[go: up one dir, main page]

UA59489C2 - Спосіб і пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату - Google Patents

Спосіб і пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату Download PDF

Info

Publication number
UA59489C2
UA59489C2 UA2001107179A UA2001107179A UA59489C2 UA 59489 C2 UA59489 C2 UA 59489C2 UA 2001107179 A UA2001107179 A UA 2001107179A UA 2001107179 A UA2001107179 A UA 2001107179A UA 59489 C2 UA59489 C2 UA 59489C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
current
power supply
phase
electrode
fact
Prior art date
Application number
UA2001107179A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Дірк Брекер
Бернхард Еспенділлер
Гуідо Грунд
Клаус Шмале
Original Assignee
Смс Демаг Аг
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 Смс Демаг Аг filed Critical Смс Демаг Аг
Publication of UA59489C2 publication Critical patent/UA59489C2/uk

Links

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
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Electric arc furnaces ; Tank furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Electric arc furnaces ; Tank furnaces
    • F27B3/08Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Electric arc furnaces ; Tank furnaces heated electrically, with or without any other source of heat
    • F27B3/085Arc furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Electric arc furnaces ; Tank furnaces
    • F27B3/10Details, accessories or equipment, e.g. dust-collectors, specially adapted for hearth-type furnaces
    • F27B3/28Arrangement of controlling, monitoring, alarm or the like devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC
    • H02M5/42Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC by static converters
    • H02M5/44Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate DC into AC
    • H02M5/453Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate DC into AC using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate DC into AC using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M5/4585Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate DC into AC using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having a rectifier with controlled elements
    • 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
    • H05B7/005Electrical diagrams
    • 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
    • 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)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Винахід стосується способу і пристрою для електроживлення електродугового плавильного агрегату для плавки і нагрівання металу, зокрема сталі. Пристрій містить джерело трифазного струму, яке через засоби створення постійного або змінного струму подає струм щонайменше на один електрод, що виступає в ємність плавильного агрегату. За джерелом (91) трифазного струму розташовані щонайменше два увімкнених паралельно модулі (41,4n) електроживлення, кожний з яких містить з'єднані послідовно некерований міст (51,5n) трифазного струму, проміжну схему (61,6n) постійного струму і транзисторний блок (71,7n). За модулями (41,4n) за напрямком струму розташований спільний струмопідвідний пристрій (31) щонайменше до одного електрода (21) плавильного агрегату (11) і щонайменше від одного іншого електрода (22 або 24).

