Диссертация (781991), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Как было показано в §3.2 бросок тока (при одинаково заданныхзначениях «токовой отсечки») в регуляторах температуры с внутреннимконтуром тока будет больше. В связи с этим в таких регуляторахрекомендуется выбирать значение «токовой отсечки» в пределах двух I ном . Вразработанном регуляторе температуре с внешней обратной связью по току(в канале обратной связи по температуре) значение «токовой отсечки» можетнаходиться в пределах 2÷2,5 I ном .
Стоит отметить, что настройка параметровсистемы в первом случае должна быть более точной, в противном случаевозможны высокие броски тока, отрицательно сказывающиеся на срокеслужбы нагревательных элементов.С учетом проведенных исследований, при проектировании системыуправления ВПС с нагревателями с высоким значением коэффициентаэлектрического сопротивления можно рекомендовать применение регуляторатемпературы с ограничением тока в канале обратной связи по температуре.Этот способ организовывает наиболее «плавный пуск» нагревателей«холостой печи», что в конечном итоге положительного сказывается напродлении срока службы всего комплекта нагревательных элементов.Страница | 115Выводы по главе 41.
Показано, что согласно разработанному критерию минимумаэкономических затрат, в средне- и высокотемпературных (1150÷2000 0С)ВПС,целесообразноустанавливатьпакетиз4÷6молибденовых(вольфрамовых) экранов в комплекте с несущим экраном из нержавеющейстали.2. Установлено, что при разработке ВПС с номинальной температуройдо 1000 0С применение экранов из тугоплавких металлов нецелесообразно, всвязи с серьезным уменьшением срока службы пакета теплоизоляции. Крометого, рекомендуется увеличивать количество экранов в пакете теплоизоляциидо 15÷20, в связи с увеличением затрат на электроэнергию.3. Показано, что при возможном росте цены на электроэнергиюрациональное количество экранов в пакете теплоизоляции увеличивается.Например, при росте цены на электроэнергию на 23%, при неизменныхстоимостях материалов, рациональное количество экранов из молибдена втеплоизоляции установок на 1600 0С увеличится на 1.4.
Разработанный программный пакет Shield’s Thermal Insulationудобен в использовании и позволяет решать ряд задач теплового иэкономического расчета на этапе проектирования вакуумных печей сэкранной и комбинированной теплоизоляцией.Страница | 116ЗАКЛЮЧЕНИЕ1.Наоснованииразработаннойуточненноймоделисистемыуправления с многоступенчатым трансформатором с учетом критерияминимума броска тока показана целесообразность выбора трансформатора,обеспечивающего «плавный» выход нагревателей на режим за четырепоследовательных переключения ступеней напряжения.2. Выявлено существенное влияние на максимальный бросок тока внагревательныхэлементахпечи«токовойотсечки»,котораядлярассматриваемого класса печей не должна превышать значения 2÷2,5 I ном .3.Установлено,чтоприменениеразработанногорегуляторатемпературы с дополнительным каналом по току позволяет снизить бросоктока на нагревателях: на 30% в сравнении с «токовой отсечкой» вовнутреннем контуре регулятора; на 70% – с переключением ступенейнапряжения.4.
Выявлена зависимость времени выхода печи на режим отпревышения мощности и установлено, что увеличение превышениямощности регулятора n > 2 не приводит к заметному снижению времениразогрева печи, зато значительно увеличивает стоимость тиристорногорегулятора мощности.5. На основании разработанного критерия минимума экономическихзатрат установлено, что в средне- и высокотемпературных (1150÷2000 0С)вакуумных печах сопротивления рекомендуется применять пакет из 4÷6молибденовых (вольфрамовых) экранов в комплекте с несущим экраном изнержавеющей стали.6. Предложена модификация экранной теплоизоляции с точки зренияснижения мощности тепловых потерь, при которой наиболее нагретыеэкраны заменяются высокопористой неметаллической засыпкой.7.Предложенаметодикатепловогорасчетавакуумныхпечейсопротивления с комбинированной теплоизоляцией и показано, чтоприменение 22 мм слоя засыпки из диоксида циркония позволяет неСтраница | 117использовать два молибденовых экрана, а также снизить мощность тепловогопотока в печи на 30%.Это приводит к снижению установленной мощности источникапитания, тепловых потерь в печи, а также повысит экономическуюэффективность установки.Результаты диссертации используются в учебном процессе на кафедреАЭТУС НИУ «МЭИ».Страница | 118СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1.
