GB/T 10066.8-2006
基本信息
标准号:
GB/T 10066.8-2006
中文名称:电热装置的试验方法第8部分:电渣重熔炉
标准类别:国家标准(GB)
标准状态:现行
发布日期:2006-11-08
实施日期:2007-04-01
出版语种:简体中文
下载格式:.rar.pdf
下载大小:1679037
标准分类号
标准ICS号:机械制造>>25.180工业炉
中标分类号:电工>>电气设备与器具>>K60电气设备与器具综合
出版信息
出版社:中国标准出版社
页数:平装大16开 页数:20, 字数:29
标准价格:18.0 元
计划单号:20011016-T-604
出版日期:2007-04-01
相关单位信息
首发日期:1989-03-22
起草人:朱琳、姜周华、刘西萍、闫立懿、于景润、胡显坤、姜立新、薛永生、聂永铭
起草单位:西安电炉研究所、东北大学、山东潍坊结晶器厂、长春电炉有限公司等
归口单位:全国工业电热设备标准化技术委员会
提出单位:中国电器工业协会
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
主管部门:中国电器工业协会
标准简介
本标准等同采用IEC 60779:2005,应与GB/T 10066.1-2004配合使用。本标准代替GB/T 1020-1989。本标准规定了工业用容量50kg及其以上电渣炉的试验方法,适用于利用导电熔渣的直接电阻加热进行金属重熔及精炼的电渣重熔炉,包括单根或多根自耗电极结构及交流、直流或低频供电系统的电渣重熔炉。 GB/T 10066.8-2006 电热装置的试验方法第8部分:电渣重熔炉 GB/T10066.8-2006 标准下载解压密码:www.bzxz.net
标准内容
CS25/180.10
中华人民共和国国家标准
GB/T10066.82006/1EC60779.2005代替GB/T10201989
电热装置的试验方法
第8部分:电渣重熔炉
Test methods for electroheat installations-Part 8:Electroslag remelting furnacesCIEC60779:2005.IDT
2006-11-08发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
2007-04-01实施
规范性引用文件
3术语和定义
试验条件和项目
试验方法
附录A(资料性附录)
GB/T10066.82006/IEC60779:200570931
本部分章条编号与IEC60779:2005和GB/T1020—1989章条编号对照·11前言
GB/T10066《电热装置的试验方法》目前包括12个部分:第1部分:通用部分:
第2部分:有心感应炉;
第3部分:无心感应炉
GB/T10066.8-—2006/1EC60779:2005第31部分:高频感应加热装置发生器输出功率的测定方法:第4部分:间接电阻炉:
第5部分:等离子设备(GB/T13535—1992电热用等离子设备试验方法)第6部分:工业微波加热装置输出功率的测定方法(GB/T186622002《工业微波加热设备输出功率的测定方法):
第7部分:具有电子枪的电热装置;第8部分:电渣重熔炉(GB/T1020-1989电渣重熔炉的试验方法》)第9部分:高频介质加热装置输出功率的测定方法(GB/T14809-2000高频介质加热设备输出功率的测量方法》);
第10部分:直接电弧炉(GB/T6542-一1986《直接电弧炉的试验方法》):第11部分:埋弧炉(GB/T7405一1987埋弧炉的试验方法》):第12部分红外加热装置。
注:某些现有电热装置的试验方法未采用分部编号(如括号内所示),在修订时将改为上述规定的分部编号,名称也随之相应更改
本部分为GB/T10066的第8部分,应与其第1部分配合使用。本部分与IEC60779:2005%工业电热设备电渣重熔炉的试验方法》(第二版,英文版)同时起草修改。
本部分与IEC60779:2005编辑性差异如下,“本部分”对应”本标准”