Description

Опис винаходу
Винахід стосується способу і відповідного пристрою для електроживлення електродугового плавильного 2 агрегату для плавки і нагрівання металу, зокрема сталі, що експлуатується щонайменше з двома електродами.
Метали, зокрема сталь, звичайно плавлять і нагрівають у плавильних агрегатах за допомогою електричної дуги. Ці електричні плавильні агрегати, зокрема електродугові печі, працюють з постійним, змінним або трифазним струмом. Звичайно для цього використовується щонайменше один електрод, який проходить через кришку печі і виступає в ємність печі, а інші електроди розташовані відповідно до першого або встановлені у 70 дні плавильної ємності.
З СЕ-О5 2510326 відома електродугова піч для плавки та рафінування металу, зокрема сталевого брухту, яка може працювати від одного джерела постійної напруги і має щонайменше один електрод однієї полярності, встановлений в обробній ємності для контакту із завантаженим металом, і декілька електродів протилежної полярності, що виступають в ємність вище завантаженого металу. Необхідна електрична потужність підводиться 12 у цій відомій печі через трансформатор, підключений за схемою зірка-трикутник, вторинні обмотки якого розділені на відповідні фази і з'єднані з фазовим входом двонапівперіодного випрямляча.
У цій відомій схемі живлення електричної дуги не передбачені ані пристрої для запобігання зворотним впливам на мережу, ані можливість довільного регулювання електричної потужності для плавлення завантаженого металу.
З ОРЕ 4118756 С2 відома електродугова піч постійного струму, що містить виступаючий в ємність печі електрод, утворюючий катод, і щонайменше два подових електроди. Електроди сполучені через струмопідвідні пристрої з керованими випрямлячами, за які використовуються щонайменше два б-полюсних тиристорних блока
Цей документ присвячений проблемі впливу на електричну дугу в електродуговій печі постійного струму, і заради розв'язання цієї проблеми доводиться миритися з іншими недоліками, обумовленими системою, с наприклад, такими, як небажано великі зворотні впливи на мережу, низький електричний коефіцієнт корисної дії (3 та обмежена галузь застосування установки.
З ОЕ 19536545 відомий пристрій для електроживлення постійним струмом плавильного агрегату, спрямований на розв'язання ряду проблем зменшення зворотних впливів тиристорних регуляторів на мережу. З цього джерела відомо, що можна впливати на зворотні впливи на мережу шляхом керування кутами о запалювання, при цьому виникаючі зворотні впливи на мережу повинні послаблятися лише в обмеженій мірі. с
Недоліком цього вирішення є обмежена можливість зміни потужності плавки при виході з ладу конструктивних елементів. Далі, при обраному виді несиметрично керованого кута запалювання в тиристорних регуляторах М виникають струми проміжних вищих гармонік, які створюють небажане навантаження на мережу. Ф
З ЕР 0429774 А1 відомий пристрій, що вирішує проблему зменшення зворотних впливів печей трифазного
Зо струму на мережу. Для цього запропонований керований дросель, включений у вхідний ланцюг живильного о трансформатора трифазного струму.
За допомогою зазначеного пристрою зворотні впливи на мережу можуть бути зменшені також тільки у певних межах, тому що величина потужності увімкненого на вході дроселя чинить вплив на робочу характеристику «ф електричної дуги. Тому для зменшення зворотних впливів на мережу до належної величини звичайно потрібні З додаткові пристрої. с Метою винаходу є створити спосіб і відповідний пристрій для живлення електричної дуги для плавлення з» металу, зокрема сталі, які дозволяють за допомогою простих і конструктивних засобів зменшити зворотні впливи на мережу до мінімуму, підвищити електричний коефіцієнт корисної дії та одночасно збільшити термін служби обладнання плавильного агрегату.
Ця мета досягається щодо способу завдяки відмітним ознакам пункту 1, а щодо пристрою - завдяки відмітним і-й ознакам пункту 8 формули винаходу. (се) Відповідно до винаходу електричний струм, що відбирається з мережі джерелом трифазного струму, розподіляється щонайменше по двох паралельних модулях електроживлення. шк Модулі електроживлення мають кожний з'єднані послідовно за напрямком струму некерований міст о 20 трифазного струму, проміжну схему постійного струму і транзисторний блок. У кожній окремій гілці струм подається від моста трифазного струму у вигляді постійного струму і накопичується в кожній із проміжних схем с постійного струму. Потім випрямлені часткові струми регулюються окремо за допомогою транзисторних блоків і через струмопідвідні пристрої подаються на окремі електроди або відводяться від них.
