高低决定节电率。
而矿热负载的铁损、铜损、杂散损、热损构成的非额定工况,是由矿热装备终端的电能利用率和炉前操作管理的有效利用率组成,此处的功率因数是起降损增功作用,是以熔池里面的热效率高低决定节电率。
一方面,要合理的提高电炉用电功率因数,使电效率相应提高,另一方面的几何参数、炉料、设备等条件约束,电效率不会是越高就越好、也代表不了热效率,关键在于用电功率因数是否与炉内参数同步操作优化。
二、电炉电压情况与使用环境条件要求:从上图测得的波形可见,电弧的非线性电阻,受炉膛的温度、压力、料层构成电化或电冶过程,电极在増根料层内以马蹄形或白炽灯状埋弧所产生的谐和波,其电压畸变率约占1.1%或2.7%或6%不等,谐波电流分量约占13%~35%不等。
因此,矿热低补应对炉内主要特征谐波频率和高幅值谐波应采取必要的滤波补偿回路及隔离增补了对这些不具备规律性,无法事先预知的电质变量须设监测项目。
在相补能有效地解决无功功率不平衡的同时,宜利用电抗器接电容器的电感、容抗串联,可以在相间转移有功电流的基本原理,适当搭配有利调整三相不平衡有功电流,不但能有效的减少炉变铜铁损,而且可以多减点炉变至短网的线路损耗,还可以解决谐波的干扰源影响电压、电流信号正弦波中产生负波及引起炉内碳氧化物含量的失衡。
低补装置一般设在炉膛周边,补偿铜管都尽可能接到短网终端的附近。
烟气侵蚀、烟灰积聚,热源辐射、长期微振等,对装置的内部电气元件要求很高,现行的电气行业标准,按矿热炉工况要求是有跨行业差异,与矿热炉电流需要的电容器,要具备耐热、抗流、防涡流等的功能尚缺。
低补主要是用电容器的无功换入炉有功,能解决低压绕组超载、增大熔池功率兼消流、实现炉变经济运行,是在现有技术条件背景下,原理成熟可靠,配套见效最快的选择。
矿热炉的基本原理
引用矿热炉的基本原理、构造及部分参数引用ycmsol 的矿热炉的基本原理、构造及部分参数摘要:本文就矿热炉短网实施无功就地补偿的增产及降耗从理论上作出了阐述,指出了实施短网无功就地补偿应注意的相关技术问题,阐明了中国冶金设备总公司矿热炉短网无功就地补偿设备的特点。
关键词:矿热炉短网无功就地补偿一原理用途矿热炉又称电弧电炉或电阻电炉。
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,连续作用的一种工业电炉。
矿热炉主要类别、用途工业余热是指钢铁、石化、建材、有色金属的工业生产线中产生的大量余热。
而余热发电技术就是指利用企业的高品位热量进行回收,并集中转化为电力供企业自用的技术。
我国一直将利用余热发电作为节能降耗、实现循环发展的重要措施之一,给予了大力支持,目前我国的余热发电技术应用领域不断扩大,但在铁合金、电石里领域中,烟气余热以及其他余热综合回收发电技术仍比较欠缺。
日前,矿热炉余热回收利用发电技术方案研讨会在京召开,来自国家能源办、钢铁研究总院、国家发改委以及各行业协会的领导和专家共同讨论了由西安瑞驰能源工程技术有限公司开发,针对铁合金、电石等领域的余热发电技术。
铁合金、电石等领域的余热回收发电由于量大面广,一直不为大家重视,该技术填补了这一空缺,提高了余热回收率,降低了成本。
当前,节能减排已成为我国的基本国策,而铁合金行业又正是典型的高能耗行业,在这一行业里推广余热回收发电技术有利于降低企业能耗,提高能源利用效率。
不久前国家三部委发文取消了高耗能企业的优惠电价,对铁合金行业的电价优惠,自2007年10月20日起全部取消。
在用电成本增加的情况下,铁合金企业余热回收发电项目的投资回收期将进一步缩短,该项技术将会有更好的发展前景。
关于矿热炉无功补偿的几个问题和解决方案
关于矿热炉无功补偿的几个问题和解决方案矿热炉的供电系统主要是由电炉变压器及短网铜管组成,变压器及短网是一个在大电流状态下工作的系统,其最大电流可达数十万安培。
矿热炉的功率因数低,绝大多数的矿热炉的自然功率因数都在0.7~0.80 之间,三相电极形成的电弧需要从系统吸收大量的无功功率,因此会给电炉的运行带来如下问题。
1) 由于矿热炉长期工作在超载状态,大量无功功率流经电网,降低了电网的电压水平,造成供电系统电压的不稳定,不利于电网的经济运行。