无国际标准的前言和序言:
《电热装置的试验方法第8部分:电渣重熔炉对应电渣重熔炉的试验方法》,英文名称对应修改:
标准章节编号的编辑性差异列在附录A中。本部分代替GB/T10201989电渣重熔炉的试验方法》与后者相比的主要技术变化如下在第3章中,增加“电渣重熔装置功率”“电渣重熔装置功率因数”“单位电耗”、“自耗电极”、“电渣重熔炉熔炼电压”“电渣重熔炉额定值”“额定频率”“电极夹持器”“电渣炉变压器”“电渣重熔炉用高压开关”“自耗电极熔化速度”“冷却水流量”和“电渣重熔炉的连续操作”“密闭熔炼室”14个术语和定义;在第3章中,修改补充了原“炉子”、“承受锭子重量的水冷底盘”、“电渣炉大电流线路”3个术语:
在4.2试验项目中增加了电极有效行程的测量”“电极移动速度的测量”、“电极交换周期的测量”“冷却水流量及热损失的测量”“电渣炉及其周围磁场强度的测量”“自耗电极熔化速度的测量”“电渣重熔装置有功功率、无功功率及功率因数的测量““真空电渣炉真空参数的测量”“加压电渣炉熔炼室压力的测量”“保护气氛电渣炉气体成分的测量”的10个试验GB/T10066.8-2006/IEC60779:2005项目,
在第5章试验方法中增加了“电极调节器不灵敏区的测量”,“有衬电渣炉炉村质量的检查”和“电渣炉冷却系统、气动系统及液压系统的检查”“冷却水温升的测量”和冷却水流量及热损失的测量\的5个试验方法;
在第5章试验方法中修改增补了原“大电流线路电参数的测量”“受强磁场和(或)强辐射热对流热影响的炉子构件温度的测量”“冷却水温升的测量”和“电耗的测量”的4个试验方法,删去了“电渣炉稳定状态时电参数的测量和校验”补充“图1”,增加“图2\及\图3”;增加了资料性附录A。
资料性附录A列出了本部分条款与IEC60779:2005和GB/T1020-一1989条款的对照一览表。本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会(SAC/TC121)归口。本部分起草单位:西安电炉研究所、东北大学、山东潍坊结品器厂、长春电炉有限公司、辽宁特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司、苏州振吴电炉有限公司、苏州工业园区星州变压器有限公司。本部分主要起草人:朱琳、姜周华、刘西萍、闫立懿、于景润、胡显坤、姜立新、薛永生、聂永铭。本部分所替代标准的历次版本发布情况:GB/T1020一1989。1范围
GB/T10066.8-—2006/IEC60779:2005电热装置的试验方法
第8部分:电渣重熔炉
本部分规定了工业用容量50kg及其以上电渣炉(含真空电渣炉、加压电渣炉)的试验方法。本部分适用于利用导电熔渣的直接电阻加热进行金属重熔及精炼的电渣重熔炉(简称电渣炉),包括单根或多根自耗电极结构及交流、直流或低频供电系统的电渣重熔炉。本部分规定的试验项目不是每一项都必须进行的,同时也没有包括对电渣炉进行技术考核的所有试验项目。为测定某一电炉的工作特性并对它作出评价面需进行的试验项目,可根据需要从本部分的试验项目中挑选,允许按产品技术条件或产品标准要求或根据制造厂和用户的协议,补充产品特定试验项目。免费标准下载网bzxz
本部分应与第1部分配合使用。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T2900.23—1995电工术话工业电热设备(IEC60050(841):1983)GB/T10066.1一2004电热设备的试验方法第1部分:通用部分(IEC60398:1999,MOD)GB/T10066.10-2005电热装置的试验方法第10部分:直接电弧炉(IEC60676:2002,MOD)GBJ211-1987工业炉面筑工程施工及验收规范3术语和定义
GB/T2900.23—1995确立的以及下列术语和定义适用与本部分。3.1
电渣重熔炉electro slagremeltingfurnace电流通过自耗电极与特定的导电熔渣,产生焦耳效应热能,使自耗电极熔化并精炼的装置。注:导电熔渣处在结品器()当中:3.2