Накопичувальна ємність кожної проміжної схеми така, що компенсуються коливання напруги, які виникають 29 через наявність електричної дуги або дуг. В результаті забезпечується рівномірне навантаження на живильну
ГФ) мережу. Модулі електроживлення виконані так і їх кількість така, що споживання реактивної потужності пристроєм електроживлення може витримуватися постійним. о Крім того, кількість модулів електроживлення обирається такою, що у випадку пошкодження обладнання при цілеспрямованому відключенні окремих модулів або конструктивних елементів можна безперервно 60 продовжувати процес без обмеження необхідної потужності.
Транзисторні блоки кожного модуля електроживлення у більш прийнятному варіанті виконання обладнані конструктивними елементами, за допомогою яких величина і форма струму можуть регулюватися відповідно до потужності, необхідної під час процесу плавки, при постійному коефіцієнті потужності живильної мережі.
Транзисторні блоки з'єднані кожний з регулювальним пристроєм, за допомогою якого здійснюється вплив на бо вид струму. Відповідно до винаходу, за допомогою запропонованого пристрою електроживлення можна створювати постійний струм, однофазний змінний струм або трифазний змінний струм.
Плавильний агрегат, з'єднаний з пристроєм електроживлення струмопідвідними пристроями, має електроди, які залежно від виду струму або виступають в ємність печі, або виконані у вигляді подових електродів.
Модулі електроживлення можуть бути окремо або групами підключені до зсунутих за фазою джерел трифазного струму і зменшують у такий спосіб виникаючі зворотні впливи на мережу у вигляді менших струмів вищих гармонік завдяки характеристиці п х б -імпульсного типу схеми. Приклад винаходу поданий на кресленнях, що додаються, де: фіг.1 зображує пристрій електроживлення постійним струмом, 70 фіг.2 - пристрій електроживлення однофазним змінним струмом, фіг.3 - пристрій електроживлення трифазним струмом.
На фіг.1-3 поданий плавильний агрегат 11, що має ємність 12 з дном 13 і заповнений розплавом 5. У ємності знаходяться електроди 21 і/або 22, і/або 23, причому в пристрої згідно з фіг.1 передбачений подовий електрод 24 у дні 13 плавильного агрегату 11.
На всіх трьох кресленнях показане джерело 91 трифазного струму, сполучене з мережею (не показана) і щонайменше з двома модулями 41 і 42 електроживлення, кількість яких при необхідності може бути збільшена до п. Кожен модуль 41-4п електроживлення містить з'єднані послідовно міст 51-5п трифазного струму, проміжну схему 61-6бп і транзисторний блок 71-7п. Транзисторні блоки 71-7п з'єднані виходами Через прямий 31 і зворотній 34 струмопідвідні пристрої, а також через прямі і зворотні струмопідвідні пристрої 32,33 і 35.
Крім того, транзисторні блоки 71-7п з'єднані для їх регулювання з регулювальним пристроєм 81, а саме на фіг.1 - для постійного струму, а на фіг.2 і З - для змінного і трифазного струму.
На фіг.2 у ємність 12 печі виступають електроди 21 і 22, з'єднані через струмопідвідні пристрої 32 і 33 з транзисторними блоками 71-7п. Кожний із транзисторних блоків 71-7п має конструктивний елемент 82, за допомогою якого можна регулювати величину струму відповідно до потужності, необхідної під час процесу сч об плавлення, при постійному коефіцієнті потужності.
На фіг.З3 у ємність 12 печі виступають усі три електроди 21-23, з'єднані через струмопідвідні пристрої і) 32,33 і 35 з відповідними транзисторними блоками 71.1, 71.2, 71.3-7п.1, 7п.2, 7п.3.
Для регулювання транзисторних блоків 71.1-71.3 вони сполучені з регулювальним пристроєм 81, за допомогою якого можуть вироблятися змінні струми, сума яких, утворююча трифазний змінний струм, може б зо через три струмопідвідні пристрої 32,33 ії 35 підводитися щонайменше до трьох електродів 21-23, що знаходяться в ємності 12, і відводитися від них. со
Позначення «г
Плавка 11 Плавильний агрегат ме) 12 Ємність ю 13 Дно
Вузол електродів 21 1 електрод або група електродів 22 2 електрод або група електродів « 23 З електрод або група електродів з с 24 Подовий електрод або група подових електродів
Підведення струму ;» 31 1 пряме струмопідведення 32 1 пряме/зворотнє струмопідведення 332 пряме/зворотнє струмопідведення с 34 2 зворотнє струмопідведення 353 пряме/зворотнє струмопідведення ік 36 З зворотнє струмопідведення їх Модулі 41-4п перший - п-ний модуль електроживлення со Мости
Ге) 51-5п перший - п-ний міст трифазного струму
Проміжні контури 61-6п перша - п-на проміжна схема постійного струму
Транзистори 71-7п перший - п-ний транзисторний блок
Ф) Регулятори ка 81 Регулювальний пристрій 82 Конструктивні елементи для регулювання струму во Джерело 91 Джерело трифазного струму