2) 大量无功电流流经变压器和短网,大大降低了变压器的有功出力。
同时也增大了变压器的损耗,降低了变压器及短网输送有功功率的能力,导致单位电耗增加,产能下降。
3) 量无功电流流经变压器和短网,会使导体温升有较大幅度的增加,这一方面使导体的电抗增大而致损耗增加。
另一方面,温升还会加速短网的结垢、锈蚀,从而降低短网的使用寿命。
此外,温升还会加速变压器的绝缘老化,使变压器的寿命降低。
4) 矿热炉工作时,大量的无功电流流经布置长短不等的短网,会加剧三相功率的不平衡,功率的不平衡会导致电炉的功率中心与炉膛中心不重合,这会降低坩埚区的容量,使矿热炉达不到设计产量,电耗指标变坏。
从以上几点分析可以看出,对矿热炉进行无功补偿,从而提高功率因数、平衡三相功率,对矿热炉的降耗节能具有极其重要的意义。
常见矿热炉无功补偿方案的分析根据补偿装置和变压器的位置进行划分,目前较常见的补偿方式有高压侧补偿与低压侧补偿两种。
下面我们对这两种补偿方式做一具体分析,针对矿热炉而言,无功的产生主要是由电弧电流引起的。
如在电炉变压器的高压侧进行无功补偿,对改善高压侧的供电状况,提高功率因数是明显的。
但对于降低短网的无功损耗,提高变压器的出力,提高产能却没有任何帮助。
如在低压侧进行补偿,那么大量的无功功率将直接由补偿电容器提供,无功电流直接经低压补偿电容和电弧形成回路。
而不再经过补偿点前的短网、变压器及高压供电回路,在提高功率因数的同时,降低了变压器及短网的无功消耗,还可提高电炉变压器的有功功率输出,从而提高电炉的产能,提高产品的质量,降低单位电耗,降低原料的消耗等。
矿热炉低压无功补偿的作用
矿热炉低压无功补偿的作用关键词:无功补偿矿热炉无功补偿大容量无功补偿可控硅开关分相补偿一、无功补偿的原理在使用无功补偿产品,为了清楚这一原理,首先我们需了解与此有关的一些概念;主要包括视在功率、无功功率、有功功率以及功率因数,同时还要了解它们之间的相互联系,在电路中的作用。
二、矿热炉高压补偿的作用我国矿热炉数量很多,分布贵州、云南、甘肃、四川、青海等全国各地,是高能耗用电的主要产品,随着国家对大能耗的政策改变,电价逐步提高,电的成本占到矿热炉生产的铁合金、电石等产品的成本比重越来越高。
而且各地政府响应中央《节能减排》工作,电力部门对大耗能企业制订功率因数的考核标准,加大处罚的力度。
因此,对电能的无功补偿是矿热炉用户必须配置的首要产品。
但目前大部分用户都采用在110KV、35KV、10KV高压侧进行补偿。
解决了对变压器及高压线路补偿,提高了功率因数达到电力部门不罚款的要求。
高压补偿存在不足之处,高压补偿都采用计算一定容量固定补偿,特别对硅铁、硅业、投料、熔炼出料、负荷变化较大,不能进行调整,补偿后会出现多补偿及补偿不足,因此,补偿最好效果只能达到0.9~0.92左右。
高压补偿只能补偿高压线路及变压器的损耗,解决了供电部门的罚款,变压器至短网的功率因数及损耗仍未能达到补偿效果。
三、矿热炉最佳的补偿是采用低压动态分相补偿采用低压侧在短网的末端补偿,同时可以提高了高压侧补偿的功率因数,而且补偿了变压器至电极之间的短网无功损耗,提高了变压器有功功率的输出,达到了增产节能的效果。
(一)三相电流电压平衡度均匀三相电流电压平衡度均匀,动态补偿采用三相采样,对三相非对称分相补偿,使三相达到同样的功率因数,特别对三相变压器,因三相短网长短不同,三相电极上电压、电流不平衡,引起电气中性点与炉体中性点偏离。
采用低压分相非对称补偿后减少三相短网,电压电流不平衡度,使电气中性点与炉体中心点一致,提高冶炼效率,减少电能消耗,增加产量。
矿热炉及低压无功补偿简介
矿热炉及低压无功补偿一、矿热炉1、概述:矿热炉是电阻电弧炉的统称。
它主要用于还原冶炼矿石,用碳素材料作还原剂。
主要生产铁合金、电石、黄磷。
其工作特点是采用碳质或镁质、高铝质耐火材料作炉衬,大多数使用自焙碳素电极,根据产品生产特性也有采用石墨电极、再生碳素电极的矿热炉,如工业硅、黄磷、钛渣等。
电极插入炉料进行埋弧操作,利用电弧能量和电流通过炉料产生的电阻热来供给矿石还原反应所需能量来冶炼矿石,陆续加料,间歇出炉,连续作业。