电渣重熔炉装置electro slagremeltingfurnaceinstallation电渣炉操作和使用过程中必须具备的一套完整的装置,包括电加热装置、电器设备和机械设备注:电器设备由各供电导体及开关、控制和调节回路、熔炼电源(若加热装置具有配套的熔炼电漆组成3.3
电渣重熔炉装置功率(视在功率S或有功功率P)power of an electro slag remelting furnace in-stallationCapparentpower S inkilovoltamperes or active power P in kilowatts)供电线路输人端测得的视在功率S(kVA)或有功功率PCkW)。3.4
电渣重熔炉装置功率因数(cos)powerfactorof anclectro slagremeltingfurnaceinstallation供电线路输人端测得的有功功率与视在功率之比。GB/T10066.8--2006/IEC60779:20053.5
mould(crucible)of an electro slag remelting furnace电渣炉结晶器
电渣重熔过程中形成锭子和盛装熔渣的液冷却或有隔热内衬的金属容器。3.6
secondary electrical circuit of an electro slag remclting furnace电湾炉大电流线路
此大电流线路截止于熔炼电源,包括熔炼电源的输出接线端:a)
大电流馈电线(母线和/或电缆):大电流开关(必要时):
电极夹紧装置:
电极接头:
单根或多根自耗电极(次于连接系统)车含)
导电熔渣(短路)
季电极的连接方式
重熔键子(取决
底盘(取决
系统的连接方式,
consumable electrode
自耗电极
由需精炼材料制成的,熔炼过程中馈送熔炼电流并与熔渣接触的。在熔练过程中透步消耗以形成锭子的》固体。
Eon-load voltage of an electro slag remelting furnace电渣炉熔炼(
点间测得的电压(不适用于单相交流电源双电极串联的设备a
在以下两
底盘:
馈送熔炼电动自耗电极或电极接头的电极夹紧装置。注:参见图1和图中u处。
对于单相交双极申联的装置,在两个电极爽头之间测得的电用b)
对于单相交流
海动导电电
注:参见图3中的U
ennene
额定频率
rated furnace
在电极夹
置和备返回导电柱公共连接点之间测得的电压。f
在设计规定的赖率范围内,对应着炉子额定电流的频率,单位为Hz。3.10
rated currentI, at rated frequencyf.额定频率下的额定电流
电渣炉连续操作时,设计规定频率下的最大电流。3.11
电渣炉额定值ratedvaluesof an electroslagremeltingfurnace由设计规定额定值,其包:炉子额定电流I.,炉子额定功率P.·炉子额定频率。3.12
电渣炉的连续操作continuous opcration of anelectro slag remelting furnace整个熔炼过程中,自耗电极逐步熔化,锭子逐步形成并凝为固体的操作。3.13
GB/T10066.8-2006/IEC60779:2005电渣炉的稳定状态steadystateof anelectro slagremeltingfurnace炉子连续操作时,电参数值和热参数值达到相对稳定时的状态。3.14
自耗电极熔化速度
melting rate ofconsumableelectrodeV
单位时间内自耗电极熔化的重量,单位为kz/min。3.15
单位电耗
specifieenergy consumption
电渣炉达到稳定状态时,熔炼过程消耗的电能与该过程重熔锭子的重量之比,单位为kWh/kg。3.16
Recooledbaseplateofanelectro slagremeringfuace电渣炉水冷底盘
属和的结晶器的底部(液冷却)底盘、在单相单电极电查炉中还用于连接电缆位于容纳液态金店
或母排构成回路。
电渣炉用高压开钧
