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如何提高电弧炉中电弧的稳定性?

电弧稳定性高将会提高供给电弧的平均有功功率。保持弧长稳定,其结果是电压、电流也稳定。当断弧时和随后重新起弧时,供给电弧炉的功率要比稳定条件下向熔炉中供给电弧的平均有功功率要低。其供电越稳定,电源提供的有功功率的平均值就越高。提高电弧稳定性的措施有调节系统快速响应和减少断弧和重新起弧出现的次数。提高供给电弧的平均有功功率可使熔炼所需的通电时间缩短,能使熔化废钢所需的总电量以较高的功率水平在较短时间内输入。通电时间较短,也可使通过冷却水和排烟装置带走的能量损失减少,从而降低电耗。提高电弧的稳定性,通常做法是提高电极的电流,高电流将会在电极周围和电极下端产生更大强度的气体离子化现象,使每次断弧后更易重新起弧,因此提高了电弧的稳定性,但缺点是增加了电极消耗。
电弧炉的物理本质非常复杂。其电特性是:非线性非正弦的电压、电流曲线,电弧行为的随机性并随时间而变化,网干扰和闪烁很强,大电流系统形成的强磁场对二次侧测试有不良影响。
对地电压以及供电电流的检测可用于电极升降调节。根据检测的电压和电流值计算出实际的阻抗,与阻抗设定值相比较来进行电极升降调节a二次侧的电缆和大电流短网形成一个大的区域回路,在冶炼过程中,该回路的电感会影响测定的电压值。电熔池中的三个电极形成星形接法,其三个电极零点在电熔池中无法接近测量,可近似用电弧炉接地点代替,但有一定的电势误差,若电弧炉接地不合适会引起更大的误差。
采用一次侧电压测试,由于电弧炉变压器已把高压回路和大电流回路隔开,因此电压测试不受大电流短网影响。同时,一次侧电压测试相对地电压用隔离的变压器接地,它不接在电弧炉地线上,因此,原边一次侧电压的测试与电弧炉无关。原边一次侧测试可更精确测定总的有功功率和无功功率。副边二次侧测试无功功率包括了电弧电压和电流电压中的所有谐波,而原边一次侧测试不包括电弧非耦合电压,只有电流把,谐波带入高压回路,电压具有完整的正弦供电电压特性。由于上述原因,故原边一次测试和副边二次测试会有一定误差。
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