RU2660917C2 - Устройство и способ динамического регулирования электрической дуговой печи - Google Patents

Устройство и способ динамического регулирования электрической дуговой печи Download PDF

Info

Publication number
RU2660917C2
RU2660917C2 RU2016130313A RU2016130313A RU2660917C2 RU 2660917 C2 RU2660917 C2 RU 2660917C2 RU 2016130313 A RU2016130313 A RU 2016130313A RU 2016130313 A RU2016130313 A RU 2016130313A RU 2660917 C2 RU2660917 C2 RU 2660917C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplitude
frequency
converter
transformer
electric arc
Prior art date
Application number
RU2016130313A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016130313A3 (ru
RU2016130313A (ru
Inventor
Арно ДЕББЕЛЕР
Вернер Хартманн
Мартин ХЕРГТ
Юрген РУПП
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2016130313A3 publication Critical patent/RU2016130313A3/ru
Publication of RU2016130313A publication Critical patent/RU2016130313A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660917C2 publication Critical patent/RU2660917C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B7/00Heating by electric discharge
    • H05B7/02Details
    • H05B7/144Power supplies specially adapted for heating by electric discharge; Automatic control of power, e.g. by positioning of electrodes
    • H05B7/148Automatic control of power
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству и способу динамического регулирования электрически подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи (1) с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой на печном электроде прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится требуемый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем устройство (3) контура регулирования, имеющее электрический преобразователь (5), выполнено с возможностью регулирования с отрицательной обратной связью амплитуды и/или частоты переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги, преобразователь (5) представляет собой двухпортовую схему (11), имеющую входной порт (7) и выходной порт (9), причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту – источник электропитания плавильной печи, к выходному порту (9) электрически подключен первичный контур первого трансформатора (13), во вторичный контур которого электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи (1). Первичная катушка второго трансформатора (15) включена электрически параллельно входному порту (7) преобразователя (5), а вторичная катушка первого трансформатора (13) включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора (15). Технический результат - повышение коэффициента мощности и надежности работы печи. 4 н. и 52 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству для динамического регулирования электрической дуговой печи в соответствии с родовым понятием основного пункта формулы изобретения и соответствующего способа.
Электрическая дуга, в частности, при трехфазном питании переменным током, подводит через три графитовых электрода электрическую энергию в форме электрических дуг к плавильной печи. Подобная печь представляет собой, например, электрическую дуговую печь EAF. Для этого, как правило, с помощью печного трансформатора среднее или высокое напряжение преобразуется с понижением в низкое напряжение и подается на электроды. Электроды могут механически перемещаться вверх или вниз, чтобы зажечь дугу, а затем за счет расстояния регулировать напряжение дуги и ток и, следовательно, вводимую мощность. Так как ток в каждой фазе два раза за период становится равным нулю, существует риск того, что дуга погаснет, если ток в противоположном направлении не будет нарастать с достаточно высокой крутизной тока, прежде чем имеющаяся плазма остынет слишком значительно.
Обычно, посредством достаточно большой индуктивности в контуре тока обеспечивается то, что ток отстает настолько, что при переходе через нуль тока напряжение уже достаточно большое, чтобы поддерживать протекание тока. Это приводит к тому, что электродуговая печь может эксплуатироваться только до определенного коэффициента мощности cosϕ и имеет высокую потребность реактивной мощности. Типичные значения коэффициента мощности составляют около 0,83, что с трансформатором с кажущейся (полной) мощностью 100 МВ⋅А дает действительную мощность 83 МВт и реактивную мощность 56 МВ⋅Ар. Поэтому электрическое оборудование не может использоваться оптимальным образом. Традиционно, регулирование электродуговой печи лежит в секундном диапазоне, а именно будучи обусловленным механическим перемещением электродов.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы в электродуговой печи обычный сдвиг фаз между током и напряжением уменьшить и, таким образом, увеличить коэффициент мощности и уменьшить составляющую реактивной мощности, причем предотвращается гашение соответствующей электрической дуги. Должен требоваться только один печной трансформатор без обычного применяемого для установки вторичного напряжения переключателя ступеней обмоток и относительно малое по сравнению с уровнем техники компенсационное устройство. Напряжение на электродах должно устанавливаться бесступенчатым и высокодинамическим образом, в частности, асимметрично. Должна выполняться быстрая и, таким образом, динамическая регулировка электрической дуги в миллисекундном диапазоне, в частности, чтобы уменьшить дрожание (фликер). Должен создаваться улучшенный ввод мощности и широкий рабочий диапазон электрической дуги, в частности, широкий диапазон стабильности электрической дуги. Наряду с предотвращением нежелательного прерывания тока, также должна минимизироваться вероятность внутренних пробоев на основе возникновения неконтролируемых перенапряжений. Объем печного трансформатора должен быть уменьшен.
Вышеуказанная задача решается устройством в соответствии с признаками основного пункта формулы и соответствующим способом в соответствии с признаками подчиненного пункта формулы изобретения.
В соответствии с первым аспектом, предложено устройство для динамического регулирования подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой на печном электроде прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой для генерации требуемого для плавки тока электрической дуги с амплитудой и частотой, причем выполнено устройство контура регулирования амплитуды и/или частоты переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги, преобразователь (инвертор) представляет собой двухпортовую схему (четырехполюсник), имеющую входной порт и выходной порт, причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту – источник электропитания плавильной печи, к выходному порту электрически подключен первичный контур первого трансформатора, во вторичный контур которого электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи, причем первичная катушка второго трансформатора включена электрически параллельно входному порту преобразователя, а вторичная катушка первого трансформатора включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора.
В соответствии со вторым аспектом, предложен способ динамического регулирования подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой на печном электроде прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится необходимый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем устройство контура регулирования регулирует с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения или амплитуду и/или частоту тока электрической дуги, причем преобразователь представляет собой двухпортовую схему, имеющую входной порт и выходной порт, причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту – источник электропитания плавильной печи, к выходному порту электрически подключен первичный контур первого трансформатора, во вторичный контур которого электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи, причем первичная катушка второго трансформатора включена электрически параллельно входному порту преобразователя, а вторичная катушка первого трансформатора включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора.
