首页--工业技术论文--冶金工业论文--炼钢论文--炼钢炉论文--电炉论文--电弧炉论文

超高功率电弧炉供电制度的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 电弧炉发展及现状第10-12页
    1.2 电弧炉电气设备第12-15页
        1.2.1 高压设备第12-14页
        1.2.2 低压设备第14-15页
    1.3 电弧炉冶炼工艺第15-18页
    1.4 超高功率电弧炉技术第18-22页
        1.4.1 合理供电第19页
        1.4.2 电弧炉氧-燃制度第19-20页
        1.4.3 长弧泡沫渣技术第20-22页
    1.5 课题研究意义及主要工作第22-24页
        1.5.1 课题研究意义第22页
        1.5.2 本文主要工作第22-24页
第2章 电弧炉电气系统与电抗模型第24-36页
    2.1 电弧炉电气运行特性第24-25页
        2.1.1 电弧炉主回路电气特性的理论分析第24-25页
        2.1.2 高阻抗电弧炉电气特性第25页
    2.2 电抗模型的研究第25-27页
    2.3 运行电抗模型的建立第27-32页
        2.3.1 短路电抗与短路电流理论计算第27-31页
        2.3.2 短路试验测量短路电抗与电流第31-32页
    2.5 运行电抗回归分析第32-35页
        2.5.1 试验方法第32-33页
        2.5.2 建立运行电抗模型第33-34页
        2.5.3 建立运行电抗的意义第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 电弧炉电气特性与供电模型第36-58页
    3.1 电弧炉电气特性第36-47页
        3.1.1 电弧炉电气特性曲线绘制第36-43页
        3.1.2 关键工作点介绍第43-47页
    3.2 供电模型的开发第47-49页
        3.2.1 供电模型开发工具简介第47-48页
        3.2.2 供电模型约束性条件第48页
        3.2.3 供电模型的开发第48-49页
    3.3 供电模型简介第49-55页
        3.3.1 主界面第49-50页
        3.3.2 电气参数界面第50-51页
        3.3.3 电气特性曲线绘制界面第51-52页
        3.3.4 各级电压、电抗对比图绘制界面第52-53页
        3.3.5 供电参数界面第53-54页
        3.3.6 供电制度优化界面第54-55页
    3.4 本章小结第55-58页
第4章 供电制度的分析与探讨第58-76页
    4.1 供电制度的理论研究第58-61页
        4.1.1 不同电压级下的供电制度第58-60页
        4.1.2 不同电抗级下的供电制度第60-61页
    4.2 原始供电制度评述第61-65页
        4.2.1 起弧期第61-62页
        4.2.2 穿井和熔化期第62-63页
        4.2.3 熔末升温期第63-64页
        4.2.4 主要经济指标第64-65页
    4.3 供电制度选择的限制性环节第65-66页
        4.3.1 电气设备的限制第65页
        4.3.2 冶炼工艺的限制第65-66页
    4.4 基于现场的供电制度第66-73页
        4.4.1 熔化期第66-69页
        4.4.2 熔末升温期第69-71页
        4.4.3 依据冶炼工艺的变压器设计第71-72页
        4.4.4 起弧期与穿井期第72页
        4.4.5 电弧炉整体运行建议第72-73页
    4.5 供电制度的对比第73-74页
        4.5.1 供电模型对比分析第73-74页
        4.5.2 经济指标对比第74页
    4.6 本章小结第74-76页
第5章 结论第76-78页
参考文献第78-82页
附录第82-88页
致谢第88-90页
作者简介第90-92页
论文包含图、表、公式及文献第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:海洋石油平台用H型钢研究与开发
下一篇:基于时变啮合刚度的齿轮非线性动力学的研究