Автоматическоеуправлениеэлектротермическимиустановками:учебник для вузов / А.М. Кручинин, К.М. Махмудов, Ю.М. Миронов и др.; подред. А.Д. Свенчанского. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.2. Баринов Ю.М., Становой Ю.М., Касаткина Л.И.
Усовершенствованиенагревательной камеры электропечи СШВЛ-1.2,5/25 М01 // Электротермия.1976. Вып. 10 (170). С. 11-12.3. Вакуумноеэлектротермическоеоборудование:достиженияиперспективы. Минков О.Б., Сухарев А.В., Сухарев В.А. Металлург, 2011. №1. с.79-84.4. ДолбилинЕ.В..ПешехоновВ.И.Источникипитанияэлектротехнолоогических установок: учебное пособие. – М. ИздательствоМЭИ, 2003. 82 с.5. Дэшман С.
Научные основы вакуумной техники. М.: Мир, 1964. 716 с.6. Жуков В.В., Мармер Э.Н., Хазанов Э.Е. Исследование основных узловметодических вакуумных печей с рабочей температурой до 1200С //0Электротермия. 1961. №2. С. 21-27.7. Исследования при высоких температурах: пер. с англ. под ред.В.А.Кириллина, А.Е. Шейндлина. Издательство «Наука». М.: 1967 г. 484 с.8. Истомин Г.Н., Мармер Э.Н.
Определение срока службы вольфрамовыхнагревателей // Электротермия. 1974. Вып. 11(147). С. 8-9.9. Кац. С.М. Высокотемпературные теплоизоляционные материалы. – М.:Металлургия, 1981 – 232 с.10. Ковалев М.Н., Васильев Ю.Э. Вакуумные системы электропечей и ихинженерный расчет. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 112 с.11. Левина И.А. Исследование условий службы керамики из окислов ввысокотемпературных вакуумных печах: автореф.
дис…. канд.техн. наук. М.,1969. 16 с.Страница | 11912. Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи. М., «Машиностроение»,1977, 52 с.13. Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления ииндукционные), М., «Энергия», 1968. – 328 с.14. Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления.М.: Госэнергоиздат, 1961. 120 с.15. Ляпунов А.И.
Новое поколение вакуумных печей для термическойобработки // МиТОМ. 2000. №1. С. 22-27.16. Мармер Э.Н. Александр Данилович Свенчанский – крупнейшийорганизатор электротермии XX века// Электротехнология на рубеже XX-XXIвеков//Сб. докл.
Науч.-техн. Семинара, посвященного 100-летию профессораА.Д. Свенчанского. – М.: Издательство МЭИ, 2005. С. 36-40.17. Мармер Э.Н. Вакуум в порошковой металлургии. – М.: Мордвинцев,2011. – 320 с.18. Мармер Э.Н. Графоаналитический метод расчета эксплуатационныххарактеристиквакуумныхэлектропечейсопротивления//МНЖАльтернативная энергетика и экология. 2007. № 8(52).
с. 16 – 19.19. Мармер Э.Н. Материалы для высокотемпературных вакуумныхустановок. - М.: ФИЗМАЛИТ, 2007. – 152 с.20. Мармер Э.Н., Гурвич О.С., Мальцева Л.Ф. Высокотемпературныематериалы. М.: Издательство «Металлургия». 1967. 216 с.21. Мармер Э.Н., Мурованная С.Г., Васильев Ю.Э. Электропечи длятермовакуумных процессов. – 2 изд., перераб.