Claims (14)

Формула винаходу б5 , , ,
1. Спосіб електроживлення електродугового плавильного агрегату для плавки і нагрівання металу, зокрема сталі, що експлуатується щонайменше з двома електродами, який відрізняється тим, що: а) електричний струм, який відбирають джерелом трифазного струму з мережі, розподіляють щонайменше по двох паралельних модулях електроживлення, б) подають струм у кожному модулі електроживлення через некерований міст трифазного струму у вигляді постійного струму, в) накопичують струм в окремих проміжних схемах постійного струму, г) регулюють окремо випрямлені часткові струми за допомогою транзисторних блоків і д) подають разом через перший струмопідвідний пристрій на електрод плавильного агрегату і, в залежності 7/о Від обраного виду струму, відводять через другий або третій струмопідвідний пристрій від другого і/або третього електрода або групи електродів.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що первинний коефіцієнт потужності пристрою електроживлення постійно підтримують високим за допомогою увімкненого на вході моста трифазного струму.
З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кожну проміжну схему постійного струму відповідно до її /5 Ємності постачають такою кількістю електрики, що будь-які зміни навантаження електричної дуги не чинять негативного зворотного впливу на мережу.
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фазовий зсув живильного джерела трифазного струму розподіляють у п кратно зсунутих за фазою обмотках таким чином, що його характеристика відповідає пхб імпульсному типу схеми.
5. Спосіб щонайменше за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що випрямлені часткові струми регулюють транзисторними блоками таким чином, що струм, який надходить у перший струмопідвідний пристрій, є постійним струмом, що підводиться щонайменше до одного електрода, утворюючого катод.
б. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що випрямлені часткові струми регулюють транзисторними блоками таким чином, що струм, який надходить у струмопідвідний пристрій, є однофазним с ов Змінним струмом.
7. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що три випрямлених часткових струми, зсунуті і) електрично за фазою транзисторними блоками на 120", утворюють трифазний струм, який підводять і відводять у вигляді трифазного змінного струму по трьох струмопідвідних пристроях за допомогою щонайменше трьох електродів, що знаходяться в плавильній ємності. Ге! зо
8. Пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату для плавки і нагрівання металу, зокрема сталі, що містить джерело трифазного струму, яке Через пристрої для створення постійного або со змінного струму видає струм щонайменше на один електрод, що виступає в ємність плавильного агрегату, «ф який відрізняється тим, що за джерелом (91) трифазного струму розташовані щонайменше два увімкнених паралельно модулі (41,4п) електроживлення, кожний з яких містить з'єднані послідовно некерований міст (51,5п) ме) трифазного струму, проміжну схему (61,б6п) постійного струму і транзисторний блок (71,7п), причому після ю модулів (41,4п) електроживлення за напрямком струму розташований спільний струмопідвідний пристрій (31) щонайменше до одного електрода (21) плавильного агрегату (11) і щонайменше від одного іншого електрода (22 або 24).
9. Пристрій для електроживлення за п. 8, який відрізняється тим, що міст (51,51) трифазного струму є « некерованим, а сполучена з ним послідовно проміжна схема (61,6п) постійного струму виконана з можливістю ств) с живлення.
. 10. Пристрій для електроживлення за п. 9, який відрізняється тим, що транзисторні блоки (71,7п) містять и?» конструктивні елементи (82), за допомогою яких величина струму може регулюватися відповідно до потужності, необхідної під час процесу плавлення, при постійному коефіцієнті потужності.
11. Пристрій для електроживлення за п. 10, який відрізняється тим, що транзисторні блоки (71,7п) с сполучені з регулювальним пристроєм (81), за допомогою якого може утворюватися постійний струм, який через перший струмопідвідний пристрій (31) може подаватися щонайменше на один електрод (21) в ємності (12) ік плавильного агрегату (11), і щонайменше через один другий електрод (22), зокрема подовий електрод або групу їх подових електродів (24), може відводитися від ємності (12).
12. Пристрій для електроживлення за п. 10, який відрізняється тим, що транзисторні блоки (71,7п) со сполучені з регулювальним пристроєм (81), за допомогою якого може утворюватися однофазний змінний струм, Ге) який через струмопідвідні пристрої (31, 32) щонайменше по двох електродах (21,22) може підводитися до ємності (12) плавильного агрегату (11) і відводитися від неї.
13. Пристрій для електроживлення за п. 10, який відрізняється тим, що транзисторні блоки (71,7п) в бполучені з регулювальним пристроєм (81), за допомогою якого можуть утворюватися змінні струми, сума яких, утворююча трифазні змінні струми, може подаватися, відповідно, через три струмопідвідні пристрої (32, 33, 35) (Ф) щонайменше на три електроди (21, 22, 23 і/або 24), що знаходяться в ємності (12), і відводитися від них. ка
14. Пристрій для електроживлення за п. 13, який відрізняється тим, що за допомогою з'єднаних із транзисторними блоками (71,7п) регулювальних пристроїв (81) утворюються змінні струми, які електрично 6о Зсунуті на 120". б5
UA2001107179A 1999-04-23 2000-04-20 Спосіб і пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату UA59489C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19920049A DE19920049C2 (de) 1999-04-23 1999-04-23 Verfahren und Vorrichtung zur Stromversorgung eines über einen Lichtbogen betriebenen Schmelzaggregates
PCT/DE2000/001305 WO2000065878A2 (de) 1999-04-23 2000-04-20 Verfahren und vorrichtung zur stromversorgung eines über einen lichtbogen betriebenen schmelzaggregates

