陜西煤業(yè)化工集團神木能源發(fā)展有限公司 周 璇
電石爐電極短網(wǎng)銅管及所連接的接觸元件普遍存在電流分布不均勻現(xiàn)象,由于各支銅管的分布不同,經(jīng)測量有些電石爐銅管最大和最小電流相差大2倍以上,而且往往都是三角區(qū)的接觸元件電流最大。而操作人員操作時只知道總電流、并不知道每個元件電流,造成電極由于接觸元件過載而容易產(chǎn)生電極事故。
變壓器二次電流通過多根銅管和對應(yīng)的接觸元件把電流導(dǎo)入電極,其電流分配比例是由各銅管的電抗值大小比例決定,而不是由銅管電阻決定。為此,可在銅管外圍調(diào)節(jié)銅管有效電抗值的技術(shù),利用短網(wǎng)銅管大電流在周邊產(chǎn)生強磁場的原理,采用可在強磁場下工作的特種磁性材料,設(shè)計成對銅管產(chǎn)生附加電抗的高阻抗器件。在分配電流偏大的銅管上安裝調(diào)節(jié)器后,使該銅管總體阻抗增加、分配電流減少,從而達到各短網(wǎng)銅管包括所串聯(lián)的接觸元件均流的目的,通過調(diào)平各銅管的電抗值,從而實現(xiàn)短網(wǎng)電流平衡的目的。
本技術(shù)采取與銅管非接觸式增加電抗的方式,不需要改變用戶原有短網(wǎng)結(jié)構(gòu),安裝方便,對原設(shè)備沒有任何不良影響和副作用。由于本技術(shù)采用的是無功電抗調(diào)節(jié)方法,調(diào)節(jié)器本身的有功損耗很低,只有幾百瓦數(shù)量級,單臺調(diào)節(jié)器損耗約2.5W,基本可以忽略不計;設(shè)備無功電抗按具體項目量身設(shè)計。
要平衡短網(wǎng)電流,前期需實測短網(wǎng)各銅管電流分布情況,再根據(jù)實測電流分布,建立電工數(shù)學(xué)模型并計算出每一銅管的電抗值,根據(jù)各銅管電抗值的差異得到每根銅管需要調(diào)整的數(shù)值。任何電流都是從電源一端流出,再從另一端流回,也就是說,電流總有一個閉合回路,如圖1所示。
圖1 電流閉合回路
對交流電路,任何一個電流回路都會存在一個交流電抗,這個電抗值與電流回路包圍的面積成正比,回路面積大、電抗值就大,如圖2所示,圖B 回路面積大于圖A,所以圖B 電抗值大于圖A。
圖2 交流電抗
對于電石爐電路,一根電極的電流總是通過另兩根電極形成回路。三角區(qū)銅管的電流通過另兩根電極內(nèi)側(cè)銅管形成回路時包圍的面積最小,所以電抗值最小,反之外側(cè)銅管電抗值最大。
電流回路形成的電抗比電阻大10倍以上,所以電流分配是由電抗大小決定而不是電阻決定。在銅管回路內(nèi)側(cè)安裝一個由高導(dǎo)磁材料構(gòu)成的磁性器件,可增加回路的有效面積,從而增加該回路的電抗值。
圖3 陰影面積電極外側(cè)電流
圖4 陰影面積三角區(qū)電流
圖6中,沒有安裝電流平衡調(diào)節(jié)器時,電流回路面積為400×20=8000平方厘米,由于高磁性材料的導(dǎo)磁率是空氣導(dǎo)磁率的1000倍以上,所以安裝磁性電流調(diào)節(jié)器后有效面積增加到8000+50×1000=13000平方厘米,進而電抗值得到增加。
圖5 電極做功電流閉合回路圖
圖6 未安裝電流平衡調(diào)節(jié)器的電流回路面積圖
每根銅管需要增加的有效面積是在實測電流分布后,進而計算電抗值分布,再根據(jù)需調(diào)整的電抗值差異部分計算出來的。因此每個項目都需要量身設(shè)計。在安裝短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置前,需安裝了短網(wǎng)電流測量裝置,實時測量出每一根銅管電流,根據(jù)短網(wǎng)銅管電流進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)變壓器短網(wǎng)銅管之間電流偏差較大,一般都是角內(nèi)區(qū)地電流遠遠大于角外區(qū)電流。
短網(wǎng)電流互感器安裝于與接觸元件單獨連接的短網(wǎng)銅管上,它能測出流過每個接觸元件的電流,以及流過每根電極的總電流。為了準確得到每個接觸元件的電流,要求如果有匯流排的,互感器必須安裝在匯流排后靠電極一側(cè)(圖7),如果沒有匯流排,則可以安裝在硬銅管的任何位置,例如安裝在墻內(nèi)變壓器側(cè)(圖8),如果墻內(nèi)側(cè)沒位置,在安裝在墻外。
圖7 短網(wǎng)電流互感器與短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器有匯流排的安裝位置示意圖
圖8 短網(wǎng)電流互感器與短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器無匯流排的安裝位置示意圖
