电炉运行时还要求供电的变压器能调节电压。电炉变压器的调压方式有两种1、直接调压法:在变压器原绕组上,引出抽头接分接关。在原边三相之间还可用-Y换接来实现副边电压调节。-Y换接是一种很经济的调压方式,在不改变原边匝数的基础上,能将副边电压降低到原来的1/ 。因每相绕组有9个抽头,加上-Y换接,总共能得到2×9即18级电压2、间接调压法:图中所示是带串联变压器的间接调压方法。 主变压器1是一台三绕组变压器(见多绕组变压器),1绕组是高压绕组,接到电网;2绕组是带抽头的绕组,通过分接关与串联变压器Ⅱ的原绕组4串联;3绕组与串联变压器Ⅱ的副绕组5串联,对电炉负载供电。通过分接关改变串联变压器Ⅱ的原边电压,能使3、5绕组输出的电压发生变化。接到负载上的3、5绕组,一般只有1~2匝,通常由铜或铝板制成8字形线圈。
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元件布置电器元件布置图主要是表明电气设备上所有电器元件的的实际位置,为电气设备的及维修必要的。电器元件布置图可根据电气设备的复杂程度集中绘制或分别绘制。图中不需标注尺寸,但是各电器代号应与有关图纸和电器清单上所有的元器件代号相同,在图中往往留有10%以上的备用面积及导线管(槽)的位置,以供设计时用。由新型低压电器元件与控制计算机组成的网络系统与传统的低压配电系统与电动机控制相比有以下优点:1)实现计算机集中控制,提高了低压配电系统自动化程度。低压关设备与控制计算机的数据信息双向传输是指:一方面智能化断路器或其它关设备向控制计算机传送线路和保护对象的运行参数,保护整定值和故障信息;另一方面控制计算机向智能化断路器或其它关设备发出操作指令,改变和调节保护整定值。2)使低压配电、控制系统的调度和维护达到新的水平。通过信息传输,控制计算机能存储线路和被保护设备过去的运行参数及 次甚前50次故障情况。这些信息加上计算机强大的综合计算能力,有助于操作者事先预测故障的产生和作出相应的决策,使线路和设备的停机维修时间大大减少;信息传输也提高了对配电系统的电能调度能力,能保在用电高峰阶段,对重要用户安全可靠地供电;信息传输可实现区域间连锁保护,使前后级智能化断路器的选择性保护获得合理的匹配。3)由于采用数字化的新型元件,使关柜平面上信息大幅度增加。通过液晶显示板可测量并显示相和线的电流、电压、功率因数、功率等各种参数,也能显示被保护对象和线路过去的运行参数和故障情况,它还可以以图形方式显示被整定的断路器保护特性。4)元件和传统的指示和指令电器相比较,接线简单、便于,提高了工作的可靠性。5)可以实现数据共享,减少信息重复和信息通道。网络通讯的发展,日益要求用户和设备之间的放性和兼容性,因而制定一个统一的通讯协议是急待解决的一个关键问题。由智能化电器与计算机通过接口构成的自动化通讯网络正从集中式控制向分布式控制发展。现场总线技术的出现,不但为构造分布式计算机控制系统条件,并且它即插即用,扩充性好,维护方便,因而这种技术成为关注的焦点。
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