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA59489C2 true UA59489C2 (uk) 2003-09-15

Family

ID=7906642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2001107179A UA59489C2 (uk) 1999-04-23 2000-04-20 Спосіб і пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6421366B1 (uk)
EP (1) EP1174004B1 (uk)
JP (1) JP2002543569A (uk)
KR (1) KR20020008159A (uk)
CN (1) CN1354968A (uk)
AT (1) ATE233465T1 (uk)
AU (1) AU5388800A (uk)
BR (1) BR0009989A (uk)
CA (1) CA2371094A1 (uk)
DE (2) DE19920049C2 (uk)
EA (1) EA004169B1 (uk)
MX (1) MXPA01009778A (uk)
UA (1) UA59489C2 (uk)
WO (1) WO2000065878A2 (uk)
ZA (1) ZA200108683B (uk)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2829312B1 (fr) * 2001-08-29 2005-02-11 Electricite De France Dispositif d'alimentation en courant continu pour four a arc
US7655160B2 (en) * 2005-02-23 2010-02-02 Electromagnetics Corporation Compositions of matter: system II
CN100455967C (zh) * 2005-07-18 2009-01-28 宝山钢铁股份有限公司 直流电弧炉的控制及保护功能的仿真模拟调试装置
RU2401519C2 (ru) * 2005-08-02 2010-10-10 Сименс Акциенгезелльшафт Трансформаторная система для дуговых электропечей с тремя электродами
DE502006001831D1 (de) * 2006-04-21 2008-11-27 Abb Schweiz Ag Lichtbogenofenspeisevorrichtung
EP1931023A1 (de) * 2006-12-06 2008-06-11 ABB Schweiz AG Gleichstromversorgungssystem
WO2009147551A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-10 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Scalable power supply system for providing electrical power for a computer tomography device
DE102008049610A1 (de) 2008-09-30 2010-04-08 Siemens Aktiengesellschaft Stromversorgungsanlage für einen Drehstrom-Lichtbogenofen mit Zwischenkreisumrichter zwischen Netzanschluss und Ofentransformator
EP2364058B1 (de) * 2010-03-05 2013-10-23 AEG Power Solutions B.V. Stromversorgungsanordnung
RU2432719C1 (ru) * 2010-07-13 2011-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный технологический университет" Электромагнитный технологический реактор
DE102010042781A1 (de) * 2010-10-21 2012-04-26 Ald Vacuum Technologies Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Ausfilterung von Versorgungsnetzstörungen aus einem Elektrodensignal in einem metallurgischen Elektroumschmelzverfahren
AU2011332030B2 (en) 2010-11-22 2016-03-17 Electromagnetics Corporation Devices for tailoring materials
EP2821743A1 (de) * 2013-07-04 2015-01-07 Siemens VAI Metals Technologies GmbH Verfahren zum Betreiben eines Lichtbogenofens und Lichtbogenofen
DE102014206008A1 (de) * 2014-03-31 2015-10-01 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur dynamischen Einstellung eines Elektrolichtbogenofens
EP3183808A1 (de) * 2014-09-24 2017-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische anordnung und verfahren zum erzeugen eines gleichstromes
ITUB20152674A1 (it) * 2015-07-30 2017-01-30 Danieli Automation Spa Apparato e metodo di alimentazione elettrica di un forno elettrico ad arco
CN105680709B (zh) * 2016-03-11 2018-02-02 中国计量学院 前级并联后级并联型模块化ac‑dc‑dc变换器
CN110094965B (zh) * 2018-02-11 2024-04-02 于文 新型直流冶炼电炉
IT201800004847A1 (it) * 2018-04-24 2019-10-24 Metodo di fusione in un forno elettrico ad arco e relativo apparato
CN111394539B (zh) * 2020-04-17 2022-04-29 中冶京诚工程技术有限公司 三相交流电弧炉的直流控制方法及装置
IT202100007892A1 (it) * 2021-03-30 2022-09-30 Danieli Automation Spa Apparato di alimentazione elettrica
CN113937705B (zh) * 2021-10-15 2023-02-24 中铁第一勘察设计院集团有限公司 一种铁路牵引网交流融冰装置及其控制方法
IT202300005697A1 (it) * 2023-03-24 2024-09-24 Danieli Automation Spa Apparato di alimentazione elettrica per un forno elettrico ad arco

