一种大型电渣炉供电系统的制作方法

文档序号:4690574阅读:267来源:国知局
专利名称:一种大型电渣炉供电系统的制作方法
技术领域
本发明涉及到电渣炉供电系统设计技术领域,特别是大型电渣炉变压器接线方法 以及三相平衡设计。
背景技术
随着我国工业水平不断提高,对大型铸锻件的需求日益增加,随着一些重要工程 的核心部件逐渐向大型化方向发展,对部件本身的机械性能要求越来越高。电渣熔铸作为 一项新的特种铸造技术,将钢水精炼与铸造成型两道工序结合在一起,所生产的铸件结晶 组织致密、纯度高、硫和磷含量低、非金属夹杂物少,具有良好的机械性能。电渣炉作为电渣 熔铸的核心设备,逐渐向大型化趋势发展。目前,国内外电渣炉种类繁多,按照供电方式主要有直流及交流电渣炉,直流电渣 炉应用较少,且只在小型电渣炉中应用。交流电渣炉应用普遍,目前主要的电渣炉网路连接 方法有以下几种1、单相单极此种接线方法网路简单,国内外电渣炉较多采用此方法,但是此种连接方式电耗 高,功率因数低,主电网严重不平衡,接线原理如图1所示。2、单相双极串联此种方法解决了单相单极接法电耗高、功率因数低的缺点,但是只能使用主电网 1 2相,仍未解决主电网三相不平衡问题,接线原理如图2所示。3、单台单极/双极(T型变压器)目前,国内部分电渣炉采用单台T型变压器,主电网三相平衡度为10 7 3,主 电网平衡度得到提高,接线原理如图3所示。4、三相多极此种接线方法多用于50t以上大型电渣炉,为了平衡电网负荷,采用单台三相变 压器或三台单相变压器(见图4),三相网路可以达平衡。但是存在以下缺点(1)采用单台三相变压器,短网距离长,功率损耗严重。(2)采用三台单相变压器,使用角形布置,需要三立柱炉体,在车间布置上,占用空 间大,操作不方便。(3)采用三台单相变压器电渣炉,也可以实现单极重熔(接线原理如图1),但只使 用主电网的一相,主电网仍严重不平衡。

发明内容
本发明的目的,是提供一种大型电渣炉供电系统,使变压器三相平衡达到,提高电 能利用率。本发明采用两台T型变压器串联方式,其中每台变压器采用单相两极/多极串联 连接方法(见图5和图6)。
本发明具有如下优点(1)三相网路可以达到平衡。(2)设备整体结构与三相多极电渣炉相比更加简单。(3)两变压器平行布置,节省车间空间,便于操作。(4)也可以实现单台变压器单极重熔(见图7),主电网三相平衡度可达到 10 3 7,优于三相多极电渣炉的单台使用。


图1是单相单极接线原理图,图中标号1为渣池;2为金属熔池;3为电极;4为电源变压器;5为短网;6为结晶器。图2为单相双极串联接线原理图,图中标号7为水冷结晶器;8为金属熔池;9为渣池;10、11为自耗电极;12为电源变压器。图3采用单台T型变压器主电网接线原理图。图4是三相多极接线原理图,图中标号13为电源变压器;14为电极;15为结晶器;16为渣池;17为金属熔池。图5是本发明的一种大型电渣炉供电系统接线原理图,其中每台变压器采用单相 两极串联连接方法。图6是本发明的另一种大型电渣炉供电系统接线原理图,其中每台变压器采用单 相多级串联连接方法。图7是单台单极接线原理图。图8是60t电渣炉接线原理图。图9是80t电渣炉接线原理图。
具体实施例方式实施例一60t电渣炉
如图8所示。实施例二80t电渔炉
意图,如图9所示。用两台3000KvAT型变压器,采取单相双极串联方法,构成供电回路, 用两台4000KvAT型变压器,采取单相多极串联方法,构成供电回路示
权利要求
一种大型电渣炉供电系统,其特征在于使变压器三相平衡,提高电能利用率,是采用两台T型变压器串联连接方法,其中每台变压器采用单相两极串联连接或采用单相多极串联连接方法。
全文摘要
一种大型电渣炉供电系统,其特征在于使变压器三相平衡,提高电能利用率,是采用两台T型变压器串联连接方法,其中每台变压器采用单相两极串联连接或采用单相多极串联连接方法。本发明具有如下优点①三相网路可以达到平衡;②设备整体结构与三相多极电渣炉相比更加简单;③两变压器平行布置,节省车间空间,便于操作;④也可以实现单台变压器单极重熔,主电网三相平衡度可达到10∶3∶7,优于三相多极电渣炉的单台使用。
文档编号F27D11/06GK101908412SQ20101021476
公开日2010年12月8日 申请日期2010年7月1日 优先权日2010年7月1日
发明者姜云飞, 娄延春, 李宝东, 田雨, 祝强, 陈瑞 申请人:沈阳铸造研究所
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