В соответствии с изобретением через инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный) к электрической дуге подводится требуемая для плавки энергия, чтобы электрическая дуга не гасла. Предлагается предпочтительное применение преобразователя, который может представлять собой, в частности, инвертор. Преимущества настоящего изобретения заключаются в быстром динамическом регулировании, в частности, в миллисекундном диапазоне для повышения коэффициента мощности фазы при эффективной стабилизации электрической дуги и возможности снижения дрожания.
Например, соответствующее изобретению устройство регулирования может применять амплитуду и/или частоту переменного напряжения в качестве управляющего параметра или управляющих параметров, а амплитуду и/или частоту тока электрической дуги - в качестве регулируемого параметра. В принципе, в качестве альтернативы, амплитуда и/или частота переменного напряжения может регулироваться в качестве регулируемого параметра амплитудой и/или частотой тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов).
Существенным является, что, например, падение мощности на основе тока электрической дуги может компенсироваться посредством подвода мощности с помощью переменного напряжения. В принципе, это может также выполняться наоборот.
Другие предпочтительные варианты осуществления изобретения заявлены в зависимых пунктах формулы изобретения.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, устройство контура регулирования может с помощью электрического преобразователя регулировать с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги.
Согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления, посредством преобразователя, амплитуда и/или частота электрического переменного напряжения может быть увеличена при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги. Особенно предпочтительно, во избежание срыва дуги, преобразователь может увеличивать амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения при переходе через нуль фазы электрической дуги. Этот способ действий может также применяться для предотвращения дрожания.
Регулирование с отрицательной обратной связью означает, что посредством устройства контура регулирования и электрического преобразователя амплитуда и/или частота переменного напряжения может быть увеличена с уменьшением амплитуды и/или частоты тока дуги. С другой стороны, для предотвращения перенапряжений при увеличении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги, амплитуда и/или частота переменного напряжения могут быть уменьшены.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, преобразователь может преобразовывать переменный параметр, а именно, переменное напряжение или переменный ток сети электропитания фазосинхронно в соответствующий переменный параметр печного электрода.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, преобразователь может быть электрически подключен к любому уровню напряжения сети электропитания.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, преобразователь может быть двухпортовой схемой, имеющей входной порт и выходной порт, причем к входному порту может быть подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту – источник электропитания плавильной печи.
Двухпортовая схема описывает электрическую схему с четырьмя выводами, в которой, соответственно, два вывода образуют так называемый порт. Порт имеется тогда, когда электрический ток через оба вывода порта встречно-равный (условие порта). Двухпортовая схема, таким образом, является специальной формой четырехполюсника.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, преобразователь может представлять собой двухточечный преобразователь или многоуровневый преобразователь.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, к выходному порту может быть электрически подключен первичный контур первого трансформатора, к вторичному контуру которого может быть электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, первичная катушка (секция обмотки) второго трансформатора может быть включена электрически параллельно с входным портом преобразователя, а вторичная катушка первого трансформатора может быть включена электрически последовательно с вторичной катушкой обмотки второго трансформатора.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, отношение первичной электрической номинальной мощности первого трансформатора к таковой второго трансформатора устанавливается посредством соответствующего выбора параметров.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, это отношение может устанавливаться как 1:3.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, первый трансформатор или второй трансформатор может быть уже имеющимся печным трансформатором.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, первый трансформатор может быть повышающим преобразователем или вольтодобавочным трансформатором.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, первый трансформатор может быть удален, и выходной порт преобразователя может быть включен электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора и с печным электродом.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, электрическая дуговая печь может иметь три питаемых тремя сетевыми фазами печных электрода, в частности, графитовых электрода, причем посредством трех преобразователей могут регулироваться амплитуды и/или частоты.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, с помощью трех преобразователей может выполняться отдельное регулирование амплитуд и/или частот.
С помощью преобразователя разделение мощности может очень быстро и гибко адаптироваться. Например, электрическая мощность стабильно горящей электрической дуги может перераспределяться на другую, которая в противном случае погасла бы. Отдельные печные электроды, в зависимости от выполнения преобразователя, могут запитываться разными мощностями. Это может эффективно выполняться дополнительно при тепловом симметрировании электродуговой печи.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, устройство установки расстояния может дополнительно устанавливать для соответствующего печного электрода его расстояние до расплава в качестве рабочей точки. С помощью необходимого перемещения электродов устанавливается рабочая точка, причем с помощью соответствующего изобретению регулирования посредством преобразователя нарушения могут устраняться высокодинамичным образом.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, для каждого печного электрода может устанавливаться коэффициент мощности на фазу>0,84.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, регулирование соответствующей электрической дуги может выполняться в миллисекундном диапазоне.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, дополнительно при переходе через нуль тока может дополнительно включаться поджигающий импульс.
Изобретение описывается ниже более подробно на примерах выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:
Фиг. 1 - первый пример выполнения соответствующего изобретению устройства.
Фиг. 2 - второй пример выполнения соответствующего изобретению устройства.
Фиг. 3 – контур регулирования соответствующего изобретению устройства.
Фиг. 4 - пример выполнения соответствующего изобретению способа.
На фиг. 1 показан первый пример выполнения соответствующего изобретению устройства. В соответствии с этим устройством, генерируемая в электродуговой печи 1 электрическая дуга может регулироваться более динамично и более гибко по сравнению с известным уровнем техники. Фазосинхронным образом, через преобразователь 5 последовательно с первым трансформатором 13, который может быть уже предварительно установленным печным трансформатором, необходимая энергия подается к соответствующей электрической дуге, чтобы она не погасла. Точно так же, должно предотвращаться дрожание. Соответствующее изобретению устройство также позволяет избежать перенапряжений. Все сетевые импедансы, в том числе трансформатора преобразователя, включены в представленный импеданс R и X. Фиг. 1 показывает однофазную эквивалентную схему электродуговой печи 1, в которой суммарная мощность, то есть 100% подается через преобразователь 5. Тем самым получают полный контроль над электродуговой печью 1, включая рабочую частоту и бесступенчатую установку напряжения от 0 до 100%. Если электродуговая печь 1 допускает более высокую рабочую частоту, чем 50 или 60 Гц, последняя может генерироваться преобразователем 5 из сетевой частоты, и подключенный далее первый трансформатор 13 может конструироваться меньшим и более экономичным. Первый трансформатор 13 может быть уже связанным с электродуговой печью 1 печным трансформатором. G изображает петлю обратной связи соответствующего изобретению устройства 3 контура регулирования. Поскольку обратная связь здесь является отрицательной обратной связью (Gegenkoppelung), петля обратной связи обозначена ссылочной позицией G.
