3.1
и
3.2
.
Требования
к
защите
дуговых
и
руд
-
нотермических
печей
изложены
в
7.5.36
,
индукционных
электропечей
–
в
7.5.44
(
см
.
также
7.5.28
).
7.5.18.
Электротермическое
оборудование
должно
,
как
правило
,
иметь
автоматические
регуляторы
мощности
или
режима
работы
(
за
исключением
случаев
,
когда
это
нецелесообразно
но
технологическим
или
технико
-
экономическим
причинам
).
Для
установок
,
в
которых
при
регулировании
мощности
(
или
для
защиты
от
перегрузки
)
необходимо
учитывать
значение
переменного
тока
,
трансформаторы
тока
рекомендуется
устанавливать
на
стороне
низшего
напряжения
.
Допускается
установка
трансформаторов
тока
на
стороне
высшего
напряжения
.
При
этом
если
печной
трансформатор
имеет
переменный
коэффициент
трансформации
,
то
должен
,
как
правило
,
использоваться
согласующий
измерительный
орган
.
7.5.19.
Измерительные
приборы
и
аппараты
защиты
,
а
также
аппараты
управления
электротермическими
установками
должны
устанавливаться
так
,
чтобы
была
исключена
возможность
их
перегрева
(
от
тепловых
излучений
и
др
.).
Щиты
и
пульты
(
аппараты
)
управления
электротермическими
установками
должны
располагаться
,
как
правило
,
в
таких
местах
,
в
которых
обеспечена
возможность
наблюдения
за
проводимыми
на
установках
производственными
операциями
.
Направление
движения
рукоятки
аппарата
управления
приводом
наклона
печей
должно
соответствовать
направлению
наклона
.
Если
электротермические
установки
имеют
значительные
габариты
и
обзор
с
пульта
управления
недостаточный
,
рекомендуется
предусматривать
оптические
,
телевизионные
или
другие
устройства
для
наблюдения
за
технологическим
процессом
.
В
необходимых
случаях
должны
устанавливаться
аварийные
кнопки
для
дистанционного
отключения
всей
установки
или
отдельных
ее
частей
.
390
7.5.20.
На
щитах
управления
электротермическими
установками
должна
предусматриваться
сигнализация
включенного
и
отключенного
положений
оперативных
коммутационных
аппаратов
(
см
. 7.5.10),
в
установках
с
единичной
мощностью
0,4
МВт
и
более
рекомендуется
предусматривать
также
сигнализацию
положений
вводных
коммутационных
аппаратов
.
7.5.21.
При
выборе
сечений
токопроводов
электротермических
установок
на
токи
более
1,5
кА
промышленной
частоты
и
на
любые
токи
повышенной
–
средней
и
высокой
частоты
должна
учитываться
неравномерность
распределения
тока
как
по
сечению
шины
(
кабеля
),
так
и
между
отдельными
шинами
(
кабелями
)
пакета
,
обусловленная
поверхностным
эффектом
и
эффектом
близости
.
Конструкция
этих
токопроводов
(
в
частности
,
вторичных
токопроводов
- «
коротких
сетей
»
электропечей
)
должна
обеспечивать
:
оптимальные
реактивное
и
активное
сопротивления
;
рациональное
распределение
тока
в
проводниках
;
симметрирование
сопротивлений
по
фазам
в
соответствии
с
требованиями
стандартов
или
технических
условий
на
отдельные
виды
(
типы
)
трехфазных
электропечей
или
электротермических
устройств
;
ограничение
потерь
электроэнергии
в
металлических
креплениях
шин
,
конструкциях
установок
и
строительных
элементах
зданий
.
Вокруг
одиночных
шин
и
линий
(
в
частности
,
при
проходе
их
через
железобетонные
перегородки
и
перекрытия
,
а
также
при
устройстве
металлических
опорных
конструкций
,
защитных
экранов
и
т
.
п
.)
не
должно
быть
замкнутых
металлических
контуров
.
Если
этого
избежать
нельзя
,
следует
применять
немагнитные
и
маломагнитные
материалы
и
проверять
расчетом
потери
в
них
и
температуру
их
нагрева
.
Для
токопроводов
переменного
тока
с
частотой
2,4
кГц
применение
крепящих
деталей
из
магнитных
материалов
не
рекомендуется
,
а
с
частотой
4
кГц
и
более
–
не
допускается
,
за
исключением
узлов
присоединения
шин
к
водоохлаж
-
даемым
элементам
.