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1488877A (en) * 1974-03-12 1977-10-12 British Steel Corp Arc furnaces
US3999117A (en) * 1974-12-23 1976-12-21 Westinghouse Electric Corporation Method and control apparatus for static VAR generator and compensator
JPS63242135A (ja) * 1987-03-27 1988-10-07 三菱電機株式会社 無効電力補償装置
IT1236363B (it) * 1989-11-30 1993-02-25 Danieli Off Mecc Forno elettrico ad arco diretto a corrente controllata e procedimento di alimentazione a corrente controllata di un forno ad arco diretto
DE4118756C2 (de) * 1991-06-06 1995-11-30 Mannesmann Ag Gleichstromlichtbogenofen
FR2704710B1 (fr) * 1993-04-30 1995-06-23 Cegelec Metals Systems Dispositif convertisseur de puissance perfectionné pour l'alimentation en courant continu d'un four électrique à arc.
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
DE19536545A1 (de) * 1995-09-29 1997-04-03 Siemens Ag Einrichtung zur Gleichstromversorgung
DE19623540C1 (de) * 1996-06-13 1997-12-18 Asea Brown Boveri Verfahren zur Stabilisierung eines Wechselstromnetzes gegen Blindleistungsschwankungen und Blindleistungskompensationseinrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
EA200100960A1 (ru) 2002-04-25
US6421366B1 (en) 2002-07-16
DE50001330D1 (de) 2003-04-03
JP2002543569A (ja) 2002-12-17
CN1354968A (zh) 2002-06-19
KR20020008159A (ko) 2002-01-29
EP1174004B1 (de) 2003-02-26
DE19920049A1 (de) 2000-11-02
EP1174004A2 (de) 2002-01-23
CA2371094A1 (en) 2000-11-02
WO2000065878A2 (de) 2000-11-02
DE19920049C2 (de) 2001-10-11
MXPA01009778A (es) 2002-07-30
ATE233465T1 (de) 2003-03-15
WO2000065878A3 (de) 2001-04-26
AU5388800A (en) 2000-11-10
ZA200108683B (en) 2003-04-30
EA004169B1 (ru) 2004-02-26
BR0009989A (pt) 2002-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA59489C2 (uk) Спосіб і пристрій для електроживлення електродугового плавильного агрегату
CN106134026B (zh) 用于动态地调整电弧炉的装置和方法
CZ99894A3 (en) Power converter for feeding an electric arc furnace with direct current
CN101099413B (zh) 交流电还原炉的控制装置
US4818836A (en) Power supply for a three-phase plasma heating unit
JP2008522132A5 (uk)
ES2143430B1 (es) Circuito inversor de dos salidas, y circuito y procedimiento de control de la potencia entregada en las salidas del inversor.
JPS6297293A (ja) 直流給電装置
US20250185128A1 (en) Furnace power supply apparatus, system for the power supply of an electric arc furnace or a submerged arc-resistance furnace, electric arc furnace or submerged arc-resistance furnace and operating method
US11146067B2 (en) Line control circuit configuration
JP2910052B2 (ja) 直流アーク炉
RU2216883C2 (ru) Источник питания дуговой печи постоянного тока
RU2199838C2 (ru) Преобразователь мощности для питания постоянным током электродуговой печи
NL2037914B1 (en) Dual electrode DC electric arc melter
US20250280476A1 (en) Power supply system for arc furnace and associated arc furnace and method
US20250287482A1 (en) Power supply system for arc furnace and associated arc furnace and method
EP4426067A1 (en) Power supply system for arc furnace and associated arc furnace and method
CN121080124A (zh) 用于电炉的电力供应设备
UA28314U (en) Direct current supply for smelting furnace
RU2023342C1 (ru) Комбинированный способ повышения качества электроэнергии в питающей сети при питании регулируемым током серий алюминиевых электролизеров
RU1790321C (ru) Источник постоянного тока для питания дуговой печи
RU2002106520A (ru) Способ стабилизации и регулирования параметров электроэнергии в системах электропитания серии электролизеров и устройство для его осуществления
UA49915C2 (uk) Пристрій для живлення постійним струмом потокових ліній для одержання магнію