И доп. – М.: Энергоатомиздат,1991. – 232 с.22. Мармер Э.Н., Элькин В.А., Захматова Э.И. Вакуумные технологии ипечи для термической обработки и спекания легированных сталей//Технологияметаллов. 2008, №7. С. 51-55.23. Материалы для электротермических установок: Справочное пособие /Н.В.
Большакова, К.С. Борисанова, В.И. Бурцев и др.; Под ред. М.Б. Гутмана. –М.: Энергоатомиздат, 1987. – 296 с.Страница | 12024. Мезенин С.М. Динамические модели ЭПС на основе ДСЗ исовершенствование автоматизированной системы управления электронагревом.Автореф. дис. … канд.
техн. наук. – Е., УГТУ-УПИ,2005. 22 с.25. Минеев А.Р., Коробов А.И., Погребисский М.Я. Моделированиеэлектротехнологических процессов и установок. М.: Компания Спутник+, 2004.– 125 с.26. Минков О.Б., Сухарев А.В., Сухарев В.А. Вакуумное электропечноеоборудование нового поколения // Metal Russia. 2008. С. 14-17.27. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Изд.
2-е. М.:«Энергия», 1977. 344 с.28. Мухин В.М. Исследование изменения степени черноты в процессенагрева изделий и его влияние на тепловыделение в области электропечейсопротивления. Дис. … канд. техн. наук. – М., ВНИИЭТО, 1970. – 174 с.29. Наладкаавтоматическихсистемиустройствуправлениятехнологическими процессами. Справочное пособие./Под ред. А.С. Клюева. –М.: МЭИ, 1977, – 400 с.30. ПелецкийВ.Э.,БельскаяЭ.А.Электрическоесопротивлениетугоплавких металлов: Справочник/ Под ред.
акад. А.Е. Шейндлина. – М.:Энергоиздат, 1981. – 96 с.31. Петрова В.А., Ягодкина Т.В. Математическое описание линейныхнепрерывных систем автоматического управления. Учебное пособие по курсу«Теория автоматического управления». – М.: МЭИ, 1992.32. Пипко А.И., Плисковский В.Я., Пенчко Е.А.
Конструирование и расчетвакуумных систем. Изд. Третье, перераб. и доп. М.: «Энергия», 1979. 504 с.33. ПогребисскийМ.Я.Микропроцессорныесистемыуправленияэлектротехнологическими установками: учебное пособие. М.: Изд. дом МЭИ,2008. – 92 с.34. Погребисский М.Я. Разработка способов и систем регулированиятемпературы электропечей сопротивления с улучшенными энергетическимипоказателями: Диссертация.
… канд. техн. наук. – М., 2001.Страница | 12135. ПогребисскийМ.Я.Теплопередачавэлектрическихпечахсопротивления: учебное пособие/ М.Я. Погребисский, О.К. Киренская, Н.Г.Батов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 104 с.36. Погребисский М.Я., Батов Н.Г. Материалы электрических печейсопротивления: учебное пособие. М.: Изд-во МЭИ, 2011. – 92с.37.
ПогребисскийМ.Я.,БатовН.Г.Расчетэлектрическихпечейсопротивления: учебное пособие. М.: Изд-во МЭИ, 2012. – 80с.38. Полубояринов Д.Н., Левина И.А., Мальцева Л.Ф., Савранская Л.М.,Мармер Э.Н. Исследование скорости испарения и контактной устойчивостивысокоогнеупорной окисной керамики и огнеупорных бетонов к тугоплавкимметаллам в вакууме // Электротермия. Научно-техн. сб. (ЦИНТИЭП). 1969.Вып.
89. С. 10.39. Розанов Л.Н. Вакуумная техника: Учебник для вузов/Л.Н. Розанов. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2007. – 391 с.40. Рубинчик Л.Е. Водородные электрические печи. М.: Энергия, 1971.104 с.41. Рубцов В.П. Исполнительные элементы систем автоматическогоуправления электротехнологическими установками: учебное пособие, под ред.Долбилина Е.В. М.: Изд-во МЭИ, 2001. – 56с.42. Рубцов В.П. Релейно-контакторные системы управления: учебноепособие, под ред.















