Анализ работы трансформатора и коротких сетей дуговых установок

Оценка параметров согласованности трансформатора и коротких сетей дуговых установок. Расчет характеристик ДСП-25, ДСП-30, ДСП-40, ДСП-50, ДСП-100. Анализ активных и индуктивных сопротивлений трансформаторов. Графики электрических и рабочих характеристик.

Рубрика Физика и энергетика
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 17.05.2015
Размер файла 608,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Целью данного отчета являлось исследование параметров согласованности трансформатора и коротких сетей дуговых установок.

В работе были рассчитаны электрические и рабочие характеристики различных дуговых установок: ДСП-25, ДСП-30, ДСП-40, ДСП-50, ДСП-100. Рассчитаны активные и индуктивные сопротивления трансформаторов. Построены графики электрических и рабочих характеристик. Проведен анализ согласованности трансформатора и короткой сети различных установок.

1. Расчет электрических и рабочих характеристик

трансформатор сеть дуговой электрический

С электрической точки зрения дуговую установку можно представить как набор активных и индуктивных сопротивлений, подключенных к питающей сети. Считая дуговую печь симметричной трехфазной системой, схему замещения можно считать однофазной, включенной на фазное напряжение низкого напряжения печного трансформатора (рис. 1).

Рисунок 1. Однофазная схема замещения дуговой сталеплавильной печи.

Представленные на схеме активное и индуктивное сопротивления r и x отражают соответствующие сопротивления вторичного токоподвода и печного трансформатора. Переменное сопротивление дуги отражено параметром Rд. Такая схема замещения дает возможность получить достаточно простые выражения для электрических и рабочих характеристик.

Удельный расход электроэнергии и производительность печи зависят не только от технологических факторов - состава стали, шихты, квалификации персонала и других факторов, но и (в неменьшей степени) от того, насколько правильно выбран электрический режим печи. Регулировать режим можно изменением либо питающего напряжения, либо длины дуги, а следовательно, так же регулируется и ток дуги I2. Первый способ, осуществляемый переключением обмотки высокого напряжения печного трансформатора, используется обычно лишь несколько раз за плавку. Второй способ позволяет регулировать режим печи непрерывно и плавно вертикальным перемещением электродов по команде системы автоматического управления, поддерживающей на заданном уровне ток и мощность печи. Так как непрерывное регулирование ведется по току, важно знать зависимость основных электрических показателей печи, в первую очередь ее мощности, КПД, коэффициента мощности, от рабочего тока, т. е. электрические характеристики печи.

Однофазная схема замещения дает следующие зависимости для электрических характеристик фазы печи:

Ї мощность электрических потерь, Вт;

Ї мощность дуги, Вт;

Ї полная активная мощность фазы печи, Вт;

Ї электрический КПД печи;

Ї коэффициент мощности установки;

К электрическим характеристикам относят также зависимость мощности тепловых потерь от тока: Ртп(I2). Принимается, что они не зависят от тока, а их величина определяется из теплового баланса печи и примерно равны 15 % от мощности дуги.

Рабочие характеристики:

Ї производительность фазы печи, т/ч;

где 340 кВт*ч/т - теоретическое количество энергии, необходимое для расплавления 1 т стали с учетом тепла, аккумулированного футеровкой и переданного частично шихте.

Ї удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т;

Допустимыми считаются электрические режимы от холостого хода до тока короткого.

Ї ток короткого замыкания, А.

Допустимые рабочие режимы ограничены областью, для которой мощность дуги превышает мощность тепловых потерь. Ведь очевидно, что если вносимая в печь энергия меньше отводимой, то шихта нагреваться не будет.

Для расчета электрических и рабочих характеристик ДСП-30Н2, необходимо знать низкое напряжение трансформа U, активное и индуктивное сопротивление r и x.

2. Пример расчета электрических и рабочих характеристик для ДСП-30, на 19 ступени трансформатора

Для расчетов использовано среднее фазные активные и индуктивные сопротивления и рассчитаны они по формуле:

Пример расчета активного и индуктивного сопротивления:

Соответственно ток на данной ступени может изменяться от 0 до тока короткого замыкания. Рассчитаем электрические и рабочие характеристики для тока I2=5000 А.

· Электрические характеристики:

· Рабочие характеристики:

0,083

Аналогичные расчеты для различных токов (в пределах от тока 1000А до тока короткого замыкания) выполним в Microsoft Excel. Полученные данные приведены в таблицы 1.

Таблица 1. Результаты расчетов электрических и рабочих характеристик.

