上海中頻熔硅電爐

來源: 發布時間:2021-11-10

    中頻電爐作為金屬加熱和金屬熔煉的手段,在工業行業得到***的應用。隨著中頻電爐的功率不斷增加,應用領域不斷拓寬,曾經被忽視的絕緣問題逐漸成為中頻電爐發展的一個重要障礙。中頻電爐是通過電能轉換成熱能的非標感應加熱設備,把380v轉換成直流500v或者中頻電壓750v等高電壓,并且在一定功率下會產生大電流,這就要求我們在設計制造中頻電爐感應加熱設備時候要非常注意絕緣處理,中頻電爐的絕緣處理不好,通常會導致中頻電爐漏電、打火、短路、感應器線圈異響、燒毀設備等非常嚴重的故障,輕者損壞設備重者會發生人生事故。因此,如何做好感應器線圈絕緣就成為確保中頻爐穩定運行的一個重要前提條件。中頻電爐在運行過程中,往往因一些原因在爐襯中形成裂紋而導致鋼液滲漏事故,這種情況可能引起感應圈及絕緣柱和磁軛的絕緣損壞,甚至引起感應圈銅管熔斷使得高溫鋼液與感應線圈中的冷卻水接觸,從而引起更嚴重的后果。中頻感應爐在日常生產中,感應線圈表面會出現絕緣漆脫落和碳化的現象,甚至出現匝間短路、打火的情況。根據現場勘查造成以上現象的原因有以下幾點:感應爐內耐火材料變薄,輻射到線圈上的熱量增加,線圈工作的環境溫度變高。中頻熔硅爐設備廠家。上海中頻熔硅電爐

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    帶有電磁攪拌器的結晶器結構形式如下圖所示:二、電磁攪拌對電源的特殊要求電磁攪拌系統由兩大部分組成:電磁攪拌器和變頻電源。鋼水之所以能被攪拌,是由于攪拌器激發的交變磁場穿透到鑄坯的鋼水內,在其中產生感應電流,感應電流與磁場相互作用產生電磁力,電磁力作用在鋼水體積元上,從而推動鋼水運動。其中感生電磁力與電流強度的平方成正比。電流越大,中心磁感應強度越高。一般情況下,結晶區電磁攪拌器要求中心磁感應強度幅值>500Gs;為保證達到磁感應強度要求,必須要有足夠大的電流。這就要求變頻電源必須能夠長時間提供大電流,通常要在達到400A以上。電磁攪拌器作用在鋼水中電磁力和鋼水攪拌的速度不僅與電流強度有關,而的影響很大。頻率的選擇主要和結晶鋼管的導磁率、厚度、斷面等因素密切相關,它們不僅影響比較大電磁力的量值,選擇不當還會弱化攪拌功率。一般情況下,為了保證磁場的穿透效果,比較好攪拌頻率在1-8Hz之間,一般鑄坯斷面大,結晶器鋼管厚的電源頻率取低一點;斷面小。鋼管薄的電源頻率取高一點。由于大電流和鋼水的熱效應,攪拌器線圈溫度較高,為了散熱,攪拌器浸泡在冷卻水中。這就要求攪拌器線圈的絕緣要很高。湖北中頻熔硅電爐生產廠家連鑄連軋 和連鑄直接軋制有什么區別?

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    本發明涉及輥縫模式轉化技術領域,尤其涉及一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法。背景技術:連鑄機扇形段輥縫位置控制系統由液壓系統、伺服閥及電氣plc系統組成,在生產中可以實現線性收縮輥縫控制模式或軟壓下輥縫控制模式。其中,連鑄機扇形段輥縫位置為線性收縮輥縫控制模式時,依據板坯冷卻經驗值進行計算,實現收縮輥縫對板坯的壓制,但對板坯內部質量控制有一定缺陷,適用于生產低級別鋼種,這種控制模式的優點為對設備性能要求不高,易于管理控制設備;而對高級別鋼種的生產,連鑄機扇形段輥縫位置必須為軟壓下輥縫控制模式,在這種控制模式下,通過lpc模型的時時計算,給出各個扇形段目標位置及合適的二冷水配水,對控制板坯內部中心偏析等質量問題有很大的作用。現在連鑄機扇形段輥縫控制基本在這兩種模式下運行,對低級別鋼種的生產,質量要求不高,則連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式,達到對設備保護的目的,對高級別鋼種的生產,質量要求嚴格,則連鑄機扇形段輥縫位置采用軟壓下輥縫控制模式,達到提高板坯質量的目的。在生產中,一旦連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式。

