Навигация

 

 Меню раздела

Современные электротермические установки
Основы теории механизмов и приводов ЭТУ
Способы передачи механической энергии
Особенности механизмов ЭТУ
Силовой расчет механизма
Классификация механизмов и приводов ЭТУ
Приводные двигатели ЭТУ
Механизмы ЭТУ с жесткими кинематическими звеньями
Механизмы ЭТУ с гибкими кинематическими звеньями
Особенность силовых расчетов конвейеров
Особенности выбора конструкционных материалов
Приведение нагрузок, масс и моментов инерции приводов к одному валу
Нагрузки и характеристики приводов ЭТУ
Электромеханические преобразователи энергии в приводах
Основы электромеханического преобразования энергии
Характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуждения
Номинальное сопротивление двигателя
Характеристики двигателей постоянного тока последовательного возбуждения
Характеристики двигателя постоянного тока
Режим динамического торможения двигателей постоянного тока
Свойства жидкостей и основные соотношения теории гидропривода
Силовые элементы гидропривода ЭТУ
Принцип работы пластинчатого насоса
Принцип действия радиально-поршневых насосов
Механические свойства гидродвигателей
Распределители
Предохранительные клапаны
Гидравлические дроссели
Электрогидравлические усилители
Механические характеристики гидроприводов
Показатели регулирования скорости приводов
Регулирование скорости электроприводов с машинами постоянного тока
Расчет ступеней пусковых сопротивлений
Расчет пусковых резисторов для двигателей последовательного возбуждения
Регулирование скорости двигателей постоянного тока
Регулирование скорости электроприводов с асинхронными двигателями
Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением числа полюсов
Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением частоты питающего напряжения
Регулирование скорости электро-гидроприводов
Объемное регулирование скорости гидроприводов
Регулирование скорости гидроприводов гидроусилителями
Общие сведения о переходных процессах в приводах ЭТУ
Расчет переходных процессов в электроприводах по механическим характеристикам
Переходные процессы в электроприводах с линейной зависимостью
Расчет переходных процессов в электроприводах
Влияние индуктивности силовых цепей
Выбор мощности двигателей приводов ЭТУ
Особенность двигателей с фазным ротором
Выбор номинальной скорости двигателя
Охлаждение двигателей при независимой вентиляции
Выбор двигателя по мощности
Потери энергии в электроприводах
Теория нагрева и режимы работы двигателей
Режимы работы двигателей производственных механизмов ЭТУ
Построение нагрузочных диаграмм
Выбор мощности двигателей при продолжительном режиме работы
Методы эквивалентных величин
Условие правильного выбора двигателя
Кратковременный режим работы
Повторно-кратковременный режим работы
Электродвигатели производственных механизмов
Двигатели с фазным ротором
Группы короткозамкнутых двигателей
Блокировочные цепи в схемах управления электроприводами
Типовые схемы управления электроприводами
Применение логических элементов в схемах управления
Управление гидроприводами ЭТУ
Особенности построения замкнутых систем приводов ЭТУ
Силовые элементы замкнутых систем приводов
Статические свойства ЭМУ
Регулирование ЭДС ТП
Характеристики замкнутых систем приводов
Недостатки приводов с обратной связью
Устойчивость работы привода
Влияние обратных связей на динамические свойства приводов
Общепромышленные комплектные электроприводы в ЭТУ
Схема управления приводом
Приводы ПМУ
Релейно-контакторные части системы управления
Электромеханические приводы перемещения электродов
Ограничение ускорений при больших рассогласованиях
Повышение качества переходных процессов
Регуляторы РМД
Приводы перемещения электродов печей переплава
Контроль рассогласования между уставкой и его истинным значением
Электрогидравлические приводы перемещения электродов


Современные электротермические установки

Роль электротермии в народном хозяйстве определяется прежде всего возможностью получения таких технологических процессов и их продуктов, которые не могут быть получены никаким другим путем. Успехи человечества в освоении космического пространства, недр земли и подводных глубин, достижения в области создания современной полупроводниковой техники, атомной промышленности во многом обусловлены возможностью получения путем электро-нагрева высокоточной технологии, материалов и сплавов, обладающих высокой прочностью, жаростойкостью и другими необходимыми физическими и химическими свойствами.
Актуальность развития этих отраслей промышленности подчеркнута в принятых «Основных направлениях экономического и социального развития России, в которых сказано: «Дальнейшее наращивание производства стали осуществлять путем развития кислородно-конверторного и электросталеплавильного методов. Обеспечить рост выпуска электростали в 1,6 раза. Расширить производство стали методами специальных переплавов и внепечной обработки стали».
Исключительная важность электрометаллургии, четко сформулированная в основных партийных документах нашего времени, долговременность народнохозяйственных планов мобилизуют не только специалистов, эксплуатирующих, конструирующих и создающих электротермическое оборудование, но и работников высшей школы, занятых подготовкой инженеров по специальности «электротермические установки». Задачи, поставленные партией, успешно решаются как путем интенсификации электро-технологических процессов на действующих электротермических установках, создания широкого ассортимента нового высокоэффективного электротермического оборудования, так и непрерывным совершенствованием учебного процесса в вузах.
Современные электротермические установки (ЭТУ) представляют собой сложный промышленный комплекс органически связанного оборудования, включающий в себя нагревательное устройство, электро- и электро-гидромеханические системы, узлы питания, управления и др. В ЭТУ электронагревательное устройство следует отнести к главному оборудованию, все прочее оборудование и системы являются вспомогательными. Но главное и вспомогательное оборудование столь тесно связаны друг с другом, что возможность выполнения требуемой электро-технологии определяется работоспособностью каждой отдельно взятой системы, входящей в ЭТУ.
В полной мере сказанное относится к механизмам- и приводам ЭТУ. При этом роль их резко возрастает при тенденции роста мощности электропечей, при комплексном решении проблемы создания автоматизированных систем управления производством с широким привлечением в управление вычислительной техники. Актуальность создания нового электротермического оборудования для непрерывных и полу-непрерывных технологических процессов, повышения технических характеристик традиционных видов электропечей путем укрупнения их и интенсификации процессов неразрывно связана с совершенствованием электромеханического оборудования ЭТУ и систем управления.