I, кА

Рэл, МВт

Ра, МВт

Рд, МВт

cosц

кпд э

g,т/час

w,кВт*ч/т

6,7

0,031

2,392

2,360

0,998

0,987

0,091

26239,037

11

0,085

3,913

3,829

0,995

0,978

4,410

887,409

17,362

0,211

6,127

5,916

0,987

0,965

10,549

580,838

21

0,309

7,365

7,055

0,981

0,958

13,901

529,819

25

0,439

8,694

8,255

0,972

0,950

17,430

498,788

31

0,674

10,612

9,937

0,957

0,936

22,377

474,220

36

0,909

12,124

11,215

0,942

0,925

26,135

463,912

41

1,179

13,544

12,364

0,924

0,913

29,515

458,874

46

1,485

14,853

13,368

0,903

0,900

32,467

457,465

51

1,825

16,033

14,208

0,879

0,886

34,937

458,899

56

2,200

17,063

14,863

0,852

0,871

36,864

462,867

61

2,611

17,920

15,309

0,821

0,854

38,176

469,397

67,2

3,168

18,696

15,528

0,778

0,831

38,820

481,616

71

3,537

18,989

15,452

0,748

0,814

38,597

491,979

76

4,052

19,122

15,070

0,703

0,788

37,472

510,302

81

4,603

18,914

14,311

0,653

0,757

35,240

536,721

86

5,189

18,280

13,091

0,594

0,716

31,653

577,518

91

5,810

17,093

11,283

0,525

0,660

26,335

649,067

96

6,466

15,125

8,659

0,440

0,572

18,616

812,455

101

7,157

11,865

4,708

0,328

0,397

6,997

1695,683

103

7,443

9,899

2,456

0,269

0,248

0,372

26590,549

Исходя из этих данных, мы можем построить графики зависимости электрических и рабочих характеристик от тока. Стоит отметить, что данные значения соответствуют одной фазе установки.

График 1. Электрические характеристики дуговой установки на 19 ступени.

График 2. Рабочие характеристики дуговой установки на 19 ступени.

Проанализировав графики электрических и рабочих характеристик на 19 ступени можно говорить о том, что при увеличении тока постепенно увеличиваются все характеристики. Максимальная производительность данной установки возможна при токе 67,2 кА. При этом значении тока будет наблюдаться наибольшая активная мощность Pa= 18,696 МВт на одной фазе, а также мощность дуги достигнет своего максимума PД=15,528 МВт. Производительность печи при этом также будет наибольшим g=38,820 т/час, а расход электроэнергии оптимальным.

Проанализировав данные параметры на каждой ступени трансформатора, мы можем построить графики зависимости максимума дуги (производительности) и минимума расхода электроэнергии от номера ступени трансформатора. Построим данные графики для всех установок.

ДСП-25

График зависимости максимума мощности дуги, минимума расхода электроэнергии и мощности трансформатора от номера ступени

Проанализировав данный график, построим зависимости .

Если значение меньше 1 то это значит, что мощность дуги или мощность минимума расхода электроэнергии будет превышать мощность трансформатора, тогда трансформатор будет работать в режиме перегрузки, соответственно эксплуатировать его нельзя. Если же значение больше 1, то трансформатор будет справляться с нужной нагрузкой.

Исходя из приведенных графиков, можно сказать, что для ДСП-25, работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S,w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях S,д с 9 по 19; S,w с 3 по 19. Далее как видно из графика S,д на ступенях 1-8, S,w на ступенях 1-2, мощность будет превышать мощность трансформатора, что приведет трансформатор в режим перегрузки.

ДСП-30

Проанализировав данный график построим зависимости .

Исходя из приведенных графиков, можно сказать, что для ДСП-30 работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S,w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях:

-S,д неможем;

-S,w с 1 по 6.

Далее как видно из графика S,д на ступенях 1-19, S,w на ступенях 7-19, Мощность будет превышать мощность трансформатора, что приведет его в режим перегрузки, соответственно эксплуатировать его при данной мощности нельзя.

ДСП-40 без реактора

Проанализировав данный график, построим зависимости .

Из графика видим, что на всех ступенях и при максимуме мощности дуги S,д и при минимуме расхода электроэнергии S,w мощность будет превышать мощность трансформатора, из ходя из этого мы можем сказать что трансформатор будет находится в режиме перегрузки, соответственно эксплуатировать его нельзя.

ДСП-40 с реактором

Проанализировав данный график, построим зависимости .

Из графика видно, что работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S,w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях:

-S,д неможем;

-S,w с 1 по 5. Далее как видно из графика S,д на ступенях 1-19, S,w на ступенях 7-19, Мощность будет превышать мощность трансформатора, что приведет его в режим перегрузки, соответственно эксплуатировать его при данной мощности нельзя.

