Дуга переменного тока

Содержание

Слайд 2

При прохождении тока через нуль и погасании при этом дуги проводящий

При прохождении тока через нуль и погасании при этом дуги

проводящий канал не пропадает и существует достаточно длительное время. При зажигании дуги сначала появляется отрицательное, а затем положительное пламя, которое встречается в середине промежутка. По мере роста мгновенного значения тока положительное пламя отступает к аноду, но дуга чаще всего горит не на анод, а на плазму вблизи анода, которая анодной струей как бы поднята над положительным электродом.

При прохождении тока через нуль и погасании при этом дуги проводящий канал не пропадает и существует достаточно длительное время. При зажигании дуги сначала появляется отрицательное, а затем положительное пламя, которое встречается в середине промежутка. По мере роста мгновенного значения тока положительное пламя отступает к аноду, но дуга чаще всего горит не на анод, а на плазму вблизи анода, которая анодной струей как бы поднята над положительным электродом.

Механизм горения дуги переменного тока

Слайд 3

Дуга однофазного переменного тока по своей геометрии близка к дуге постоянного

Дуга однофазного переменного тока по своей геометрии близка к дуге постоянного

тока. Однако столб дуги непрерывно меняет очертания с двойной частотой. Это связано с изменением во времени теплового состояния дуги, которое зависит от закономерностей изменения во времени мгновенной мощности.

Форма дуги переменного тока размытая, каждый полупериод
зажигание дуги происходит пробоем на остаточное плазменное облако, обладающее значительной инерцией и не пропадающее при значительных паузах тока.

Дуга однофазного переменного тока по своей геометрии близка к дуге постоянного тока. Однако столб дуги непрерывно меняет очертания с двойной частотой. Это связано с изменением во времени теплового состояния дуги, которое зависит от закономерностей изменения во времени мгновенной мощности.

Вид столба конусообразный, сильно сжатый на катоде и расширяю-
щийся у анода.

Слайд 4

Влияние инерционности дуги на амплитуду колебаний температуры (1) и угол сдвига

Влияние инерционности дуги на амплитуду колебаний температуры (1) и угол сдвига

температуры относительно мгновенной мощности (2)

В столбе дуги, несмотря на колебания температуры, сохраняется квазистационарное тепловое состояние, обеспечивающее его
высокую электропроводность. Чем выше инерционность, тем оно слабее отличается от теплового поля дуги постоянного тока той же мощности.

Слайд 5

Условие стабильного горения дуги переменного тока При переходе тока через нуль

Условие стабильного горения дуги переменного тока

При переходе тока через нуль

и изменении его полярности дуга повторно загорится, если напряжение на межэлектродном промежутке превысит напряжение зажигания, которое определяется остаточной степенью ионизации промежутка при погасании дуги.

Влияние инерционности дуги на рост
напряжения зажигания во время паузы:
1- малоинерционные дуги;
2- дуги со значительной инерцией

Пауза определяется соотношением скоростей роста напряжения зажигания и
напряжения источника питания

Слайд 6

Идеализированные динамические ВАХ (а) и кривые тока и напряжения (б) безинерционных

Идеализированные динамические ВАХ (а) и кривые тока и напряжения (б) безинерционных

малоамперной и мощной дуг переменного тока
Слайд 7

Влияние тока и длины дуги на напряжение зажигания

Влияние тока и длины дуги на напряжение зажигания

Слайд 8

Динамическая ВАХ мощной ДСП где Rg – динамическое сопротивление столба дуги.

Динамическая ВАХ мощной ДСП

где Rg – динамическое сопротивление столба дуги.
На

падающем участке характеристики оно отрицате-льно и составляет примерно 57, Ом.
На возрастающем участке характеристики Rg слабо меняется во время периода расплавления и составляет 1,35 - 1,40 мОм.
Кратность напряжения зажигания составлеят1,3-1,6.
В период расплавления ветви ДВАХ неодинаковы, в результате появляется посто-янная составляющая напряже-ния и тока.
Слайд 9

Динамические ВАХ дуги переменного тока в дуговой печи в начале периода

Динамические ВАХ дуги переменного тока в дуговой печи в начале

периода расплавления (а), после проплавления колодцев (б) и в конце периода жидкого металла (в)

Изменение постоянной времени дуги во время плавки, мс
Расплавление 0.1- 0.5
Доплавление 1.0
Окисление 3.0
Рафинирование, 5.0

Слайд 10

Статические ВАХ при различных родах тока Статические характеристики дута ( постоянного

Статические ВАХ при различных родах тока

Статические характеристики дута ( постоянного тока

(1), переменного (2),
переменного с постоянной составляющей тока прямой (3), обратной полярности (4) (lД = 9 мм)
Слайд 11

Статические вольт-амперные характеристики дуги переменного тока ДСП-6 ДСП-200

Статические вольт-амперные характеристики дуги переменного тока

ДСП-6

ДСП-200

Слайд 12

Регулировочные характеристики дуги переменного тока

Регулировочные характеристики дуги переменного тока

Слайд 13

Регулировочные характеристики маломощной дуги переменного тока

Регулировочные характеристики маломощной дуги переменного тока

Слайд 14

Сравнительные электрические характеристики маломощной дуги постоянного и переменного тока (система графит-металл)

Сравнительные электрические характеристики маломощной дуги постоянного и переменного тока
(система графит-металл)

Слайд 15

Коэффициент А, В Формула Фрелиха Параметры регулировочных характеристик

Коэффициент А, В

Формула Фрелиха

Параметры регулировочных характеристик

Слайд 16

Значения градиента напряжения В, В/мм * - при использовании газокислородной горелки

Значения градиента напряжения В, В/мм

* - при использовании газокислородной горелки

Слайд 17

Регулировочные характеристики мощной дуги переменного тока (ДСП-6)

Регулировочные характеристики мощной дуги переменного тока (ДСП-6)

Слайд 18

Влияние длины дуги на коэффициент В

Влияние длины дуги на коэффициент В

Слайд 19

. Регулировочные характеристик печи ДСП-200 1 - Iд = 29,27 кА;

. Регулировочные характеристик печи ДСП-200

1 - Iд = 29,27 кА;

2 - Iд = 37,8 кА; 3 - Iд = 47,4 кА