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


Приводы перемещения электродов печей переплава

Структура приводов перемещения электродов печей переплава, как и других производственных механизмов, определяется прежде всего требованиями технологического процесса установок. Технологический процесс переплава требует большого диапазона регулирования скорости перемещения электродов. Рабочие скорости перемещения электродов в процессе переплава составляют (5-*-100) Ю-5 м/с при плавном регулировании ее в зависимости от типа и стадии переплава, в то время как маршевые скорости электрододержателей в период подготовительных к плавке операций составляют (1-^-4) Ю-2 м/с. Таким образом, диапазон регулирования скорости привода перемещения электродов /)=0тах/ит,'п=800 : 1.
Как показано в § 9.1, такой диапазон регулирования скорости может быть обеспечен применением комплектных тиристорных приводов типа ПТЗР с двигателями типа ПБСТ, которые успешно применяются в современных серийно выпускаемых регуляторах печей переплава. Ранее разработанные приводы перемещения электродов печей переплава по системе ЭМУ-Д, МУ-Д в настоящее время рас пространены также довольно широко на печах более старшего поколения.
Следует отметить, что силовая часть приводов перемещения электродов печей переплава и дуговых сталеплавильных печей не имеет существенных различий. Они строятся по системе преобразователь — двигатель. Но различия в характере движения электродов, определяемых технологическими процессами в печах переплава и дуговых сталеплавильных, обусловили существенное различие в способах управления движением электродов в этих печах. Если привод перемещения электродов дуговых печей, например в период расплавления шихты, постоянно работает в динамических режимах, а в спокойных режимах окисления и восстановления металла при выполнении условия (9.1) неподвижен, то в печах переплава электрод является расходуемым и требуется обеспечить его равномерное перемещение по мере оплавления, скорость которого зависит как от физических свойств переплавляемого металла, так и от тока в электроде и сопротивления шлаковой ванны в печах электрошлакового переплава (см. § 8.1), от энергии пучка электронов в электронно-лучевых установках и т. д. Поэтому при разработке приводов перемещения электродов печей переплава в зависимости от физической природы регулируемых параметров переплава, особенностей датчиков этих параметров, типа преобразователя, питающего двигатель, строится схема формирования напряжения управления преобразователем. При этом следует иметь в виду, что наряду с высокими требованиями к установившимся режимам движения переплавляемого электрода к регуляторам печей переплава предъявляются высокие требования и в динамических режимах, которые определяют быстродействие ликвидации рассогласования между уставкой по контролируемому параметру и его истинным значением, что актуально, например, для печей шлакового переплава в период наведения шлаковой ванны.