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河南耐火砖厂家对LF精炼炉用电极的控制及应用

文章编辑:耐火材料 发表时间:2021-04-01 浏览次数:424次
在2021年4月1日星期四河南耐火砖厂家对LF精炼炉用电极的控制及应用如下:
作为运用范围较广的炉外精炼设备,LF钢包精炼炉以电极调节器为中心,需求完成电极地位合理控制,以便使电弧长度坚持恒定。但就目前来看,受加料、吹氩搅拌等各种因素影响,电弧长度容易发生变化,形成电弧功率随之改动,在给电网带来冲击的同时,形成电极损耗过大。因而,还应增强LF钢包精炼炉电极控制策略研讨,以便使设备波动运转。
 
1、LF钢包精炼炉电极控制需求
 
在LF钢包精炼炉消费控制方面,只要使炉内输出功率坚持恒定,才干使电弧长度维持不变。在电弧搜集时,需求应用恒阻抗常数要素完成输出功率控制。但实践消费中炉内温度将不时改动,电弧电压与电流比值不固定,恒阻抗调理将发生偏向,招致电弧电压无法到达控制要求。应用电极调节器,可以对电极地位停止调整,使电弧电流与电压比值失掉调理,经过调整电弧功率增强电弧长度控制。采用电极调节器,需求对每个电极的弧隙长度停止调理,保证电极与钢液间隔平安,确定电弧加热任务点。现阶段,多采用PID控制办法停止电极调理控制,可以经过比例调理对偏向信号停止观测,经过控制输出和输入误差信号减小误差,使调节器的静态特性失掉优化。但实践使用中,电极调节器具有时变性,在少数状况下无法满足电极控制需求。
 
2、LF钢包精炼炉电极控制成绩
 
目前在LF钢包精炼炉电极控制方面,次要呈现三种成绩。首先,在电弧温度较高的条件下,电极将发作升华,形成端面耗费较大。由于弧前温度过低,受热应力作用,电极端中渣液接触面容易发作分解,形成电流动摇幅度过大,惹起电流密度过大,招致端部应力不均衡,容易呈现端面剥落状况。其次,在电极正面的圆柱体外表会呈现氧化耗费成绩。正常运转进程中,炉内压力保持稳定,电极外表与路泄气发作化学反应。在温度到达400℃时,电极外表会因氧化作用被浸透,呈现表面积氧化成绩。再者,电极容易呈现折断耗费状况。在电极柱作用下,接头和接头座地位将发作断裂。由于电极直接头拧不紧,呈现较小裂隙,将招致电极与电极间发生接触电阻,形成衔接地位部分过热,使精炼炉的保温功能遭到了影响。在折断耗费发作的同时,会呈现三相电流不均衡成绩,招致电极面临高危断裂风险。发作低位折断,与对接口发作松动有关,电极容易掉落至熔池中,招致碳添加成绩的发作。
 
 
3、LF钢包精炼炉电极控制策略
 
3.1电极调理控制策略
 
结合电极调理控制需求,可以采用配有开关量和模拟量输入输出模板的PLC调理零碎完成电流、电压信号调理控制,并对相关开关量的输出、输入停止控制。在电极升降调理上,需求完成独立阻抗控制器比例系数的设置,采用PI控制算法完成自动调整,到达自动调理电极阻抗的目的。在变压器二次侧,可接入电压检测箱停止电弧电压检测,并应用电压互感器转化失掉规范信号。在钢包车车轮和钢轨接触地位的穿插中心点上,可停止互感器中性点设置,应用电缆停止检测箱衔接。采用零碎“功率圆图”工具,可以完成各档位任务点计算。而任务点位于变压器抽头曲线上,可以应用分接开关停止档位切换,依据功率因数和功率曲线交叉点确定抽头圆线上的操作点,顺应不同操作条件。
 
3.2电极维护控制策略
 
在LF钢包精炼炉电极控制方面,需求采取多种维护控制策略。首先,需求施行过电流维护,粘土砖在检测发现弧流超出设定值时,应用零碎过电流维护功用完成三相电极同时紧急提升。在电极反应的弧流越大时,提升速度也越快。在电流检测中,限定值与电弧电流之间存在差值,需求应用PI调节器停止积分计算,完成输入限定,保证三相电极处于合理运动形态。经过统计分析,可以确定三相电极电流,用于完成过电流控制,防止电极发作过载成绩。其次,需求增强电极短路维护,在阻抗低于最小设定值时且超出维护工夫时,需求自动开启短路控制功用。

 
 
3.3电极监控管理策略
 
应用压力变送器,可以将液压缸内压力值转化为规范信号,完成PLC连锁控制。在钢液面钢渣结壳时,电极无法下降,液压缸压力不时下降,容易招致电极折断。调理零碎检测发现某相压力低于设定报警值,将控制电极疾速提升,然后重新下落点弧。延续三次点弧不成功,零碎会将三相电极提升至高位,然后收回电极接触非导电物的声光报警。在零碎运转时期,需求施行画面监控剖析。结合零碎监测数据和显示形态,可以完成变压器档位、电压值等参数的设定,使电流到达限制时完成自动和手动形态切换。依据画面提示的毛病成绩,完成零碎报表数据分析,可以使零碎操作妥当优化。如完成送电档位优化,采用小电流对第一次送电的冷电极停止预热,增加电极外表热震零落。
 
4、结语
 
综上所述,在LF钢包精炼炉电极控制方面,需求增强电极升降调理控制。采用成套PLC控制系统,可以使各冶炼阶段电弧长度失掉无效控制,成功延长点弧阶段的稳弧工夫。采取相应维护控制策略,可以增强电极过电流维护、短路维护等各种维护,增加电极发作的损耗,并经过监控管理防止电极发作折断,继而使设备使用寿命和效率失掉进步。


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