furnacehigh-voltage switeh
相应操作要求下带负荷开合电渣炉变器的高压力
iectro slag remeltingfurnace transformer电渣炉变压
为电渣炉提供电源的变压器
电渣炉电极持器
electrode clamp
夹持电极接头并间电极提供电流的水冷金属半3.20
电渣炉冷却水
Water low rate
cooling
电渣炉各设备间所消耗的冷却水总量,自下述各部分流量组成单位为品/h。a)变压器冷却却水流量:
重熔炉其他盖却水流量。
密闭熔炼室sealed ramelng chamber为防止空气侵人熔炼室内熔炼室内气体不泄露而设置的,密封的可进行熔炼的装置。3.22
电渣炉同轴布置coaxial arrangement of anelectroslag remelting furnace在电渣炉结品器周围对称布置两根以上返回导电柱的结构4试验条件和项目
4.1试验条件
各项试验的操作条件要符合GB/T10066.12004中有关规定,根据有关技术文件(设备使用说明和安全规程等)由制造厂和用户商定相关的试验条件(包括试验用的电渣成分)。4.2试验项目
为了准确对电渣炉作出评价,建议依次进行以下各项试验:a)
电极有效行程的测量:
b)电极移动速度的测量:
GB/T10066.8-2006/IEC60779:2005c
电极交换周期的测量:
电渣重熔炉装置二次开路电压的测量:大电流线路电参数的测量;
电渣重熔炉装置有功功率,无功功率及功率因数的测量:受强磁场和(或)强辐射热、对流热影响的炉子构件温度的测量:冷却水温升的测量;
冷却水流量及热损失的测量:
电渣炉及其周围磁场强度的测量自耗电极熔化速度的测量:
单位电耗的测量:
电极调节器不灵敏区的测量:
真空电渣炉真空参数的测量:
加压电渣炉熔炼室压力的测量:保护气氛电渣炉气体成分的测量:有衬电渣炉炉衬质量的检查:
电渣炉冷却系统、气动系统及液压系统的检查。试验方法
电极有效行程的测量
电极有效行程是指电极夹紧装置上下移动时上限位和下限位之间的距离。断开炉子主电源,用与行程刻度单位一致的米尺进行测量。5.2电极移动速度的测量
装载设计许的最大电极重量,手动控制驱动机构使电极上下移动,用秒表测量时间并记下电极相对于固定架移动的距离。移动距离与所测时间之比即为电极移动速度。注:也可以用其他方法进行测量,例如电信号控制方法,5.3电极交换周期的测量
电极交换周期是指从第一支电极拔离渣池二次电流为零时,到第二支电极插人渣池二次回路有电流通过时之间的时间间隔。用秒表进行测量。5.4电渣重熔炉装置二次开路电压的测量应在熔炼电源的输出端之间测量(参见图1中的B处)。如果电渣炉电源的二次电压可调,则应测量二次开路电压的最大值和最小值。5.5大电流线路电参数的测量
5.5.1试验说明
5.5.1.1本试验由二次回路中下列各参量组成(参见图1)a)
熔炼电源输人端的有功功率P(A处):注,此测量包含了熔炼电源的内损耗,若能提供有效的测量仪表,测量应在B处进行。熔炼电源输出端的电压U(B处):b)
)工作(炉口)电压U(C处):大电流线路电流I.。
5.5.1.2由上述测量值进行下列计算:a)二次回路阻抗:
b)二次回路电阻:
二次回路电抗:
d)二次回路功率因数
5.5.2短路试验(不适合于直流电渣炉):GB/T10066.8-2006/IEC60779.2005本试验应在下述条件下进行,炉子应装上设计允许的最大重量和最大长度的电极,电极材料的电磁特性已被确认,电极与液冷底盘直接接触(结品器内不加渣料)。将电源电压设定到最低值,逐渐调高电源电压,直到电流达到设计所允许的最大值。本项试验至少进行两次。
5.5.2.1用瓦特计测量变压器二次侧的有功功率P(kW)如果在某些情况下测量P有困难,可用瓦特计测量变压器一次侧的有功功率P(kW),而P,可用式(1计算:
P=P-Pen
5.5.2.2用安培表和伏特表分别测量变压器二次侧的电流I(kA)和电压UCV)5.5.2.3计算二次侧的参数:
各式中:
测试时在一次侧用瓦特计测得的有功功率:测试时在二次侧用瓦特计测得的或计算得到的有功功率:.....