2、矿热炉主要类别(1)铁合金炉常见铁合金炉主要分为铬系、硅系、锰系。
铬铁合金炉有高碳铬铁、中碳铬铁、微碳铬铁;硅系合金炉有硅铁、工业硅、硅铬、硅锰、硅钙、硅钡钙、铝硅等;锰系合金炉有高碳锰铁、中碳锰铁、低碳锰铁等。
还有钨铁炉、碳化硼炉、炼钢电弧炉等。
以各种合金矿、稀释剂和焦碳为原料。
(2)电石炉用石灰、焦碳、兰碳、无烟煤为原料。
(3)黄磷炉以磷矿、焦碳或兰碳为原料。
以上是按产品性质对矿热炉进行分类,还可以按炉体结构进行分类,按结构可分为密闭炉、内燃炉、开放炉。
密闭炉就是在炉体上部装设一个密封炉盖,炉气通过炉盖上的烟道进入炉气净化装置,炉气净化后可进行深加工或作为其它工业燃料用。
这是目前最经济的炉型,也是国家鼓励大力发展的炉型,现在新建电石炉都属于密闭炉。
内燃炉就是在炉体上部安装一个矮烟罩,在矮烟罩四周设置有六到九个小方孔作为观察炉况、加料、维护料面的通道,炉气在炉面上燃烧后再从烟道排走。
炉气一般用于烘干原料。
这种炉型在铁合金生产上最多,属于国家逐步淘汰的炉型。
开放炉在炉体上部没有矮烟罩,只是在炉体的上方设置了一个大的集烟罩,集烟罩距离炉体上部一米左右,炉面高温、粉尘十分严重,操作环境很差,这种炉型在我国已基本淘汰。
按矿热炉使用电源性质还可分为三相交流工频矿热炉、低频矿热炉和直流矿热炉。
其中低频和直流矿热炉自然功率因素都能达到0.9以上,这是矿热炉的一个发展趋势。
3、矿热炉系统结构矿热炉生产系统由炉体、烟罩、变压器、短网、电极把持器、压放装置、液压系统、电极升降系统、冷却水系统、出炉系统、原料给料和配料及原料预处理系统、炉气净化装置、产品包装及储存系统、高低压电气系统等。
矿热炉低压无功功率补偿技术之比较
矿热炉低压无功功率补偿技术之比较---低压直连电容器无功功率补偿和低压升压无功功率补偿更容易谐波没有数据分析低压升压补偿对于系统的安全不利。
究其根源,仅在于补偿电流极大、致使其与变压器之间只能固接连接。
由此,变压器的后续系统中将始终具有极大的电容,连接的线路中又具有较大的电感、即补偿短网的感抗。
当变压器分、合闸时,由于过渡过程中高频分量的激励,该电容内部的电场与该电感周围的磁场之间将交替进行能量交换,从而产生典型的L-C振荡。
又由于所带电容远大于常规情况下的杂散电容和对地电容,易知其共振频率将远低于常规情况下的数值,从而该频率的过渡电压则将可有极高的幅值。
若分、合闸的瞬间恰值某一相的相位过零,则相应的过电压将极可能超过标准允许的水平;若如此,将有可能危及到系统的安全、尤其是将严重威胁到变压器的安全。
1、关于低压补偿在实际项目中,常有采用低压补偿的倾向;但笔者认为其具有如下缺陷。
⑴低压补偿所涉及的造价偏高;其理由如下。
理由之一,是其电流颇大;为此就须采用补偿短网,从而须有相应的成本。
理由之二,是电容器组的额定电压难以与其实际运行电压相符;为能够充分补偿,则装机容量将随电压的平方成正比地增大,从而将使购置成本增大。
理由之三,是补偿短网中所消耗的无功容量颇大;为弥补该部分无功消耗,则将致使电容的装机容量进一步增加、购置成本也将随之增加。
理由之四,是低压补偿电容的生产厂家较少,从而其竞争不够充分,利润水平也将随之增加。
并且,产品质量、技术进步等方面也可能因缺乏竞争的驱动,使得损耗、可靠性及寿命等各相关的技术指标难以不断答:矿热炉低压补偿(以下简称低补)的造价较之高补或中补要高,一般在150-250元/KVar。
①硬件成本高是主要原因。
除上述理由一、二外,因低补装臵离炉膛越近补偿效果越好,势必造成其工作环境温度高,粉尘大,所以,低补装臵必须有良好的降温除尘措施,所采用的元器件也必须要求耐温防尘等级较高。
②系统结构复杂是另一原因。
矿热炉低压无功补偿装置使用说明书
5.1、《使用说明书》中的众多图片并非来自工程现场截图,因此所有实时数据均为0,所有曲线显示区尚未有任何曲线的显示,少数状态图标的颜色为人工处理,部分系统参数的设置数据不足参考。
5.2、本设备的操作均在人机界面上进行,《使用说明书》围绕交互界面描述。