每兩相壓器給一根電極供電,一相變壓器出線x 端流出電流,流過短網(wǎng)銅管,經(jīng)過電極再流過短網(wǎng)銅管流入另一相變壓a 端。一般電極內(nèi)角區(qū)接觸元件容易燒壞,是由于連接內(nèi)角區(qū)接觸元件的短網(wǎng)銅管相對于其他銅管來說,銅管電流回路長度比較短、其短網(wǎng)阻抗比較小,所以流經(jīng)的電流比較大。采用在大電流銅管上加電流平衡調(diào)節(jié)器的方式,增加此回路的阻抗,減小電流的占比,來達到平衡電流的目的。
根據(jù)現(xiàn)場能安裝短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器的短網(wǎng)長度,以及實測短網(wǎng)銅管電流數(shù)據(jù)統(tǒng)計,制定短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置初步安裝方案,通過統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以直接計算出,每根短網(wǎng)銅管上需要安裝的調(diào)節(jié)器數(shù)量。根據(jù)短網(wǎng)銅管安裝短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器的數(shù)量,可以大致畫出短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置安裝位置示意圖(圖9)。
圖9 短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置安裝示意圖
在負荷28000kW 時,統(tǒng)計安裝短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置前后變壓器短網(wǎng)銅管電流數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如表1。
表1 測量數(shù)據(jù)對比分析
在未安裝短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器時,三相變壓器短網(wǎng)銅管電流大小以及短網(wǎng)銅管電流比例,都顯示8#銅管電流最高、1#銅管電流次之,其余銅管電流普遍偏?。辉诎惭b短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器后,三相變壓器短網(wǎng)銅管電流大小以及短網(wǎng)銅管電流比例都發(fā)生了明顯變化,顯示三相變壓器短網(wǎng)8#銅管電流普遍都減小了,短網(wǎng)銅管電流最高比例由原來的1.6倍普遍降到了1.3倍以下,每相變壓器短網(wǎng)每組銅管電流Imax/Imin值的平均值由2.15倍降到1.71倍,變壓器短網(wǎng)銅管之間電流偏差較大的現(xiàn)象有很大改善。
現(xiàn)階段除了A 相變壓器短網(wǎng)1#銅管電流稍微有些偏高外,其余所有短網(wǎng)的銅管電流,都達到了預(yù)期的調(diào)節(jié)效果,后期再對變壓器短網(wǎng)銅管上安裝短網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)器的數(shù)量做一定微調(diào)后,便可以達到預(yù)期效果。
通過增加短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器,可將最大電流元件電流分配比例從改造前的1.35降到1.20以內(nèi),同時也把最小電流元件電流分配比例從改造前的0.65提升0.8以上。短網(wǎng)電流分布均勻后,可大大降低打筋片和電極過燒情況的發(fā)生;也可以提高入爐有功,提高產(chǎn)量。
例如,銅管平均電流為8000A,實測最大銅管電流為11000A,經(jīng)生產(chǎn)實踐在10500A 以下電極是安全的,那么如果通過電流平衡調(diào)節(jié)器使最大電流與平均電流比值降到1.18以內(nèi),則在電極安全前提下平均工作電流可提升到10500/1.18=8898A,比原來的8000A 提高了10%,入爐有功也就提升了10%。
為了降低爐子角內(nèi)區(qū)的電流,短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)器都安裝在短網(wǎng)1# 銅管和8#銅管上,通過短網(wǎng)電流平衡調(diào)節(jié)裝置安裝前后數(shù)據(jù)的對比,發(fā)現(xiàn)該裝置安裝后能有效的降低爐子角內(nèi)區(qū)的電流,同時還有效改善了變壓器短網(wǎng)銅管間電流偏差大的情況,有利于爐子的滿負荷生產(chǎn),同時為后期爐子在滿負荷生產(chǎn)的基礎(chǔ)上再提升進線負荷提供了可能,也為電石爐安全生產(chǎn)摸索出了一條新的方法。