    通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結束時的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結束后鋼水中氧含量,使澆注次數提高至不低于5次,生產成本能降低不低于5%的生產**碳鋼可澆性的方法。實現上述目的的措施:一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1640~1665℃;在停止加熱**min內按照1~3kg/噸鋼加入精煉劑;并控制結束時氧含量在500~800ppm;當氧含量高于800ppm時采用al脫氧達到氧控制值;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,循環5min后測定氧含量,終脫氧值控制在15~40ppm,后破真空進行澆注;當氧含量低于15ppm時,通過增加循環時間達到氧含量控制值;當氧含量高于40ppm時,則通過補加鋁的方式達到氧含量控制值;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度不低于;5)進行后續軋制。推薦地:出鋼溫度不低于1680℃。推薦地:lf爐精煉鋼水溫度在1640~1655℃,結束時鋼水中氧含量在500~765ppm。推薦地:rh脫碳處理終脫氧值在15~32ppm。中頻熔煉爐廠中頻熔煉爐廠家。

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    連鑄機快換時,兩臺中間包車需要從預備位、澆鑄位進行互換,在位置互換過程中,通過接近開關實現檢測,控制系統在連鑄機澆鑄過程中一旦檢測到兩臺中間包車有啟動信號并且完成位置互換,則立即自動執行中間包車快換功能,這樣有利于減少人員操作實現設備自動化。需要說明的是,有啟動信號并且完成位置互換:“有啟動信號”指中間包車移動行走信號發出,也就是2臺中間包車其中1臺向預備位行走,另1臺向澆鑄位行走,在行走信號發出后,分別檢測到1臺由澆鑄位行走到預備位,另1臺由預備位行走到澆鑄位時,控制系統檢測確認后會發出中間包車位置進行互換。解決因接近開關故障發出誤信號造成設備動作,此種設計在中間包車沒有行走時即使接近開關故障也不會發出中間包車位置進行互換信號去啟動快換信號。進一步地,基于plc控制系統的**程序獲取快換后板坯的拉出長度和位置。板坯的拉出通過拉矯機實現,在所述拉矯機的電機上設有編碼器,檢測所述拉矯機的拉速。編碼器的作用檢測電機轉速,通過**程序讀取電機速度,進行計算得出快換后板坯的拉出長度及對應扇形段位置。plc控制系統的**程序會檢測到拉矯電機轉速信號,通過速度信號編程,實現板坯拉出長度實時**。中頻熔硅爐設備中頻感應電爐生產。湖北中頻熔煉電爐設備

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    按照所述軟壓下輥縫控制模式的目標位置進行壓下控制。進一步地,所述***的連鑄機快換啟動信號包括在連鑄機快換期間利用兩臺中間包車位置互換自動識別所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,通過接近開關檢測所述中間包車的位置,實現所述中間包車在快換行走中自動確認所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,基于plc控制系統的**程序獲取快換后所述板坯的拉出長度和位置。進一步地,所述plc控制系統還包括連鎖保護模塊,所述連鎖模塊獲取滿足所述壓下輥縫控制模式的轉換條件;所述轉換條件包括所述連鑄機的澆鑄速度小于,澆鑄總長度大于15m,澆鑄位信號已***,一臺中間包車在行走,另一臺中間包車不在所述澆鑄位。進一步地,所述plc控制系統為s7-400plc控制系統。進一步地,所述板坯的拉出通過拉矯機實現,在所述拉矯機的電機上設有編碼器,檢測所述拉矯機的拉速。本發明的實施例提供的技術方案可以包括以下有益效果:將扇形段位置鎖定在線性收縮輥縫控制模式的目標位置上,禁止扇形段動作,能夠避免扇形段后半部整體壓下,解決扇形段框架加持力猛增的問題,通過本發明的轉換方法能夠在連鑄機不停機的情況下完成轉換,保持生產的連續性,提高板坯質量,減少生產原材料的消耗。上海中頻熔硅電爐

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