В соответствии с фиг. 1, сетевая фаза сети электропитания подключена к электрически подключенной электродуговой печи 1. С помощью этой сетевой фазы, расположенный в электродуговой печи и здесь детально не изображенный печной электрод запитывается электрическим переменным напряжением с амплитудой и частотой и требуемым для плавки током электрической дуги с амплитудой и частотой. В соответствии с настоящим изобретением, создается устройство 3 контура регулирования, которое регулирует с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги. Соответственно, при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги, амплитуда и/или частота переменного напряжения может увеличиваться. Точно так же, при слишком большой амплитуде и/или частоте переменного напряжения, амплитуда и/или частота тока электрической дуги может уменьшаться. Таким образом, предотвращается гашение электрической дуги, а также перенапряжение. Соответствующее изобретению устройство 3 контура регулирования может предоставляться гибким образом так, что либо переменное напряжение является управляющим параметром, а ток электрической дуги является регулируемым параметром, либо наоборот, ток электрической дуги является управляющим параметром, а переменное напряжение – регулируемым параметром. При применении соответствующего изобретению преобразователя 5 предоставляется возможность, в частности, одной установкой амплитуды и/или частоты переменного напряжения регулировать амплитуду и/или частоту тока электрической дуги. В принципе, с помощью соответствующего изобретению преобразователя 5 можно воздействовать либо на переменное напряжение, либо на ток электрической дуги. Соответственно, преобразователь 5 можно рассматривать тогда как источник напряжения или как источник тока. Фиг. 1 показывает электропитание электродуговой печи через преобразователь. Преобразователь 5 показан здесь с трансформатором 13, который может быть вольтодобавочным трансформатором. Преимуществами устройства в соответствии с фиг. 1 являются быстрое динамическое регулирование, в частности, в миллисекундном диапазоне, уменьшение дрожания, уменьшение объема первого трансформатора 13, причем при использовании печного трансформатора переключатель ступеней обмоток на первичной стороне печного трансформатора больше не требуется. Согласно фиг. 1, может выполняться быстрое, динамическое регулирование во всем диапазоне мощности. Преимуществом устройства согласно фиг. 1 является увеличенный динамический диапазон быстрого регулирования по сравнению с показанным на фиг. 2 гибридным решением с печным трансформатором и инвертором. Преобразователь 5 может электрически подключаться на любом уровне напряжения сети электропитания. Преобразователь 5 согласно фиг.1 представляет собой двухпортовую схему 11, имеющую входной порт 7 и выходной порт 9. К входному порту 7 приложена сетевая мощность, а на выходном порту 9 выдается мощность плавильной печи.
На фиг. 2 показан второй пример выполнения соответствующего изобретению устройства. К выходному порту 9 электрически подключен первичный контур первого трансформатора 13, во вторичном контуре которого электрически подключен не показанный на чертеже печной электрод электродуговой печи 1. В отличие от фиг. 1 первичная катушка второго трансформатора 15 включена электрически параллельно к входному порту 7 инвертора 5, причем вторичная катушка первого трансформатора 13 включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора 15. Вторичные катушки первого трансформатора 13 и второго трансформатора 15 обеспечивают электрическое переменное напряжение на печном электроде и требуемом токе электрической дуги. Фиг. 2 также показывает однофазную эквивалентную схему электродуговой печи, в которой часть энергии подается к преобразователю с подключенным вольтодобавочным трансформатором или повышающим преобразователем 13. Таким образом, электрическое напряжение переменного тока на печном электроде может устанавливаться бесступенчатым и высокодинамичным образом от 50 до 100%, а именно, также асимметрично. Все сетевые импедансы, в том числе печного трансформатора 15 и трансформатора 13 преобразователя, на фиг. 2 включены в представленный импеданс R, X. Согласно фиг. 1, электропитание электродуговой печи 1 осуществляется через печной трансформатор 15 и преобразователь 5. Фиг. 2 показывает, что мощность подается на электродуговую печь 1, например, до 75% через печной трансформатор 15 и до 25% через трансформатор 13 преобразователя. Благодаря электрической мощности от преобразователя 5 динамические характеристики дуги можно регулировать в миллисекундном диапазоне. Также можно оказывать влияние на генерацию дрожания посредством преобразователя 5. Например, при переходе через нуль тока электрической дуги также может включаться короткий поджигающий импульс, чтобы предотвратить гашение электрической дуги. Преобразователь 5 генерирует из постоянного среднего напряжения сети электропитания переменное среднее напряжение. Подключенный трансформатор 13 преобразует напряжение от уровня среднего напряжения на уровень низкого напряжения. Преимуществами устройства, показанного на фиг. 2, являются следующие: быстрое динамическое регулирование в миллисекундном диапазоне, но только в диапазоне мощности инвертора 5, уменьшение дрожания, уменьшение объема печного трансформатора 15, причем на первичной стороне печного трансформатора 15 больше не требуется переключатель ступеней обмотки трансформатора. Соответствующее изобретению быстрое, динамическое регулирование предотвращает срыв электрической дуги, поскольку мощность может индивидуально подводиться к электрической дуге. Уменьшение дрожания имеет то преимущество, что компенсационное устройство при незначительном дрожании может отсутствовать. Преобразователь 5 может быть реализован в зависимости от уровня напряжения в различных топологиях, при этом он может быть выполнен как двухточечный, а также как многоуровневый преобразователь. Кроме того, подключенный на выходе преобразователя 5 трансформатор 13, согласно фиг. 2, в зависимости от характеристик компонентов и полупроводниковых переключателей, может соответственно рассчитываться или, возможно, отсутствовать.
