Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи

 

Изобретение используется для управления рудно-термическими электропечами с гидравлическим приводом. Vtia 1)3 «о О) с to к со со СХ)

COI03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 51> 4 Н 05 В 7/156

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2!) 3766409/24-07 (22) 11.07.84 (46) 07.05.86. Бюл. Р 17 (71) Новоджамбулский фосфорный завод и Ленинградский государственный научно-исследовательский и проектный

-институт основной химической промышленности. (.72) Г.M. Жилов, M.Д. Бескин, !

О.Ш. Бельчиков, А.С. Расчетнов, И.И. Лифсок, С. Ауесхаков, Ю,В. Шкарупа, А.П. Зверев и А.В. Владыкин (53) 621.365.23(088.8}

„„SU „„1229980 А1 (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 906040, кл. Н 05 В 7/148, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 934576, кл. Н 05 В 7/148, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 909804, кл. Н 05 В 7/148, 1981. (54) .СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОМ

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ (57) Изобретение используется для управления рудно-термическими элект- ропечами с гидравлическим приводом

l3?9980 электродов. Целью изобретения является повышение надежности работы печи путем предотвращения поломки электрода. Электропечь 1 содержит самоспекающиеся электроды 2, токовый трансформатор 3, являющийся датчиком тока электрода, соединенный с входом автоматического регулятора (P) 4, блок 5 управления перемещением электрода с исполнительным устройством 6, в качестве которого исполь .зуется гидравлика. Способ управления заключается в контролировании тока и напряжения электродов, сравнивании с заданными значениями. При наличии

Изобретение относится к электротермии и может быть использовано в

::имической и металлургической промьппленности для управления рудно-терми-; ческими электропечами с гидравлическим приводом электродов..

Целью изобретения является повышение надежности работы печи путем предотвращения поломки электрода.

На чертеже дано устройство, реали-.!О зующее предлагаемый способ.

Злектропечь I содержит самоспекающиеся электроды 2 (на чертеже покае зан только один электрод, хотя их обычно не менее трех). Токовый транс- I5 форматор 3, являющийся датчиком тока электр рода I, соединен с входом автоматического регулятора 4 электрического режима. На входы регулятора 4 поступают сигналы от датчика напря- 20 жения электрод-под У „, в качестве которого используется переключатель ступеней напряжения печного трансформатора, и сигналы от задатчиков тока и напряжения (Х, Ц „ . Выходы регуля- 25 тора 4 соединены через блок 5 управления перемещением электрода с исполнительным устройством Ь перемещением электрода, в качестве которого используется гидравлика, а через блок 7 уп- ЗО равления перепуском с исполнительным устройством перепуска электрода. Регулятор 4 соединен с указанными вьппе рассогласования переключают ступени напряжения или перемещают электроды до устранения рас огласования.Во время плавки контролируют расход электродов н при достижении предельного расхода перепускают электрод. Контроль давления в гидроподъемниках позволяетисключить поломку электрода при упоре его в шихту или по другой причине.Для этого вновь измеренное давление в гидроподъемниках сравнивают с заданным и при снижении его на 60-70 запрещают перемещение электрода вниз и его перепуск, а при повышении давления на

10-20 запрещают перемещение вверх. ! з. пфлы, 1 ил. блоками управления через блоки 8-10 запрета соответственно Перепуск осуществляют верхнее 11 и нижнее 12 нажимные кольца и гидроцилиндры 13.

Из элементов гидросистемы перемещения электрода показаны гидроподъемники 14 (на каждом электроде — два гидроподъемника), снабженные датчиками 15 давления, в качестве датчиков давления применены электроконтактные манометры.

Выходы датчиков давления соединены с блоками 16 и 17 сравнения, т.к. в блоке 16 сравнения происходит сравнение фактического давления с заданI

HbIM давлением, то достаточно его вход. соединить с датчиком давления одного из гидроподъемников. Выходы блока 16 сравнения соединены с тремя пороговыми элементами )8-20, представляющие усилители с различной чувствительностью на срабатывание. Выходы пороговых элементов 18 соответственно соединены с блоком 9 запрета, с входом логического элемента 21, выполненного по схеме ИЛИ, с входом блока 22 совпадения.

Второй вход блока ИЛИ соединен с блоком 23 контроля расцентровки, представляющий фазочувствительный усилитель. Выходы блока ИЛИ 21 соединены соответственно с блоками 8 и 10 запрета.

1229 электрода вверх разрушить адгезионный слой расплава. Если при перемещении электрода вверх давление í гицроподъемнике на 153 превьппает заданное значение, сработает пороговый 5 элемент 18 и выдает сигнал f+ запрет на перемещение электрода вверх — в блок 9 запрета.

