СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ ФГБОУ ВПО МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА С0С0 Докладчик: студент.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Идентификация модели рудно-термической печи с закрытой дугой по экспериментальным данным Аспирант: Елизаров В.А. Научный руководитель: д.т.н., проф. Рубцов.
Advertisements

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ Конспект лекций для студентов направления подготовки – «Радиотехника» Разработал Доцент кафедры РС НовГУ Жукова И.Н. Министерство.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет) Научный руководитель: д.т.н., проф. Рубцов В.П. Аспирант: Елизаров В.А. 1.
Переменный электрический ток Переменный ток способен течь в цепи, содержащей как активное сопротивление, так индуктивное или емкостное сопротивление.
Электротехника и электроника Доцент Габриелян Ш.Ж.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ.
1 АСИНХРОННЫЙ САМОВОЗБУЖДАЮЩИЙСЯ ГЕНЕРАТОР С ДВУМЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ОБМОТКАМИ НА СТАТОРЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ Паутов Дмитрий Николаевич,
Сопротивления в цепи переменного тока. Электрическое устройство, преобразующее электрическую энергию во внутреннюю, называется активным сопротивлением.
Нелинейный элемент в цепи постоянного тока Задача 1.
ЗАКОН ОМА В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ Закон Ома в комплексной форме основан на символическом методе и справедлив для линейных цепей с гармоническими напряжениями.
Компьютерная электроника Лекция 12. Транзистор как активный четырехполюсник.
Круговая диаграмма полных сопротивлений и проводимостей Каждой точке внутри этого круга соответствует вполне определенное значение напряжения и тока и,
Московский Энергетический институт (Технический университет) Кафедра ФЭМАЭК XVII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов Радиоэлектроника,
Сегодня: пятница, 24 июля 2015 г.. Тема : Постоянный электрический ток 1. Токи проводимости и конвекционные токи 2. Вектор плотности электрического тока.
Разработка и исследование унифицированного преобразователя для вентильно-индукторных двигателей мощностью 600, 1250 и 1600 кВт Аспирант: Котельников Михаил.
Управление электрическими свойствами ферромагнитной жидкости магнитным полем Выполнил: Турсунов Сергей, учащи й ся 1 0 класса лицея 8: «Олимпия» Научный.
график тока график напряжения график мгновенной скорости А В О W=P t i u p p u i.
Лекция 1 Введение. Особенности работы и применения статических аппаратов. Основы и этапы развития статических аппаратов, классификация и области применения.
Трехфазные счетчик. Однофазные счетчик Трехфазные счетчик.
Транксрипт:

СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ ФГБОУ ВПО МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА С0С0 Докладчик: студент специальности «Электроэнергетика» ИВЕКЕЕВ Владимир Сергеевич Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Магнитогорск 2013 НИКОЛАЕВ Александр Аркадьевич.

С1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДУГИ ПЕРЕМЕННЫМ АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ Рис. 1. Представление дуги переменным активным сопротивлением – расчетная схема

ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ Рис.2.Упрощённая схема замещения ДСП (а) и векторная диаграмма токов и напряжений (б) С2 (1) (2) (3)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДУГИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМОЙ ЭДС (ОДНОФАЗНАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ) С3 Рис. 3. Схема замещения дуги по способу С.И. Тельного (а) и осциллограммы для случаев непрерывного (б) и прерывистого (в) токов

Уравнение Кэсси для проводимости дуги – тепловая постоянная времени дуги – мгновенное напряжение на дуге – противоЭДС дуги (при наличии тока равно действующему значению напряжения на дуге) С4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДУГИ НЕЛИНЕЙНЫМ ЗВЕНОМ С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ КАССИ (ОДНОФАЗНАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ) (4) (5) (6) Рис. 4. Структурная схема одной фазы ДСП на основе уравнения Касси (а) и осциллограммы напряжений и тока (б)

ВАХ ДУГИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ (ТРЕХФАЗНАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ) С5 Рис. 5. Вольтамперные характеристики однофазной дуги при различных значениях постоянной времени

С6 ЗАВИСИМОСТЬ P*д=f(I*д)

ЗАВИСИМОСТЬ λ=f(I*д) С7

С8 ЗАВИСИМОСТЬ Xэ/X =f(I*д)

Результаты моделирования трехфазной ДСП на основе уравнения Касси и экспериментальных исследований С9 Рис. 6. Сравнение электрических характеристик двух сверхмощных печей – ДСП-250 – (а); ДСП-180 – (б)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Докладчик: студент специальности «Электроэнергетика» ИВЕКЕЕВ Владимир Сергеевич Магнитогорск 2013 Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент НИКОЛАЕВ Александр Аркадьевич. С10