На фиг. 3 показано соответствующее изобретению устройство 3 контура регулирования, причем в качестве регулятора применяется преобразователь 5 и в качестве объекта регулирования RS. Преобразователь 5 может, в качестве регулятора R, например, прикладывать электрическое переменное напряжение к печному электроду. Соответственно, текущий из печного электрода или электродуговой печи 1 ток I электрической дуги может регистрироваться. Как электрическое переменное напряжение U, так и ток I электрической дуги могут иметь регистрируемые амплитуды и частоты. Показанное на фиг. 3 устройство 3 контура регулирования, имеющее электрический преобразователь 5, регулирует с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения на печном электроде по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги через этот печной электрод. Особенно предпочтительно, инвертор 5 может просто устанавливать амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения печного электрода в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулирования амплитуды и/или частоты тока электрической дуги в качестве регулируемого(ых) параметра(ов). Особенно предпочтительно, контур регулирования устройства 3 контура регулирования может тогда посредством преобразователя 5 увеличивать амплитуду и/или частоту переменного напряжения при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги. Это может быть использовано для того, чтобы дуга генерировалась стабильно, и предотвращался срыв дуги. То же самое можно выполнять для предотвращения дрожания. Обратная установка уменьшения амплитуды и/или частоты переменного напряжения при увеличении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги может эффективно предотвращать перенапряжения. В принципе, преобразователь 5 может устанавливать амплитуду и/или частоту тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулирования амплитуды и/или частоты электрического переменного напряжения в качестве регулируемого(ых) параметра(ов). Соответственно, соответствующий изобретению преобразователь 5 может рассматриваться как источник напряжения, обеспечивающий напряжение, и/или как источник тока, прикладывающий ток.
Фиг. 4 показывает пример выполнения соответствующего изобретению способа. На первом этапе S1, амплитуда и/или частота тока электрической дуги уменьшаются. На втором этапе S2, посредством соответствующего изобретению электрического преобразователя 5 амплитуда и/или частота переменного напряжения на печном электроде увеличиваются. С помощью этой соответствующей изобретению отрицательной обратной связи может эффективно предотвращаться срыв электрической дуги и дрожание. В качестве альтернативы, на первом этапе S1 может регистрироваться увеличение амплитуды и/или частоты тока электрической дуги, так что на втором этапе S2 посредством электрического преобразователя 5 амплитуда и/или частота переменного напряжения уменьшается. В этих двух вариантах, напряжение переменного тока на печном электроде представляет собой управляющий параметр, а ток электрической дуги – регулируемый параметр.

Claims (121)

1. Устройство для динамического регулирования электрически подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи (1) с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой к печному электроду прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится требуемый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем
устройство (3) контура регулирования, имеющее электрический преобразователь (5), выполнено с возможностью регулирования с отрицательной обратной связью амплитуды и/или частоты переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги,
преобразователь (5) представляет собой двух-портовую схему (11), имеющую входной порт (7) и выходной порт (9), причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту - источник электропитания плавильной печи,
к выходному порту (9) электрически подключен первичный контур первого трансформатора (13), во вторичный контур которого электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи (1),
отличающееся тем, что
первичная катушка второго трансформатора (15) включена электрически параллельно входному порту (7) преобразователя (5), а вторичная катушка первого трансформатора (13) включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора (15).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что
отношение первичной электрической номинальной мощности первого трансформатора (13) к таковой второго трансформатора (15) установлено посредством соответствующего выбора параметров.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что
отношение первичной электрической номинальной мощности первого трансформатора (13) к таковой второго трансформатора (15) установлено как 1:3.
4. Устройство по пп. 1, 2 или 3, отличающееся тем, что
первый трансформатор (13) или второй трансформатор (15) представляет собой печной трансформатор.
5. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
первый трансформатор (13) представляет собой повышающий преобразователь или вольтодобавочный трансформатор.
6. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты тока электрической дуги в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
7. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты электрического переменного напряжения в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
8. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) увеличивает амплитуду и/или частоту переменного напряжения при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги и наоборот.
9. Устройство по любому из пп. 1-7, отличающееся тем, что
преобразователь (5) уменьшает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги при увеличении амплитуды и/или частоты переменного напряжения и наоборот.
10. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) фазосинхронным образом преобразует переменный параметр сети электропитания в переменный параметр печного электрода.
11. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) может электрически подключаться на любом уровне напряжения сети электропитания.
12. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что электрическая дуговая печь имеет три питаемых тремя сетевыми фазами печных электрода, в частности графитовых электрода, причем посредством трех преобразователей (3) могут регулироваться амплитуды и/или частоты.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что
с помощью трех преобразователей (3) может выполняться отдельное регулирование амплитуд и/или частот.
14. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
дополнительно устройство установки расстояния для соответствующего печного электрода устанавливает его расстояние до расплава в качестве рабочей точки.
15. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
коэффициент мощности на фазу больше 0,84.
16. Устройство для динамического регулирования электрически подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи (1) с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой к печному электроду прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится требуемый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем
устройство (3) контура регулирования, имеющее электрический преобразователь (5), выполнено с возможностью регулирования с отрицательной обратной связью амплитуды и/или частоты переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги,
преобразователь (5) представляет собой двух-портовую схему (11), имеющую входной порт (7) и выходной порт (9), причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту - источник электропитания плавильной печи,
выходной порт (9) преобразователя (5) включен электрически последовательно с вторичной катушкой трансформатора (15) и с печным электродом, а первичная катушка трансформатора (15) включена электрически параллельно входному порту (7) преобразователя (5).
17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты тока электрической дуги в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
18. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты электрического переменного напряжения в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
19. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) увеличивает амплитуду и/или частоту переменного напряжения при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги и наоборот.
20. Устройство по любому из пп. 16-18, отличающееся тем, что
преобразователь (5) уменьшает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги при увеличении амплитуды и/или частоты переменного напряжения и наоборот.
21. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) фазосинхронным образом преобразует переменный параметр сети электропитания в переменный параметр печного электрода.
22. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
преобразователь (5) может электрически подключаться на любом уровне напряжения сети электропитания.
23. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что электрическая дуговая печь имеет три питаемых тремя сетевыми фазами печных электрода, в частности графитовых электрода, причем посредством трех преобразователей (3) могут регулироваться амплитуды и/или частоты.
24. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что
с помощью трех преобразователей (3) может выполняться отдельное регулирование амплитуд и/или частот.
25. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
дополнительно устройство установки расстояния для соответствующего печного электрода устанавливает его расстояние до расплава в качестве рабочей точки.
26. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что
коэффициент мощности на фазу больше 0,84.
27. Способ динамического регулирования электрически подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи (1) с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой на печном электроде прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится требуемый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем
устройство (3) контура регулирования, имеющее электрический преобразователь (5), регулирует с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги,
преобразователь (5) представляет собой двух-портовую схему (11), имеющую входной порт (7) и выходной порт (9), причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту - источник электропитания плавильной печи,
к выходному порту (9) электрически подключен первичный контур первого трансформатора (13), во вторичный контур которого электрически подключен печной электрод электрической дуговой печи (1),
отличающийся тем, что первичная катушка второго трансформатора (15) включена электрически параллельно входному порту (7) преобразователя (5), а вторичная катушка первого трансформатора (13) включена электрически последовательно с вторичной катушкой второго трансформатора (15).
28. Способ по п. 27, отличающийся тем, что
отношение первичной электрической номинальной мощности первого трансформатора (13) к таковой второго трансформатора (15) устанавливается посредством соответствующего выбора параметров.
29. Способ по п. 28, отличающийся тем, что
отношение первичной электрической номинальной мощности первого трансформатора (13) к таковой второго трансформатора (15) установлено как 1:3.
30. Способ по пп. 27, 28 или 29, отличающийся тем, что
первый трансформатор (13) или второй трансформатор (15) представляет собой печной трансформатор.
31. Способ по любому из пп. 27-30, отличающийся тем, что
первый трансформатор (13) представляет собой повышающий преобразователь или вольтодобавочный трансформатор.
32. Способ по любому из пп. 27-31, отличающийся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты тока электрической дуги в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
33. Способ по любому из пп. 27-32, отличающийся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты электрического переменного напряжения в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
34. Способ по любому из пп. 27-31, отличающийся тем, что
преобразователь (5) увеличивает амплитуду и/или частоту переменного напряжения при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги и наоборот.
35. Способ по любому из пп. 27-34, отличающийся тем, что
преобразователь (5) уменьшает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги при увеличении амплитуды и/или частоты переменного напряжения и наоборот.
36. Способ по любому из пп. 27-36, отличающийся тем, что
преобразователь (5) фазосинхронным образом преобразует переменный параметр сети электропитания в переменный параметр печного электрода.
37. Способ по любому из пп. 27-36, отличающийся тем, что
преобразователь (5) может электрически подключаться на любом уровне напряжения сети электропитания.
38. Способ по любому из пп. 27-37, отличающийся тем, что
электрическая дуговая печь имеет три питаемых тремя сетевыми фазами печных электрода, в частности графитовых электрода, причем посредством трех преобразователей (3) регулируются амплитуды и/или частоты.
39. Способ по п. 38, отличающийся тем, что
с помощью трех преобразователей (3) может выполняться отдельное регулирование амплитуд и/или частот.
40. Способ по любому из пп. 27-39, отличающийся тем, что
дополнительно устройство установки расстояния для соответствующего печного электрода устанавливает его расстояние до расплава в качестве рабочей точки.
41. Способ по любому из пп. 27-40, отличающийся тем, что
для каждого печного электрода коэффициент мощности на фазу больше 0,84.
42. Способ по любому из пп. 27-41, отличающийся тем, что
регулирование электрической дуги выполняется в миллисекундном диапазоне.
43. Способ по любому из пп. 27-42, отличающийся тем, что
дополнительно при переходе через нуль тока дополнительно включается поджигающий импульс.
44. Способ динамического регулирования электрически подключенной к сети электропитания электрической дуговой печи (1) с по меньшей мере одной сетевой фазой, посредством которой на печном электроде прикладывается электрическое переменное напряжение с амплитудой и частотой и подводится требуемый для плавки ток электрической дуги с амплитудой и частотой, причем
устройство (3) контура регулирования, имеющее электрический преобразователь (5), регулирует с отрицательной обратной связью амплитуду и/или частоту переменного напряжения по отношению к амплитуде и/или частоте тока электрической дуги,
преобразователь (5) представляет собой двух-портовую схему (11), имеющую входной порт (7) и выходной порт (9), причем к входному порту подключен сетевой источник электропитания, а к выходному порту - источник электропитания плавильной печи,
выходной порт (9) преобразователя (5) включен электрически последовательно с вторичной катушкой трансформатора (15) и с печным электродом, а первичная катушка трансформатора (15) включена электрически параллельно входному порту (7) преобразователя (5).
45. Способ по пункту 44, отличающийся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту электрического переменного напряжения в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты тока электрической дуги в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
46. Способ по любому из пп. 44, 45, отличающийся тем, что
преобразователь (5) устанавливает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги в качестве управляющего(их) параметра(ов) для регулировки амплитуды и/или частоты электрического переменного напряжения в качестве регулируемого(ых) параметра(ов).
47. Способ по любому из пп. 44-46, отличающийся тем, что
преобразователь (5) увеличивает амплитуду и/или частоту переменного напряжения при уменьшении амплитуды и/или частоты тока электрической дуги и наоборот.
48. Способ по любому из пп. 44-46, отличающийся тем, что
преобразователь (5) уменьшает амплитуду и/или частоту тока электрической дуги при увеличении амплитуды и/или частоты переменного напряжения и наоборот.
49. Способ по любому из пп. 44-48, отличающийся тем, что
преобразователь (5) фазосинхронным образом преобразует переменный параметр сети электропитания в переменный параметр печного электрода.
50. Способ по любому из пп. 44-49, отличающийся тем, что
преобразователь (5) может электрически подключаться на любом уровне напряжения сети электропитания.
