一种测量交流电弧炉弧电流的方法

    公开(公告)号:CN103969497B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410220402.2

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种测量交流电弧炉弧电流的方法,属于交流电弧炉检测技术领域。包括如下步骤:(1)在电弧炉的周围,对称布置3组沿各相电极轴向随动的磁场强度测量探头,每组磁场强度测量探头负责跟踪测量一相电极上的弧电流,测量距对应电极顶端2~2.5cm处平面上的某一点的磁场强度;(2)根据安培环路定理列写由三相弧电流在三个随动点上产生的磁场强度矩阵表达式(3)将矩阵表达式变换成由三个随动点上的磁场强度矩阵表示弧电流矩阵的形式I=2π.M‑1.H;(4)将随动的磁场测量探头测得的磁场强度有效值带入步骤(3)中的弧电流矩阵表达式,得到三相弧电流的有效值。本发明方案对于电熔氧化镁的冶炼来说,能够精确测量弧电流。

    一种交流电弧炉冶炼电熔镁的功率密度控制方法

    公开(公告)号:CN105258494B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201410345433.0

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种交流电弧炉冶炼电熔镁的功率密度控制方法,步骤如下:(1)通过热成像仪采集2路炉体表面的温度分布图像;(2)通过图像合成器采集到的2路图像合成完整的炉体表面的温度分布图;(3)采用有限元计算炉体内部的温度场分布;(4)计算熔池的体积VT;(5)根据功率和熔池体积计算功率密度;(6)计算投入矿石的重量;(7)根据步骤(5)计算的功率密度,结合冶炼阶段状态、料仓投料重量,通过PID控制调整电极的升降高度和阀门的开合大小,进而控制功率密度。通过改变电极的升降高度和阀门的开合大小,实现控制功率密度。通过该方法可以弥补目前交流电弧炉冶炼电熔镁控制方法的缺陷,有助于降低电弧炉单吨能耗,增加效益。

    一种测量电弧炉冶炼电熔镁噪音的方法

    公开(公告)号:CN104062001B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201410306376.5

    申请日:2014-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种测量电弧炉冶炼电熔镁噪音的方法,属于电弧炉冶炼电熔镁检测技术领域。包括(1)布局麦克风阵列;(2)模数转换;(3)数据传输到上位机;(4)上位机将噪音信号以数据流盘的方式存入硬盘中;(5)从硬盘中提取进行信号回放;(6)对回放的信号进行快速傅里叶变换以及1/3倍频变换,并将得到的结果以图像的方式显示;(7)根据记录的各个生产阶段的起止时间以及步骤(2)中与噪音绑定的采样时刻参数,将图像划分为6个阶段;(8)数据滤波:对图像数据进行运算;(9)从1/3倍频变换中图选出所要研究的某频率段的噪声;(10)噪声源定位。该方法功耗低,布线方便,能显示噪音的来源,探究产生原因,抑制噪音,减少能耗。

    电弧炉冶炼电熔镁预防喷炉系统及方法

    公开(公告)号:CN103900375A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410156690.X

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种电弧炉冶炼电熔镁预防喷炉系统及方法,系统结构为:电流互感器与电弧炉三条水冷母线连接;感应的电流通过信号屏蔽线传送给电量变送器,电量变送器将感应的电流信号转换成标准的电量信号送到可编程控制器;压差变送器用于测量炉盖内部和炉盖外部的气体压强差,信号传送到可编程控制器上,可编程控制器对电弧炉水冷母线上的3路电流量和电弧炉内的气体压力值进行分析,得出是否会喷炉的结果,再将该结果变成两路开关信号,一路输送到电极调整机构,另一路输送到报警机构。通过试运行本系统及方法能够有效预防了喷炉事故的发生,保护现场工人的人身安全。该系统设计结构简单,可以直接在原有的电熔镁冶炼电弧炉设备的基础上加以改造实现。

    电弧炉冶炼电熔镁预防喷炉系统及方法

    公开(公告)号:CN103900375B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410156690.X

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种电弧炉冶炼电熔镁预防喷炉系统及方法,系统结构为:电流互感器与电弧炉三条水冷母线连接;感应的电流通过信号屏蔽线传送给电量变送器,电量变送器将感应的电流信号转换成标准的电量信号送到可编程控制器;压差变送器用于测量炉盖内部和炉盖外部的气体压强差,信号传送到可编程控制器上,可编程控制器对电弧炉水冷母线上的3路电流量和电弧炉内的气体压力值进行分析,得出是否会喷炉的结果,再将该结果变成两路开关信号,一路输送到电极调整机构,另一路输送到报警机构。通过试运行本系统及方法能够有效预防了喷炉事故的发生,保护现场工人的人身安全。该系统设计结构简单,可以直接在原有的电熔镁冶炼电弧炉设备的基础上加以改造实现。

