Methode zur indirekten Spannungsregelung mit variabler Spannung für Elektroöfen:
Eine Nachricht hinterlassen
Methode zur indirekten Spannungsregelung mit variabler Spannung für Elektroöfen:
Es handelt sich um eine indirekte Spannungsregelungsmethode mit einem Reihentransformator. Haupttransformator 1 ist ein Dreiwicklungstransformator (siehe Mehrwicklungstransformator), Wicklung 1 ist eine Hochspannungswicklung, die an das Netz angeschlossen ist; Wicklung 2 ist eine Wicklung mit Anzapfung, die über einen Stufenschalter in Reihe mit der ursprünglichen Wicklung 4 des Serientransformators II geschaltet ist; Die Sekundärwicklung 5 des Serientransformators II ist in Reihe geschaltet, um die elektrische Ofenlast mit Strom zu versorgen. Durch Ändern der Primärspannung des Reihentransformators II über den Stufenschalter kann sich die Ausgangsspannung der Wicklungen 3 und 5 ändern. Die an die Last angeschlossenen Wicklungen 3 und 5 haben im Allgemeinen nur 1-2 Windungen und bestehen normalerweise aus Kupfer oder Aluminiumplatten, um eine Achterspule herzustellen.
An der Primärwicklung des Transformators ist die Zuleitungsanzapfung mit einem Stufenschalter verbunden. Zwischen den drei Phasen der Primärseite kann auch eine Delta-Y-Schaltung verwendet werden, um eine Spannungsanpassung auf der Sekundärseite zu erreichen. Die Delta-Y-Schaltung ist eine sehr wirtschaftliche Art der Spannungsregelung. Unter der Voraussetzung, dass sich die Windungszahl der Primärseite nicht ändert, kann die Spannung der Sekundärseite auf 1/ des Originals reduziert werden. Da jede Phasenwicklung über 9 Anzapfungen und eine Delta-Y-Schaltung verfügt, können insgesamt 2×9 oder 18 Spannungen erzielt werden.
Ofentransformator
Beim Betrieb des Elektroofens ist zusätzlich der Netztransformator zur Spannungsanpassung erforderlich. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Spannung eines Elektroofentransformators anzupassen.
Transformator für Lichtbogenöfen
Transformatoren zum Antrieb von Elektrolichtbogenöfen zum Schmelzen von Stahl. Die Kapazität ist groß, der Aufbau komplex und die technischen Anforderungen hoch. Die Spannung auf der Sekundärseite ist niedrig und liegt im Allgemeinen im Bereich von mehreren zehn bis mehreren hundert Volt. Sie muss in einem größeren Bereich eingestellt werden können. Der sekundärseitige Strom erreicht oft Tausende bis Zehntausende Ampere. Darüber hinaus ist beim Stahlschmelzen während der Schmelzperiode eine große Leistung erforderlich, und der Transformator muss innerhalb von 2 Stunden eine Überlastkapazität von 20 % aufweisen. Da im Stahlherstellungsprozess der Zusammenbruch der Ladung wahrscheinlich zu einem elektrischen Kurzschluss führen kann, sollte die Primärseite des Lichtbogenofentransformators mit einer strombegrenzenden Drossel in Reihe geschaltet oder mit einer größeren Drossel versehen werden
www.superbheater.com