51. Способ по любому из пп. 44-50, отличающийся тем, что
электрическая дуговая печь имеет три питаемых тремя сетевыми фазами печных электрода, в частности графитовых электрода, причем посредством трех преобразователей (3) регулируются амплитуды и/или частоты.
52. Способ по п. 51, отличающийся тем, что
с помощью трех преобразователей (3) может выполняться отдельное регулирование амплитуд и/или частот.
53. Способ по любому из пп. 44-52, отличающийся тем, что
дополнительно устройство установки расстояния для соответствующего печного электрода устанавливает его расстояние до расплава в качестве рабочей точки.
54. Способ по любому из пп. 44-53, отличающийся тем, что
для каждого печного электрода коэффициент мощности на фазу больше 0,84.
55. Способ по любому из пп. 44-54, отличающийся тем, что
регулирование электрической дуги выполняется в миллисекундном диапазоне.
56. Способ по любому из пп. 44-55, отличающийся тем, что
дополнительно при переходе через нуль тока дополнительно включается поджигающий импульс.
RU2016130313A 2014-03-31 2015-02-13 Устройство и способ динамического регулирования электрической дуговой печи RU2660917C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014206008.7A DE102014206008A1 (de) 2014-03-31 2014-03-31 Vorrichtung und Verfahren zur dynamischen Einstellung eines Elektrolichtbogenofens
DE102014206008.7 2014-03-31
PCT/EP2015/053063 WO2015149980A1 (de) 2014-03-31 2015-02-13 Vorrichtung und verfahren zur dynamischen einstellung eines elektrolichtbogenofens

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016130313A3 RU2016130313A3 (ru) 2018-05-08
RU2016130313A RU2016130313A (ru) 2018-05-08
RU2660917C2 true RU2660917C2 (ru) 2018-07-11

Family

ID=52596453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130313A RU2660917C2 (ru) 2014-03-31 2015-02-13 Устройство и способ динамического регулирования электрической дуговой печи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10716176B2 (ru)
EP (1) EP3069570B1 (ru)
KR (1) KR101990625B1 (ru)
CN (1) CN106134026B (ru)
DE (1) DE102014206008A1 (ru)
RU (1) RU2660917C2 (ru)
SA (1) SA516371924B1 (ru)
WO (1) WO2015149980A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756089C1 (ru) * 2018-04-24 2021-09-27 Даньели И К. Оффичине Мекканике С.П.А. Способ плавки в электродуговой печи и соответствующее устройство

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014206008A1 (de) 2014-03-31 2015-10-01 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur dynamischen Einstellung eines Elektrolichtbogenofens
CN105896574B (zh) * 2016-06-12 2018-08-24 张家港浦项不锈钢有限公司 一种140吨级电弧炉电力负荷平稳化运行的方法
GB2559413B (en) * 2017-02-07 2020-01-01 Vollspark Ltd Controlling voltage in electrical power distribution grid
US10461539B2 (en) 2017-02-07 2019-10-29 Vollspark Ltd. Controlling voltage in electrical power distribution grid
WO2018233833A1 (en) * 2017-06-22 2018-12-27 Abb Schweiz Ag METHOD OF OPERATING AN ELECTRIC ARC OVEN, ELECTRONIC POWER CONVERTER, AND ELECTRIC ARC OVEN SYSTEM
EP3462590A1 (de) * 2017-09-29 2019-04-03 Siemens Aktiengesellschaft Resonanter gleichstromsteller
CN113121094B (zh) * 2019-12-30 2023-01-13 隆基绿能科技股份有限公司 一种电弧电压的控制方法和***
CN112152234B (zh) * 2020-09-25 2022-07-12 华能国际电力股份有限公司南通电厂 一种动态精细化火电机组一次调频控制策略
EP4227624A1 (de) * 2022-02-15 2023-08-16 Primetals Technologies Germany GmbH Betriebsverfahren für einen lichtbogenofen
DE102022105169A1 (de) 2022-03-04 2023-09-07 Sms Group S.P.A. Energieversorgungseinrichtung für einen Ofen, System für die Versorgung eines Elektrolichtbogenofens oder eines Reduktionsofens mit elektrischer Energie, Elektrolichtbogenofen, Reduktionsofen und Betriebsverfahren

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1299494A (fr) * 1960-09-09 1962-07-20 Gen Electric Co Ltd Appareil de régulation de la tension
WO1993014557A1 (en) * 1992-01-09 1993-07-22 MAN Gutehoffnungshütte Aktiengesellschaft Controlled power supply
RU2216883C2 (ru) * 2001-11-23 2003-11-20 Нехамин Сергей Маркович Источник питания дуговой печи постоянного тока
EP2497747A1 (en) * 2009-11-06 2012-09-12 Mitsubishi Chemical Corporation Method and apparatus for producing silicon

Family Cites Families (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2207746A (en) * 1936-06-08 1940-07-16 Elektrc Metallurg Appbau Ag Apparatus for converting metals and the like
GB584007A (en) * 1944-05-17 1947-01-06 English Electric Co Ltd Improvements relating to the control of electric arcs
US3835430A (en) * 1968-09-20 1974-09-10 Transelektro Magyar Villamossa Tubular core electric transformer
DE3115469A1 (de) * 1980-04-25 1982-04-08 ASEA AB, 72183 Västerås "kombinierte ofenanordnung"
US4388108A (en) * 1980-09-11 1983-06-14 Rozenberg Vladimir L Method and apparatus for smelting charge materials in electric arc furnace
US4400816A (en) * 1982-04-27 1983-08-23 Cascade Steel Rolling Mills, Inc. Controlled stop circuit for furnaces
JPS60138384A (ja) * 1983-12-23 1985-07-23 大同特殊鋼株式会社 ア−ク炉の制御方法
US4677643A (en) * 1984-03-09 1987-06-30 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh Device for feeding one or a plurality of electrodes in an electrothermal furnace