测试时变压器的功率损失(此值由制造厂家的技术规格书中给出):测试时变压器二次侧的视在功率;测试时变压器二次侧的额定电流;变压器达到额定二次电流时的二次电压:大电流线路的电阻:
大电流线路的感抗:
大电流线路的阻抗:
大电流线路的功率因数
.(4)
+(6)
3对于三相交流并对应三支自耗电极的电渣炉,其短路试验方法和条件可参照GB/T10066.1020055.5.3
注:某些情况下,短路试验可能有因难并会造成底盘损坏。经制造厂和用户商定之后,可用下述试验代替。在炉子正常运行状态下,验证二次电流的最大值和在熔炼电源原边测得的有功功率值是否保持在制造厂规定的范围内,然后在炉子电源的各档电压(制造厂和用户商定的)下进行测试5.5.4同轴返回导电柱中电流的测量对单相交流同轴导电的电渣炉,应分别测量每个返回导电柱的电流后果加得出总的二次电流,同时导出电流的差异而确定其同轴性(参见图3)。5.6电渣重熔炉装置有功功率无功功率及功率因数的测量5.6.1测试说明
测试领在炉子达到额定电流(I.)并处于稳定状态和连续操作条件下进行。有功功率用有功电度表(至少1.5级)测量无功功率用无功电度表(至少1.5级)测量。若无适用的无功电度表,可用测量所得的电流值和电压值计算无功功率。功率因数用上述方法测得的有功功率和无功功率计算得出。无功功率无法测得时,功率因数用有5
GB/T10066.8—2006/IEC607792005功功率和视在功率计算得出。视在功率用测得的电流值和电压值计算得出。注:应考虑到谐波分量对测量结果的影响5.6.2单相交流单电极电洁炉的测量(参见图1)本项试验至少进行2次。每次试验后可以测量或计算出下列电气参数。5.6.2.1用瓦特计测量变压器二次侧的有功功率P(kW)如果在某些情况下测量P有困难,用瓦特计测量变压器一次侧的有功功率PkW),而P可用式(7)计算:
(7)
5.6.2.2用安培表和伏特表分别测量变压器二次侧的电流和电压(kA)U,(V)和U(V)。5.6.2.3计算二次侧的参数
式中:
电渣炉的工作电压。
5.6.3三相交流电
本项试验至少
百测量(参见图2)
次。每次试验后可以测量或计算出下刻电气参数测量变压器二次侧的功率
5.6.3.1瓦特计
如果在某些
PiekW)然后计
PA.PmPz(kW)
PmPa有困难,可用瓦特计测量变压器一次侧的有力功率PL,PB,测量PAP
P,Pac
P-P-1/3PP
Pe-1/3F
5.6.3.2用安培表利伏特表分别测量变压服一次侧的电流、电压和工作电压112+1c(kA),UaxUaBo
Uie.UraUm
OUUmU是各相工作电主
5.6.3.3计算二次
式中:
Pia,Pia-Pic
测试时在
次侧用瓦特计测得的各相有功功率测试时在二次侧用瓦特计测得的或计算得到的各相有功功率:测试时变压器的功率损失(此值由制造厂家的技术规格书中给出):测试时变压器二次侧的视在功率;测试时变压器二次侧的额定电流:变压器二次侧测得的相电压。
5.7受强磁场和(或)强辐射热,对流热影响的炉子构件温度的测量6
(13)
测量应在电渣炉工作于额定电流(I)下并连续操作进人稳定状态后进行。测试方法按GB/T10066.12004中7.2.1。
5.8冷却水温升的测量
试验应在电渣炉处于额定功率下并已达到稳定状态后进行。冷却水进出口处的温度每5min读一次数据,至少测30min。在进出口处所读得的平均温度的差值即为冷却水的温升。6
测试方法按GB/T10066.1-2004中7.2.2.2。5.9冷却水流量及热损失的测量
GB/T10066.8—2006/IEC60779:2005试验目的是检查电渣炉正常运行时冷却水耗量是否与制造厂承诺的相符试验应在电渣炉处于重熔状态时进行。冷却水的压力、温度和性质应符合制造厂技术文件的要求。冷却水进、出口液温用0~100℃量程的温度计每隔15min测量一次。冷却水耗量由式(14)确定:
