site logo

Indukciós olvasztó kemence teljesítmény számítása

Indukciós olvasztókemence teljesítmény számítás

1. Tirisztor paraméterszámítása

Az acélcsöves fűtő kemence teljesítménye 1500KW, a tervezett bejövő vezeték feszültsége 500V. Számítás után a következő adatok nyerhetők.

DC feszültség Ud=1.35×500=675V

DC áram Id=1500000÷675=2200A

Köztes frekvenciájú feszültség US=1.5×Ud =1000V

Szilícium egyenirányító névleges árama IF=0.38×Id÷2÷0.85=491A

(A fenti képletben a 2-vel való osztás azért van, mert két azonos egyenirányító alkatrészkészlet van)

Névleges szilícium egyenirányító feszültség UV=1.414×UL=1.414×500=707V

Inverter szilícium névleges áram IF=Id/2=1100A

Az inverter szilícium névleges feszültsége UV=1.414×US=1414V

2. Az SCR modell kiválasztási sémája

Az SCR egyenirányító KP1500A/2000V-ot választ, azaz a névleges áram 1500A, a névleges feszültség pedig 2000V. Az elméleti értékhez képest a feszültségmaradék 2.26-szoros, az árammaradék pedig 2.43-szoros.

A közbenső frekvenciájú tápegység KK2500A/2000V inverteres tirisztorja, azaz névleges árama 2500A, névleges feszültsége 2000V. Ezenkívül az inverteres szilícium az inverterhídhoz dupla szilícium soros csatlakozással van csatlakoztatva, így a tirisztorok tényleges névleges feszültsége minden inverterhídkaron 5000 V. Az elméleti értékhez képest a feszültségmaradék 2.26-szoros, az árammaradék pedig 2.15-szeres.

3. IF rezonáns kondenzátor szekrény

Ennek a kondenzátorszekrény-készletnek a közbenső frekvenciájú rezonáns kondenzátorai mind a Xin’anjiang Power Capacitor Factory által gyártott elektrotermikus kondenzátorok, a modell RFM2 1.0 -2000-1.0S. Kapacitása 2000 Kvar, működési frekvenciája 1000 Hz.

4. Az indukciós olvasztókemence teljesítményét a következőképpen számítjuk ki: pw = DC feszültség × DC áram