DE3512177C2 (de) * 1985-04-03 1997-01-16 Mannesmann Ag Verfahren zur Symmetrierung elektrischer Größen in Drehstrom-Lichtbogenöfen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US4620308A (en) * 1985-10-30 1986-10-28 Lectromelt Corporation Arc furnace electrode control
US4956566A (en) * 1988-01-28 1990-09-11 Siemens Aktiengesellschaft Circuit configuration with a generator system for path- or angle-dependent signals
CA2028215C (en) * 1989-10-23 1995-03-28 Toshimichi Maki Direct current electric arc furnace
US5138630A (en) * 1989-11-06 1992-08-11 Nkk Corporation Direct current electric arc furnace
US5155740A (en) * 1990-10-22 1992-10-13 Nkk Corporation Flicker compensating apparatus for DC arc furnace
US5115447A (en) * 1991-01-10 1992-05-19 Ucar Carbon Technology Corporation Arc furnace electrode control
CA2060006A1 (en) * 1991-02-08 1992-08-09 Eduard Strebel Process for electrode control of a dc arc furnace, and an electrode control device
US5117088A (en) * 1991-03-13 1992-05-26 The Lincoln Electric Company Device and method for starting electric arc of a welder
US5204872A (en) * 1991-04-15 1993-04-20 Milltech-Hoh, Inc. Control system for electric arc furnace
DE4309640A1 (de) * 1993-03-25 1994-09-29 Abb Management Ag Gleichstrom-Lichtbogenofenanlage
DE4327894A1 (de) * 1993-08-19 1995-02-23 Abb Management Ag Verfahren zur Stabilisierung eines Stromnetzes gegen Blindlastschwankungen und Blindleistungskompensationseinrichtung
DE4343899A1 (de) * 1993-12-22 1995-06-29 Abb Management Ag Regelungsverfahren für einen Gleichstromlichtbogenofen
DE4344854A1 (de) * 1993-12-29 1995-07-06 Abb Management Ag Verfahren zur Elektrodenregelung eines Gleichstrom-Lichtbogenofens und Elektrodenregeleinrichtung
DE4436353C2 (de) * 1994-10-12 1997-02-06 Abb Management Ag Verfahren zur Stabilisierung eines Wechselstromnetzes gegen Blindlastschwankungen und Blindleistungskompensationseinrichtung
US5589760A (en) * 1995-09-05 1996-12-31 Lee; Anthony Traveller's voltage converter for automatically selecting load wattage
DE19623540C1 (de) * 1996-06-13 1997-12-18 Asea Brown Boveri Verfahren zur Stabilisierung eines Wechselstromnetzes gegen Blindleistungsschwankungen und Blindleistungskompensationseinrichtung
DE19711453C2 (de) * 1997-03-19 1999-02-25 Siemens Ag Verfahren zur Regelung bzw. Steuerung eines Schmelzprozesses in einem Drehstrom-Lichtbogenofen
ITUD980133A1 (it) * 1998-07-24 2000-01-24 Automation Spa Centro Dispositivo di alimentazione a corrente controllata per forno elettrico ad arco
DE19920049C2 (de) * 1999-04-23 2001-10-11 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zur Stromversorgung eines über einen Lichtbogen betriebenen Schmelzaggregates
US6274851B1 (en) * 1999-08-31 2001-08-14 Inverpower Controls Ltd. Electric arc furnace controller
US6411643B1 (en) * 1999-09-30 2002-06-25 Sms Demag, Inc Automatic electrode regulator based on direct power factor regulation and method
US6226313B1 (en) * 1999-10-18 2001-05-01 Manoharan Thamodharan Power source circuit and its control for three-phase electric arc furnace to reduce flicker
US6687284B1 (en) * 1999-11-16 2004-02-03 Centre d'Innovation sur le Transport d'Energie du Québec Method and apparatus to facilitate restriking in an arc-furnace
US6603795B2 (en) * 2001-02-08 2003-08-05 Hatch Associates Ltd. Power control system for AC electric arc furnace
US6570906B2 (en) * 2001-09-05 2003-05-27 Charles H. Titus ARC furnace with DC arc and AC joule heating
US6573691B2 (en) * 2001-10-17 2003-06-03 Hatch Associates Ltd. Control system and method for voltage stabilization in electric power system
SE523039C2 (sv) * 2001-11-28 2004-03-23 Abb Ab Förfarande och anordning för kompensering av en industriell lasts förbrukning av reaktiv effekt
US6810069B2 (en) * 2002-07-12 2004-10-26 Mcgraw-Edison Company Electrical arc furnace protection system
CN1259806C (zh) * 2003-06-25 2006-06-14 陈君诚 电弧炉无功功率补偿装置
US7274000B2 (en) * 2003-07-11 2007-09-25 Lincoln Global, Inc. Power source for high current welding
US6982398B2 (en) * 2004-06-01 2006-01-03 Illinois Tool Works Inc. Fuel saving engine driven welding-type device and method of use
JP2005224069A (ja) * 2004-02-09 2005-08-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd スイッチング電源装置およびそれを用いた電子機器
US7991039B2 (en) * 2004-11-30 2011-08-02 Graftech International Holdings Inc. Electric arc furnace monitoring system and method
JP2009503419A (ja) * 2005-07-22 2009-01-29 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト アーク炉の状態量を算定するための方法とアーク炉
DE102005036806A1 (de) * 2005-08-02 2007-02-08 Lorch Schweißtechnik GmbH Elektrische Stromquelle, insbesondere Schweißstromquelle
DE102005038702A1 (de) * 2005-08-15 2007-02-22 Sms Demag Ag Elektronischer Schaltkreis und Verfahren zum Einspeisen von elektrischer Energie in einen Wechselstrom-Elektroofen
DE102005051232A1 (de) * 2005-10-26 2007-05-03 Sms Demag Ag Steuervorrichtung für Wechselstrom-Reduktionsöfen
US10099308B2 (en) * 2006-02-09 2018-10-16 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for welding with battery power
US20080056327A1 (en) * 2006-08-30 2008-03-06 Hatch Ltd. Method and system for predictive electrode lowering in a furnace