ДСП-50 без реактора

Проанализировав данный график построим зависимости .

Из графика видно, что работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S,w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях:

-S,д неможем;

-S,w с 17 по 19. Далее как видно из графика S,д на ступенях 1-19, S,w на ступенях 1-16, Мощность будет превышать мощность трансформатора, что приведет его в режим перегрузки, соответственно эксплуатировать его при данной мощности нельзя.

ДСП-50 с реактором

Проанализировав данный график, построим зависимости .

Из графика видно, что работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S, w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях:

-S,д неможем;

-S,w с 1 по 13. Далее как видно из графика S,д на ступенях 1-19, S,w на ступенях 14-19, мощность будет превышать мощность трансформатора, что приведет его в режим перегрузки, соответственно эксплуатировать его при данной мощности нельзя.

ДСП-100

Проанализировав данный график, построим зависимости .

Из графика видно, что работу на максимальной мощности дуги S,д и минимуме расхода электроэнергии S,w на данном типе трансформатора мы можем осуществлять при данной короткой сети на ступенях: -S,д с 3 по 10; -S,w с 1 по 10.

Из графика видно что S,д на ступенях 1-2, превышает мощность трансформатора, что приведет его в режим перегрузки, соответственно эксплуатировать его при данной мощности нельзя.

Вывод: Проанализировав все графики и расчеты, можно сказать, что короткая сеть и трансформатор, на современных дуговых установках не согласованы. Это приводит к недоиспользованию ресурсов печи, и работы установки не в оптимальном режиме.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет электрических и рабочих характеристик, однофазная схема замещения дуговой сталеплавильной печи. Электрические характеристики дуговой установки на 19 ступени. Результаты расчетов электрических и рабочих характеристик, выполненные в Microsoft Excel.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 22.05.2015

  • Расчёт параметров схемы замещения прямой последовательности трансформаторов и автотрансформаторов линий электрических сетей от междуфазных коротких замыканий. Сопротивление срабатывания дистанционной защиты и остаточное напряжение на шинах подстанции.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 20.09.2012

  • Составление схемы замещения. Расчет индуктивных сопротивлений схемы. Определение сверхпереходного тока короткого замыкания. Расчет активных сопротивлений элементов системы. Определение расчетных реактивностей. Построение векторной диаграммы напряжений.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.02.2013

  • Газовая и дифференциальная защита трансформатора, максимальные токовые защиты трансформатора от внешних коротких замыканий. Проверка трансформаторов тока на 10%-ную погрешность, защита блокировки отделителя. Максимальная токовая направленная защита.

    курсовая работа [309,8 K], добавлен 05.10.2009

  • Расчет номинальных и рабочих максимальных токов. Определение токов при трехфазных коротких замыканиях. Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. Расчет дифференциальной токовой защиты двухобмоточного трансформатора Т2 с реле типа РНТ-565.

    курсовая работа [71,4 K], добавлен 03.04.2012

  • Расчет параметров срабатывания дистанционных защит от коротких замыканий. Составление схемы замещения. Расчет уставок токовых отсечек. Выбор трансформаторов тока и проверка чувствительности защит. Проверка остаточного напряжения на шинах подстанций.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.05.2015

  • Определение основных электрических величин и коэффициентов трансформатора. Расчет обмотки типа НН и ВН. Определение параметров короткого замыкания и сил, действующих на обмотку. Расчет магнитной системы трансформатора. Расчет размеров бака трансформатора.

    курсовая работа [713,7 K], добавлен 15.11.2012

  • Газовий, диференціальний, максимальний струмовий захист трансформатора від зовнішніх коротких замикань. Максимальний спрямований та струмовий захист від ненормальних режимів. Захист блокування віддільника. Перевірка трансформаторів струму.

    курсовая работа [309,2 K], добавлен 28.11.2010

  • Устройство, назначение и принцип действия трансформаторов. Расчет электрических величин трансформатора и автотрансформатора. Определение основных размеров, расчет обмоток НН и ВН, параметров и напряжения короткого замыкания. Расчет системы охлаждения.

    реферат [1,6 M], добавлен 10.09.2012

  • Расчет параметров схемы замещения, сопротивлений линий прямой последовательности, сопротивлений автотрансформаторов. Расчет двухцепной линии с двусторонним питанием, кольцевой распределительной сети. Выбор трансформаторов тока. Расчёт уставок реле.

    курсовая работа [835,2 K], добавлен 22.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.