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Le four à arc électrique a l'influence sur l'efficacité énergétique électrique

Nombre Parcourir:4     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2021-01-20      origine:Propulsé

Environnement d'électricité et statut deFour d'arc électrique.

Les fours à arc électrique utilisés pour la fonderie ont généralement trois étapes de travail caractéristiquess:

Au début de la phase de fusion, la charge solide est fondue et la demande d'énergie est la plus grande.Fours de remontant électroslag Fournisseurs - Chnzbtech

Plan de raffinage initial et de chauffage

Au cours de la phase de raffinage, l'entrée d'énergie à ce stade doit seulement équilibrer les dégâts de chaleur.

Le cycle de fusion d'un four à arc électrique ordinaire est d'environ 3 ~ 8h, en fonction des paramètres du circuit d'alimentation, de la capacité du four électrique et du processus de fusion. La période de fusion est d'environ 0,5 ~ 2H, qui est une charge d'impact asymétrique triphasée, le courant est extrêmement instable et la consommation d'énergie est grande, représentant environ 60% à 70% de la consommation d'énergie totale. Au cours de la période de raffinage d'oxydation et de réduction, les fluctuations de tension et la consommation d'énergie sont considérablement réduites.

Les caractéristiques de travail du four à arc électrique lors de la fusion de ferraille sont les suivantes:

L'arc coupe fréquemment et re-enflamme lorsque la fonte commence

Les fluctuations de l'arc se produisent pendant la période de fusion complète et entraînent des changements rapides dans le courant, l'effondrement et les courts-circuits.

La plage de facteur de puissance du point de fonctionnement de la boucle de four à arc électrique ordinaire est comprise entre 0,8 et 0,85; Pour le four à arc électrique à haute puissance, il est compris entre 0,7 et 0,8. Le facteur de puissance inférieur entraînera inévitablement une efficacité de faible puissance.

L'impact de l'efficacité énergétique

Le gaspillage d'énergie électrique dans le four à arc électrique se manifeste principalement de deux aspects. L'un est le facteur de faible puissance, et l'autre est une grande quantité de scintillement et d'harmoniques lors de la fonte.

Le scintillement est la principale cause de nombreux effets secondaires tels que la déformation harmonique, la tension et la perte de phase actuelle, etc. \"scinker \" (transitoires) est une distorsion transitoire du courant et de la tension sur des circuits d'ondes sinusoïdales AC. Ses principales manifestations sont des surtensions, des pointes, des harmoniques, etc. Dr. Hesfield, un célèbre théoricien de l'énergie américaine, estime que les principales caractéristiques de cette distorsion sont une pression ultra-haute, une vitesse ultra-haute et une fréquence ultra-haute.

Ultra-High Tension:Fait référence au pic de scintillement est 2 à 50 fois supérieur à l'amplitude de tension normale, jusqu'à 500-10000 volts.

Ultra-haute vitesse:Fait référence à la pique de scintillement se produisant dans une très courte période, il peut compléter le processus de rafale à disparaître à quelques milliards de trillions (la deuxième puissance d'un million) dans une fraction d'une seconde.

Ultra-Haute fréquence:fait référence aux activités fréquentes des pointes de scintillement. On peut dire que le scintillement est partout et partout. Il y en a des dizaines lorsqu'une lumière est allumée, un appareil ménager est démarré, voire un clavier ou une souris d'ordinateur. Un scintillement se produit et la tension est aussi élevée que 500-1200 volts.

Même si loin, le fait que ces tensions et des flickers haute fréquence soient l'une des raisons de la destruction de l'équipement électrique sensible est toujours ignorée. Et d'autre part, nous savons que le travail électrique est égal au produit du courant et de la tension, et l'augmentation instantanée de la tension ou du courant entraînera une plus grande consommation d'énergie instantanée.

Depuis l'extrémité de chauffage de l'arc électrique, une charge résistive, ces tensions instantanées ou ces courants ne peuvent pas participer au démarrage et au chauffage de l'arc du four à arc électrique et ne peuvent être distribués que sous la forme de perte de fer et de perte de ligne sous forme de puissance réactive grâce à la rétroaction à la charge inductive. La charge inductive dans le système de four est le transformateur et la consommation d'énergie réactive instantanée dans le transformateur ne contribue pas au processus de fusion, qui n'a pas été considérée depuis longtemps lorsque le four à arc électrique fonctionne.

Pour le moment, quels que soient les déchets d'énergie électrique causés par le faible facteur de puissance du four à arc électrique, et compte tenu de la grande quantité de scintillement généré au cours de la fusion et de la période de fusion, nous pouvons savoir que l'efficacité énergétique électrique de l'électricité Le four à arc est relatif au fonctionnement en douceur (le nombre de flickers générés est petit). Il est également inférieur pour les appareils avec la même puissance nominale.

Suppression ou réduction du nombre de pics de scintillement et de scintillement généré par le four à arc électrique au cours de la fusion et de la période de fusion, et la transformation de cette partie de la puissance inefficace en puissance efficace peut non seulement améliorer l'efficacité énergétique électrique du four à arc électrique, économiser électrique l'énergie, mais élimine également son impact sur la grille de puissance. Impact et pollution, tout en protégeant les équipements de puissance sensibles.


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