5.3系统初始化界面系统上电后的初始界面,维持时间约5秒钟,此间系统进行各种自检和初始化工作。
5.4系统监控界面(参考,略有差异)整个系统工作期间的缺省界面,借此察看系统运行期间的主要技术数据、实时曲线、多种运行状态,并提供多种相关操作的按键接口等。
a)关键数据表1)A、B、C三相高压侧的电压有效值及电流有效值2)A、B、C三相及总有功功率、无功功率及视在功率3)A、B、C三相及总功率因数根据系统控制策略、系统参数的设定值以及系统运行的当前值,数据显示可能呈现不同的背景色(绿色或灰色:正常;黄色:警戒;红色:超限)b)实时曲线1)A、B、C三相及总功率因数实时曲线2)A、B、C三相及总有功功率实时曲线3)A、B、C三相及总无功功率实时曲线单击密码输入框,系统自动弹出密码输入软键盘:正确输入密码后,单击确定,进入系统设置界面:单击某系统参数输入框,系统自动弹出输入软键盘,输入期望的参数,单击软键盘的确定按键,完成本项参数的输入。
同样的方法,完成其它参数的设定。
修改密码操作和参数设置方法类似,连续输入两次相同的字符组合,单击“确认修改”,系统会弹出修改成功界面,否则弹出修改出错,需重新操作。
完成系统参数设定后,单击“保存设置”按键对所设定的参数进行保存。
单击“返回”按键返回“系统监控”界面。
5.6补偿查看界面补偿查看界面主要用以观察系统当前的补偿状况,包括每条补偿支路的投入状况及每条补偿支路的补偿电流。
投入支路的标签为绿色,未投入支路的标签为红色(监控界面也简单地包含此状态信息),标签后数值框显示对应补偿支路的工作电流。
单击“监控界面”下“补偿查看”按键可进入“补偿查看”界面,如下图所示:5.7、手动操作界面(参考,略有差异)手动操作界面为操作者提供对任一补偿支路单独操作(投入/切出)的功能。
矿热炉及电弧炉电能无功补偿作用、原理、方法与电流质量分析技术方案
矿热炉及电弧炉电能无功补偿作用、原理、方法与电流质量分析技术一、无功补偿概述1.1 电无功补偿概念:在矿热炉中,电气设备一方面消耗有功功率,另一方面消耗无功功率。
设备的电磁部件在建立磁场时消耗的电能。
在供电期间,电容器消耗一定量的电能以建立电场,该电场也在无功功率范围内。
电气元件的结构特性的差异决定了电流是超前还是滞后。
当电流在电容元件上工作时,电流滞后,并且当电流作用于电感元件时,电流流动并且电容电流与电感器电流的方向相反。
如果电容器和电感元件存在于同一电路系统中,则电路中的无功功率将被抵消。
因此,偏移特性可用于在电路的同步补偿器中产生负无功功率,或者可设计合理的电容与电感比,由整个电路产生的无功功率和由电抗产生的电流功率相互抵消。
无功功率补偿进一步改善了矿热炉的当前电能质量。
1.2 电无功补偿的作用:电能无功补偿具有降低矿热炉电能损耗,降低电压损耗,降低传输电流,保证电热炉稳定一致的电能的作用。
最大限度地降低电力传输中的无功功率,增加电网中的有功功率,补偿无功功率,提高性能功率因数。
此外,无功功率的补偿还可以降低电力生产成本并节省矿热炉的容量。
随着功率因数的增加,网络中有功功率的比例增加,线损减小,从而提高了矿热炉的性能质量。
因此,矿热炉中无功功率的补偿不仅可以提高电能质量,还可以提高经济性。
1.3 电能无功补偿原理:(1)改善自然功率因数。
在发电中,当电动机的负载达到75%时,功率因数最高。
另外,通过控制发动机的空转操作,同步异步电机的操作,选择变压器的最佳负载比,以及减少发动机的轻负载操作,可以增加自然功率因数。
虽然上述方法可以提高功率因数但仍不能满足实际要求的标准,只能提供无功功率补偿,可以提高自然功率因数,从而提高矿热炉的电能质量性能。
(2)无功功率补偿。
充分发挥电力设备的特点,使同步电动机发出无功功率,以补偿和提高功率因数。
电容补偿器用于集中、分散或独立的无功功率补偿,以根据需要实现所需的功率因数。
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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。