【技术实现步骤摘要】
一种可自动调节电极位置的功率恒定系统及其工作方法
本专利技术涉及电炉炼钢领域,尤其是涉及一种可自动调节电极位置的功率恒定系统及其工作方法。
技术介绍
电炉炼钢时,如何控制电极升降的恒功率电液伺服系统之设计一直是困扰质量提升的一大技术难题。快速且准确的电极位置控制是节约电能、缩短冶炼周期、降低电极消耗及延长炉衬寿命的关键因素之一。企业熔炼时,由于电极位置不能自动调节,而导致电流电压的波动过大,造成熔炼时间长、产量下降、电能消耗增大、电极消耗增多的诸多缺点。
技术实现思路
本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种可自动调节电极位置的功率恒定系统及其工作方法,用自动调节电极位置的思路,实现了电炉冶炼的功率恒定,大大提升了熔炼生产质量和效率。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:一种可自动调节电极位置的功率恒定系统,包括用于检测电极电流的电流互感器、用于检测电极电压的隔离变压器、第一整流器、第二整流器、第一滑动变阻器、三位三通伺服阀、柱塞缸、回油油路和注油油路,所述电流互感器的输出端连接第一整流器的输入端,所述隔离变压器的输出端连接第二整流器的输入端 ...
【技术保护点】
一种可自动调节电极位置的功率恒定系统,其特征在于,包括用于检测电极电流的电流互感器(2)、用于检测电极电压的隔离变压器(3)、第一整流器(4)、第二整流器(5)、第一滑动变阻器(6)、三位三通伺服阀(7)、柱塞缸(8)、回油油路和注油油路,所述电流互感器(2)的输出端连接第一整流器(4)的输入端,所述隔离变压器(3)的输出端连接第二整流器(5)的输入端,所述第一整流器(4)的第一输出端分别连接第二整流器(5)的第一输出端和第一滑动变阻器(6)的滑动端,第一整流器(4)的第二输出端分别连接第一滑动变阻器(6)的第一端和三位三通伺服阀(7)的第一信号输入端,所述第二整流器(5) ...
【技术特征摘要】
1.一种可自动调节电极位置的功率恒定系统,其特征在于,包括用于检测电极电流的电流互感器(2)、用于检测电极电压的隔离变压器(3)、第一整流器(4)、第二整流器(5)、第一滑动变阻器(6)、三位三通伺服阀(7)、柱塞缸(8)、回油油路和注油油路,所述电流互感器(2)的输出端连接第一整流器(4)的输入端,所述隔离变压器(3)的输出端连接第二整流器(5)的输入端,所述第一整流器(4)的第一输出端分别连接第二整流器(5)的第一输出端和第一滑动变阻器(6)的滑动端,第一整流器(4)的第二输出端分别连接第一滑动变阻器(6)的第一端和三位三通伺服阀(7)的第一信号输入端,所述第二整流器(5)的第二输出端分别连接第一滑动变阻器(6)的第二端和三位三通伺服阀(7)的第二信号输入端,所述柱塞缸(8)的油腔连接三位三通伺服阀(7)的第一接口,柱塞缸(8)的驱动端连接电极(1),所述三位三通伺服阀(7)的第二接口连接回油油路,三位三通伺服阀(7)的第三接口连接注油油路,三位三通伺服阀(7)左位导通柱塞缸(8)的油腔和注油油路,三位三通伺服阀(7)中位不导通,三位三通伺服阀(7)右位导通柱塞缸(8)的油腔和回油油路。2.根据权利要求1所述的一种可自动调节电极位置的功率恒定系统,其特征在于,还包括第二滑动变阻器(9)和第三滑动变阻器(10),所述电流互感器(2)的第一输出端分别连接第二滑动变阻器(9)的滑动端、第二滑动变阻器(9)的第二端和第三滑动变阻器(10)的第一端,电流互感器(2)的第二输出端分别连接第二滑动变阻器(9)的第一端和第一整流器(4)的第二输入端,所述第二滑动变阻器(9)的滑动端和第二端均连接第一整流器(4)的第一输入端。3.根据权利要求1所述的一种可自动调节电极位置的功率恒定系统,其特征在于,还包括第四滑动变阻器(11),所述第四滑动变阻器(11)的第一端分别连接第二整...
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