US8969763B2 (en) * 2006-10-17 2015-03-03 Lincoln Global, Inc. Remote sense lead magnitude and polarity detection controller
DE102006050624A1 (de) * 2006-10-26 2008-04-30 Siemens Ag Reaktanzvorschalteinrichtung
DE102008006958A1 (de) * 2008-01-31 2009-08-06 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines Lichtbogenofens mit wenigstens einer Elektrode, Regel- und/oder Steuerungseinrichtung, Maschinenlesbarer Programmcode, Datenträger und Lichtbogenofen zur Durchführung des Verfahrns
DE102008049610A1 (de) * 2008-09-30 2010-04-08 Siemens Aktiengesellschaft Stromversorgungsanlage für einen Drehstrom-Lichtbogenofen mit Zwischenkreisumrichter zwischen Netzanschluss und Ofentransformator
CN101394694B (zh) * 2008-10-28 2011-04-27 福建敏讯上润电气科技有限公司 电弧炉低压侧电压调节及动态补偿装置
JP5349941B2 (ja) * 2008-12-12 2013-11-20 富士電子工業株式会社 焼入方法及び焼入装置
EP2394124B1 (de) * 2009-02-03 2017-10-25 Primetals Technologies Germany GmbH Verfahren zur regelung eines kohlenmonoxid-ausstosses eines elektrolichtbogenofens
CN201466732U (zh) * 2009-04-20 2010-05-12 宝山钢铁股份有限公司 用于炼钢电弧炉的静止无功补偿装置
US8426772B2 (en) * 2009-09-02 2013-04-23 Lincoln Global, Inc. Auxiliary power supply for a welding machine
DE102009053169A1 (de) * 2009-09-28 2011-04-21 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Kontrolle eines Schmelzvorganges in einem Lichtbogenofen sowie Signalverarbeitungseinrichtung, Programmcode und Speichermedium zur Durchführung dieses Verfahrens
EP2364058B1 (de) * 2010-03-05 2013-10-23 AEG Power Solutions B.V. Stromversorgungsanordnung
DE102010003845B4 (de) * 2010-04-12 2011-12-29 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung eines Chargierzeitpunkts zum Chargieren, von Schmelzgut in einen Lichtbogenofen, Signalverarbeitungseinrichtung, maschinenlesbarer Programmcode, Speichermedien und Lichtbogenofen
JP5063755B2 (ja) * 2010-08-09 2012-10-31 三井造船株式会社 誘導加熱装置および誘導加熱方法
US20120314728A1 (en) * 2011-06-08 2012-12-13 Warner Power Llc System and method to deliver and control power to an arc furnace
EP2549833A1 (de) * 2011-07-19 2013-01-23 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines Lichtbogenofens und Schmelzanlage mit einem nach diesem Verfahren betriebenen Lichtbogenofen
EP2549614A1 (de) * 2011-07-21 2013-01-23 Siemens Aktiengesellschaft Ermittlung des Gleichstromanteils in Blindleistungskompensatoren mit Mulitlevel-Umrichter
CN102761131A (zh) * 2012-07-11 2012-10-31 深圳市普顺科技有限公司 矿热炉低压侧升压无功补偿滤波装置
US9227262B2 (en) * 2013-03-11 2016-01-05 Illinois Tool Works Inc. Power source for reducing electromagnetic interference and power consumption
US9539661B2 (en) * 2013-06-24 2017-01-10 Illinois Tool Works Inc. Welding power supply extended range system and method
DE102014206008A1 (de) 2014-03-31 2015-10-01 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur dynamischen Einstellung eines Elektrolichtbogenofens
JP6396091B2 (ja) * 2014-06-25 2018-09-26 株式会社ダイヘン 溶接システム、および、溶接システムの通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1299494A (fr) * 1960-09-09 1962-07-20 Gen Electric Co Ltd Appareil de régulation de la tension
WO1993014557A1 (en) * 1992-01-09 1993-07-22 MAN Gutehoffnungshütte Aktiengesellschaft Controlled power supply
RU2216883C2 (ru) * 2001-11-23 2003-11-20 Нехамин Сергей Маркович Источник питания дуговой печи постоянного тока
EP2497747A1 (en) * 2009-11-06 2012-09-12 Mitsubishi Chemical Corporation Method and apparatus for producing silicon

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756089C1 (ru) * 2018-04-24 2021-09-27 Даньели И К. Оффичине Мекканике С.П.А. Способ плавки в электродуговой печи и соответствующее устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016130313A3 (ru) 2018-05-08
WO2015149980A1 (de) 2015-10-08
RU2016130313A (ru) 2018-05-08
DE102014206008A1 (de) 2015-10-01
CN106134026A (zh) 2016-11-16
EP3069570A1 (de) 2016-09-21
US20170027027A1 (en) 2017-01-26
SA516371924B1 (ar) 2018-12-23
US10716176B2 (en) 2020-07-14
CN106134026B (zh) 2018-11-09
KR20160107316A (ko) 2016-09-13
KR101990625B1 (ko) 2019-06-18
EP3069570B1 (de) 2017-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2660917C2 (ru) Устройство и способ динамического регулирования электрической дуговой печи
JP6002823B1 (ja) 電気アーク炉に給電する装置及び方法
JP5307333B2 (ja) 風力発電施設運転方法
KR100874844B1 (ko) 교류 환원로용 제어 장치
JP4101788B2 (ja) 電圧調整装置および電圧調整方法
US20110155703A1 (en) Universal input power supply utilizing parallel power modules
US6141227A (en) Power supply with reduced second harmonic
JP7465921B2 (ja) ダイナミックレンジを改善したインバータを有する電気外科手術用発生装置
KR20070045552A (ko) 플라즈마 발생기용 전원장치
KR100756006B1 (ko) 직렬 변압기를 이용한 자동 전압조정 장치
TWI344257B (en) Power-supply device
JP6774211B2 (ja) 電圧調整方法
JP5079764B2 (ja) 誘導加熱装置
JP7129258B2 (ja) 無停電電源装置
RU142244U1 (ru) Устройство для регулирования напряжения сети
JP6953689B2 (ja) 調整装置および調整方法
JP2017510895A5 (ru)
RU2549377C1 (ru) Устройство для регулирования напряжения сети
JP2014176239A (ja) プラズマ放電用多相交流電源
RU2565588C1 (ru) Способ регулирования выходного тока резонансного источника питания сварочной дуги
SU1757133A1 (ru) Источник питани установки тлеющего разр да
JPH06269126A (ja) 電圧調整装置
JP2004229364A (ja) 電圧急変を補償する電力制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220114