式中:
冷却水流量,单位为二方米每小时测量得到的冷却水量单位为立方米m:冷却水流过冷却支吧的时间,单位为小时h。也可直接用流量计进创量
试验中最好测出令即水的性质(要度、悬浮物的多少等),并把它们与制造厂的要求相比较。从测定的冷却水流量和温差可计算出冷却水带走的热损失冷却水带走的损美由式(15)确定:Q=2.78X
单位中冷却水带走的热报失量(W)Q
冷却小流,单位为立方米每小时市/冷却,单位为千
克每立方米kg/ml
1kj/h=-2.78x10-kw
(0100C)
/ckg·K
冷却水国热容,单位为干焦每手克开文KC
冷却力进口温度,单位为开尔文K
T:冷却水出口温度,单位为开尔文测试方法按0066.1
279+202
2004中72.2.1
5.10电渣炉及其周自场强度的测量测试在炉子达动家电流(1
并处手定状态和连续操作条件下进行(14)
(15)
采用特斯拉计(T)炉及其周围多处进行测量以确定最大磁场强度的置和结晶器周围的磁场分布。
5.11自耗电极熔化速度的测量
对于装有重量传感器的在炉子处于连续操作条件工用重量传感器进行测定。测试的条件和过程应由制造商和用户达成一致。对于未装有重量传感器的炉子,可以用其他能证明在正常条件下电极熔化速度处于制造商承诺的范围内的试验方法代替
5.12单位电耗的测量
电渣炉的单位电耗很大程度上取决于熔渣的成分和熔化速率等因素,故测量电能耗比的试验条件和试验程序应由制造厂和用户商定,测试方法按GB/T10066.1-2004中5.5。5.13电极调节器不灵敏区的测量试验应在炉子主回路断电和电极系统开环控制下进行在正常运行期间,调节器的不灵敏区应能调整到适合于炉子运行的状态,不灵敏区(死区)%值应由制造厂和用户协商确定,
向调节器输入电信号,逐步增加或减少电信号值,直到电极开始移动,记录电极上下移动时的电信7
GB/T10066.8-2006/IEC60779:2005号h.l..
调节器的不灵敏区由下式确定:式中:
不灵敏区(死区),%:
电极开始上升时的电信号值:
电极开始下降时的电信号值:
调节器设定的电信号值
5.14真空电渣炉真空参数的测量5.14.1极限真空度的测量
(16)
在冷态条件下用真空系统本身带有的真空仪表进行测量。在正常工作条件下启动真空泵,直到炉内压力达到最低值。真空炉应能达到制造商标明的真空度范围。5.14.2抽气时间的测量
在上述试验中,炉内压力从大气压开始到达极限真空度所需的时间。5.14.3压升率的测量
完成上述试验后将真空室内各真空阅门关闭,并关停真空泵。压升率按下式计算:Ap=-p
..(17
式中:
压升率,单位为帕每小时Pa/h:第1次读数时真空室内的压力,单位为帕Pa;pa第2次读数时真空室内的压力,单位为帕Pa:A两次读数的时间间隔,单位为小时五。5.14.4炉子真空室内工作压力的测量试验应在炉子处手正常热负荷生产条件下进行。重熔材料和熔炼过程由制造商和用户达成一致可用真空系统本身带有的真空仪表进行测量。5.15加压电渣炉熔炼室压力的测量测试在炉子达到稳定状态和连续操作条件下进行用安装在炉子上的压力表(至少1.5级)进行测量。5.16保护气氛电渣炉气体成分的测量测试在炉子达到稳定状态和连续操作条件下进行在保护气氛的密闭熔炼室的出口处采集气体样品,用质谱仪进行分析或采用制造厂家与用户之间双方认可的其他方法分析
5.17有衬电渣炉炉衬质量的检查对于耐火砖砌炉衬,应考虑耐火材料的热膨胀因素,对于打结耐火材料炉衬,应充分考虑耐火材料的热强度。
试验按GBT211—-1987
5.18电渣炉冷却系统、气动系统及液压系统的检查按GB/T10066.12004中7.1.57.1.6及7.1.7。
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