Опорные
конструкции
и
защитные
экраны
таких
токопроводов
(
за
исключением
конструкции
для
коаксиальных
токопроводов
)
должны
изготовляться
из
немагнитных
или
маломагнитных
материалов
.
Температура
шин
и
контактных
соединений
с
учетом
нагрева
электрическим
током
и
внешними
тепловыми
излучениями
,
как
правило
,
не
должна
превышать
90°
С
,
в
реконструируемых
установках
для
вторичных
токоподводов
допускается
для
шин
медных
температура
140°
С
,
для
алюминиевых
120°
С
,
при
этом
соединения
шин
рекомендуется
выполнять
сварными
.
В
необходимых
случаях
следует
предусматривать
принудительное
воздушное
или
водяное
охлаждение
.
7.5.22.
В
установках
электропечей
со
спокойным
режимом
работы
,
в
том
числе
руднотермических
и
ферросплавных
,
вакуумных
дуговых
и
гарнисажных
,
индукционных
,
плазменных
,
сопротивления
прямого
и
косвенного
действия
(
в
том
числе
электрошлакового
переплава
),
электронно
-
лучевых
и
диэлектрического
нагрева
для
жестких
токопроводов
вторичных
токоподводов
,
как
правило
,
должны
применяться
шины
из
алюминия
или
из
алюминиевого
сплава
(
прямоугольного
или
трубчатого
сечения
).
Для
жестких
токопроводов
вторичных
токоподводов
установок
электропечей
с
ударной
нагрузкой
,
в
частности
сталеплавильных
и
чугуноплавильных
дуговых
печей
,
рекомендуется
применять
шины
из
алюминиевого
сплава
с
повышенной
механической
и
усталостной
прочностью
.
Жесткий
токопровод
вторичного
то
-
коподвода
в
цепях
переменного
тока
из
многополюсных
шин
рекомендуется
выполнять
шихтованным
с
параллельными
чередующимися
цепями
различных
фаз
или
прямого
и
обратного
направлений
тока
.
Для
жестких
однофазных
токопроводов
повышенной
–
средней
частоты
рекомендуется
применять
шихтованные
и
коаксиальные
шинопроводы
.
В
обоснованных
случаях
допускается
изготовление
жестких
токопроводов
-
вторичных
токоподводов
из
меди
.
Гибкий
токопровод
к
подвижным
элементам
электропечей
следует
выполнять
гибкими
медными
кабелями
или
гибкими
медными
лентами
.
Для
гибких
токопроводов
на
токи
6
кА
и
более
промышленной
частоты
и
на
любые
токи
повышенной
–
средней
и
высокой
частот
рекомендуется
применять
водоохлаждаемые
гибкие
кабели
.
Материал
шин
(
алюминий
,
его
сплавы
или
медь
)
для
ошиновок
внутри
шкафов
и
других
комплектных
устройств
,
предназначенных
для
электротермических
установок
,
должен
выбираться
согласно
соответствующим
стандартам
или
техническим
условиям
.
7.5.23.
Рекомендуемые
допустимые
длительные
токи
промышленной
частоты
токопроводов
из
шихтованного
пакета
прямоугольных
шин
приведены
в
табл
.
7.5.1-7.5.4
,
однофазные
токи
повышенной
–
средней
частоты
токопроводов
из
двух
прямоугольных
шин
–
в
табл
.
7.5.5
и
7.5.6
,
токопроводов
из
двух
концентрических
труб
–
в
табл
.
7.5.7
и
7.5.8
,
кабелей
марки
АСГ
–
в
табл
.
7.5.9
и
марки
СГ
–
в
табл
.
7.5.10
.
Токи
в
таблицах
приняты
исходя
из
температуры
окружающего
воздуха
25°
С
,
прямоугольных
шин
70°
С
,
внутренней
трубы
75°
С
,
жил
кабелей
80°
С
.
Рекомендуется
плотность
тока
в
водоохлаждаемых
жестких
и
гибких
токопроводах
промышленной
частоты
:
алюминиевых
и
из
алюминиевых
сплавов
до
6
А
/
мм
2
,
медных
до
8
А
/
мм
2
.
Оптимальная
плотность
тока
в
таких
токопроводах
,
а
также
в
аналогичных
токопроводах
повышенной
–
средней
и
высокой
частот
должна
выбираться
по
минимуму
приведенных
затрат
.
391
Таблица
7.5.1.
Достарыңызбен бөлісу: |