    一种测量电弧炉冶炼电熔镁噪音的方法

    公开(公告)号:CN104062001A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410306376.5

    申请日:2014-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种测量电弧炉冶炼电熔镁噪音的方法,属于电弧炉冶炼电熔镁检测技术领域。包括(1)布局麦克风阵列;(2)模数转换;(3)数据传输到上位机;(4)上位机将噪音信号以数据流盘的方式存入硬盘中;(5)从硬盘中提取进行信号回放;(6)对回放的信号进行快速傅里叶变换以及1/3倍频变换,并将得到的结果以图像的方式显示;(7)根据记录的各个生产阶段的起止时间以及步骤(2)中与噪音绑定的采样时刻参数,将图像划分为6个阶段;(8)数据滤波:对图像数据进行运算;(9)从1/3倍频变换中图选出所要研究的某频率段的噪声;(10)噪声源定位。该方法功耗低,布线方便,能显示噪音的来源,探究产生原因,抑制噪音,减少能耗。

    一种交流电弧炉冶炼电熔镁的功率密度控制方法

    公开(公告)号:CN105258494A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410345433.0

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种交流电弧炉冶炼电熔镁的功率密度控制方法,步骤如下:(1)通过热成像仪采集2路炉体表面的温度分布图像;(2)通过图像合成器采集到的2路图像合成完整的炉体表面的温度分布图;(3)采用有限元计算炉体内部的温度场分布;(4)计算熔池的体积VT;(5)根据功率和熔池体积计算功率密度;(6)计算投入矿石的重量;(7)根据步骤(5)计算的功率密度,结合冶炼阶段状态、料仓投料重量,通过PID控制调整电极的升降高度和阀门的开合大小,进而控制功率密度。通过改变电极的升降高度和阀门的开合大小,实现控制功率密度。通过该方法可以弥补目前交流电弧炉冶炼电熔镁控制方法的缺陷,有助于降低电弧炉单吨能耗,增加效益。

    一种测量交流电弧炉弧电流的方法

    公开(公告)号:CN103969497A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410220402.2

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种测量交流电弧炉弧电流的方法,属于交流电弧炉检测技术领域。包括如下步骤:(1)在电弧炉的周围,对称布置3组沿各相电极轴向随动的磁场强度测量探头,每组磁场强度测量探头负责跟踪测量一相电极上的弧电流,测量距对应电极顶端2~2.5cm处平面上的某一点的磁场强度;(2)根据安培环路定理列写由三相弧电流在三个随动点上产生的磁场强度矩阵表达式(3)将矩阵表达式变换成由三个随动点上的磁场强度矩阵表示弧电流矩阵的形式I=2π.M-1.H;(4)将随动的磁场测量探头测得的磁场强度有效值带入步骤(3)中的弧电流矩阵表达式,得到三相弧电流的有效值。本发明方案对于电熔氧化镁的冶炼来说,能够精确测量弧电流。

    一种液体与固体延迟材料之间声反射系数的测量方法

    公开(公告)号:CN107389803B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710088837.X

    申请日:2017-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种液体与固体延迟材料之间声反射系数的测量方法,包括以下步骤:将一个较薄的固体作为半波层置于被测液体中间,在被测液体两侧分别对称地放置超声波换能器A和超声波换能器B,超声波换能器A作为发射换能器工作在脉冲回波模式,超声波换能器B工作在接收模式,调整超声波换能器A的驱动频率使超声波在被测液体和半波层交界面的多重反射波达到最大程度干涉,此时超声波换能器A和超声波换能器B的回波信号趋于稳态,则被测液体与半波层之间的声反射系数R12只与超声波换能器A和超声波换能器B在稳态下的回波信号幅度比值K有关,采用本发明的方法,简化了反射系数测量的理论推导过程。

    一种获得电熔镁炉导电横臂电抗的方法

    公开(公告)号:CN106990289B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710190797.X

    申请日:2017-03-28

    Abstract: 本发明提供一种获得电熔镁炉导电横臂电抗的方法,主要包括以下步骤:首先将导电横臂截面视为矩形框截面,并将其划分为由几个小矩形组成,利用复杂图形的几何均距公式来获得该截面的几何均距;接着利用求得的单相导电横臂截面几何均距和三相之间的互几何均距,来获得单相导电横臂的自感量和各相之间的互感量,最后根据电抗公式来获得电熔镁炉导电横臂电抗。由于导电横臂截面自几何均距按复杂几何图形处理,并考虑了各相之间的相互影响,使得其结果较为精确。本发明适用于获得不同材料、结构和空间布置的电熔镁炉导电横臂的电抗值,且准确度较高。

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