[发明专利]一种导电型固定结晶器恒熔速侧流控电渣炉及恒熔速控制方法在审
申请号: | 202011616931.6 | 申请日: | 2020-12-31 |
公开(公告)号: | CN112760491A | 公开(公告)日: | 2021-05-07 |
发明(设计)人: | 陈治锐;仇云龙;孙振平;姜志军;朱卫飞;柳子平 | 申请(专利权)人: | 中兴能源装备有限公司 |
主分类号: | C22B9/18 | 分类号: | C22B9/18;C22B9/187 |
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地址: | 226126 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 导电 固定 结晶器 恒熔速侧流控 电渣炉 恒熔速 控制 方法 | ||
本发明公开一种导电型固定结晶器恒熔速侧流控电渣炉及恒熔速控制方法,包括熔炼变压器、二次侧a相输出铜排、a相水冷电缆、电极假头、铜制电极夹头、电极软连接、电极、绝缘型电极定心架、导电型固定式结晶器、耐高温绝缘垫层、底水箱、底水箱铜板、侧电流互感器、侧电流软连接、x相水冷电缆、总电流互感器、二次侧x相输出铜排、电极升降小车、炉口电压互感器、电极位移编码器;通过预设炉口电压与电极长度的电极压降率表,程序自动寻表并计算未融化电极长度上的电压降,推算出电极在渣池端与结晶器间的渣面电压,程序将渣面电压除以侧电流,得到渣面阻值,将渣面阻值作为熔速控制环的修正参数,对电极下降速度进行微调,补偿了因为实际工况不理想引起的插入深度大幅波动。
技术领域
本发明属于电渣特种冶金技术领域,特别涉及一种导电型固定结晶器恒熔速侧流控电渣炉及恒熔速控制方法。
背景技术
当前固定结晶器式电渣炉的恒熔速控制方式,具有渣池热场稳定、熔池浅结晶偏析小、电渣锭成分均匀的优点,逐渐淘汰了老式电渣炉的恒电流、恒功率控制方式。现有的恒熔速控制方式有如下两类:1、用称重传感器定时采样电极重量或底水箱重量,并采用电极摆动方式获得炉口电压、电流的变化量来计算渣池整体阻值,通过算法程序来计算熔速并控制电极插入深度,达到控制恒定熔速的目的。2、用位移传感器定时采样电极运行速度,通过PLC 算法程序来计算熔速并控制电极插入深度,达到控制恒定熔速的目的。第一种控制方式需用高精度称重传感器等,价格昂贵、机架复杂,且行车等机械振动或熔渣波动、电极对中不准等都会干扰程序控制。第二种控制方式是程序推算的近似熔速,经常因为实际工况不理想(水温、水流量、电网波动等)引起插入深度大幅波动。
发明内容
为了解决恒熔速控制技术问题,减少制造成本,提高设备可靠性,本发明旨在提供一种导电型固定结晶器恒熔速侧流控电渣炉,不用称重传感器,采用位移传感器进行精确测量并控制电极实际运行速度,能补偿实际工况不理想(水温、水流量、电网波动等)引起插入深度大幅波动。
为实现上述目的,本发明提供了一种导电型固定结晶器恒熔速侧流控电渣炉,包括熔炼变压器、变压器二次侧a相输出铜排、a相水冷电缆、电极假头、铜制电极夹头、电极软连接、电极、绝缘型电极定心架、导电型固定式结晶器、耐高温绝缘垫层、底水箱、底水箱铜板、侧电流互感器、侧电流软连接、x相水冷电缆、总电流互感器、变压器二次侧x相输出铜排、电极升降小车、炉口电压互感器、电极位移编码器;
所述导电型固定式结晶器还包括结晶器铜内套、渣池、熔池、电渣锭。
同时,本发明还提供了一种恒熔速控制方法,其特征在于:通过预设炉口电压与电极长度的关联值(电极压降率表),程序自动寻表并计算未融化电极长度上的电压降,推算出电极在渣池端与结晶器间的渣面电压,程序将渣面电压除以侧电流,得到渣面阻值,利用渣面阻值比渣池整体阻值对渣温变化更灵敏更准确的特性,将渣面阻值作为熔速控制环的修正参数,对电极下降速度进行微调。
与现有技术相比,本发明的优势在于:
1、利用已有工艺经验数据在程序中预置各常用规格电极的压降率表,程序自动寻表并推算出电极在渣池端与结晶器间的渣面电压,克服了现有技术不能有效测量渣面电压的困难;增加导电结晶器侧电流检测,从而计算得到渣面阻值;创新利用渣面阻值对渣温变化更灵敏更准确的特性,将渣面阻值引入熔速控制环的修正,对电极下降速度进行微调,从而补偿了因为实际工况不理想(水温、水流量、电网波动等)引起的插入深度大幅波动。不同于现有电渣冶炼技术的渣池整体阻值控制技术,时滞较长,受渣池整体温度影响大,且需要电极摆动方式才能获得可靠的渣阻数据,硬件要求高,系统成本大。
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