Граничные величины давлений и разницы давлений определены следующими соображениями.

При упоре электрода в шихту давление в гидроподъемнике уменьшается, так как происходит перераспределение

его веса, при этом шихта под электродом уплотняется, однако, исходя из среднестатистической механической прочности электрода и практики поломки электродов по этой причине, установлено, что если давление в гидроподъемнике меньше ЗОБ от заданного значения, то происходит облом электрода или образуются значительные трещины, о чем можно судить по развитию дугового режима.

Если давление в гидраподъемнике при перемещении электрода вниз падает на 20-ЗОЖ от заданного, то это значит, что происходит перемещение нескольких электродов при перемеще- 30 нии одного электрода падение составляет не более 10X) при этом скорость перемещения уменьшается, а время отработки возмущения превьппает уставку защиты и печь отключается. Поэтому в данном случае запрещают перемещение трех электродов одновременно, а перемещают поочередно, начиная с электрода, на котором сигнал отклонения регулируемого параметра больше. 40

На подъеме электрода вверх также возникает ситуация, когда давление в гидроподъемнике превышает заданное значение. Причины могут быть различные, например расцентровка электрода, 45 распирание кожуха и т.п.

Установлено, что если величина давления в гидроподъемниках превышает на 10-20Х рабочее давление, то возникают аварийные ситуации. Для исключения их в этом случае запрещают перемещение электрода вверх и опускание его в первоначальное положение.

Оба подъемника должны работать строго синхронно, но на практике этого никогДа не бывает, но отклонение должно быть мйнимальным. При асинхронности ось мантеля отклоняется от вертика980 8 ли, что может привести к смятию кожуха электрода, вытеканию электродной массы, к поломке электродержателя и т.п. Исходя из этого важно осуществлять контроль за центровкой электрода. Если давление в гидроподьемниках отличается более 57 (в зависимости от конструкции гидравлики) это уже указывает о расцентровке электрода и необходимости устранения ее, в противном случае может произойти авария. Конкретные значения величины разбаланса зависят в основном от конструкции печи и диаметра электрода. На действующих рудно-термических печах применяются самоспекающиеся электроды диаметром 1200-1400-1700 мм.

В основном ванны печей круглые или прямоугольные.

В зависимости от конструктивных параметров печи и рабочей мощности ее величины разбаланса выбираются следующими. Для печей с круглой ванной: при диаметре электрода 1200 мм и рабочей мощности меньше 30 ИВт— нижние значения пределов; при диаметре электрода 1400-1460 мм и рабочей мощности 35-40 ИВт — верхние значения пределов; при диаметре электрода 1600 мм и рабочей мощности в диапазоне 50-60 ИВт — средние значения.

Для печей с прямоугольной ванной выбираются нижние значения пределов, Таким образом, контроль давления в гидролодъемниках позволяет исключить поломку электрода при упоре его; в шихту или по другой причине (распирание кожуха, расцентровка электрода

I и т.д.) при осуществлении перемещения электрода вниз и -вверх .и при перепуске его.

Использование предлагаемого изобретения на рудно-термических печах, например фосфорных, ферросплавных, за счет повышения надежности работы электрода и увеличения коэффициента использования времени позволяет получить экономический эффект.

Формула изобретения

1. Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи, при котором контролируют ток и напряжение электродов, сравнивают их с заданными значениями и при наличии рассогласования переключают ступени напряжения или пере1229980

Составитель О, Турпак

Редактор Г. Волкова Техред Л.Сердюкова Корректор С. Иекмар

Заказ 2462/60 Тираж 765 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, R-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4 мещают электроды до устранения рассогласования, контролируют во время .плавки расход электродов и при достижении предельного расхода перепускают электрод, о т л и ч а ю щ и й- с я тем, что, с целью повышения на-дежности работы печи путем предотвращения поломки электрода, дополнительно измеряют давление в гидроподъем иках гидропривода электродов, сравнивают его с заданным и при снижении давления на 60-70Х запрещают перемещение электрода вниз и его перепуск, а при повышении давления на 10-20Х запрещают перемещение вверх.

2. Способ по и. 1, о т л и ч а юшийся тем, что дополнительно контролируют разность давлений в гидроподъемниках каждого электрода и при превышении ею 5Х отключают печь

Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи Способ управления гидроприводом перемещения электродов рудно-термической печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к регуляторам дуговых электропечей

Изобретение относится к электротехнике , в частности к регуляторам дуговых электропечей

Изобретение относится к области электротермии , в частности к конструкциям дуговых электропечей

Изобретение относится к электротехнике
Наверх