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Schaltanordnung für Lichtbogenöfen
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1nungen vom PrimáIkreis der1\nlage ferngehalten und sindbei den kleinen sekundären Klemmenspannungen leicht beherrschbar.
EinBeispiel für die verwendete bekannte Schaltanordnung ist in Fig. 2 der Zeichnung dargestellt. Der Lichtbogenofen 1 ist über eine erfindungsgemäss alsDurchsteckdrossel mit veränderbarem Luftspalt ausge- bildete Drossel 8 an den Regelumspanner 2 angeschlossen, welcher über ein Kabel 5 von dem Ofenhaupt- schalter 6, der vom Ofensteuerstand 7 fembetätigt wird, angespeist wird.
Die Ausbildung der Drossel Im Sekundärkreis für dreiphasige Anspeisung als DtEchsteck-Luftspaltdros- sel ist inFig. Sder Zeichnung abgebildet. Die Elektrodenzuleitungen des Ofens sind mit 9,10 und. 11 bezeichnet. Sie führen Ströme von mehreren tausend Ampere. Die Leiter sind in einem Eisenkern 12 mit einem verstellbaren Joch 13 eingefädelt. Durch die hohen Ströme kann im Sekundärkreis mit dem Eisenkern 12 und dem Joch 13 bei einem entsprechend eingestellten Luftspalt d ohne Schwierigkeit der gleiche prozentuale Spannungsabfall hervorgerufen werden, wie in der bekannten. Schaltung'nach Fig. l durch die im Primärkreis liegende Drossel 3. Beim Feinschmelzen des Schmelzgutes wird das Joch 13 auf einen vielfach grösseren Luftspalt d'abgesenkt, wie in Fig. 3 angedeutet.
Die Induktivität sinkt dann entspre-
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damit den gleichenbrücken der Drossel 3 mit dem Trennschalter 4, hat aber den Vorteil der kontinuierlichen Veränderbarkeit des Induktivitätswertes..
Wie die Durchrechnung von Anlagen in der Praxis zeigt, kann es aber auch vorteilhaft sein, eine Kombination der Drosselanordnung von Fig. 2 zu Fig. l zu verwenden. Die Drossel S im Sekundärkreis kann in diesem Fall mit fest eingestelltem Luftspalt ausgeführt sein und dauernd in Betrieb bleiben. Beim Feinschmelzen wird die primär liegende Drossel 3 durch den Trennschalter 4 überbrückt. Bei dieser Anordnung werden die Überspannungen, die durch Metallbrl1cken auftre en, zum Teil in den Sekundärkreis verlegt.
Bei der an sich bekannten Anordnung einphasiger Drosseln in jeder Phase des Sekundärkreises des Reglumspanners können diese erfindungsgemäss als einphasige Durchsteckdrosseln mit verstellbarem Luftspalt ausgebildet sein.
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Switching arrangement for arc furnaces
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The voltages are kept away from the primary circuit of the situation and are easily manageable with the small secondary terminal voltages.
An example of the known switching arrangement used is shown in Figure 2 of the drawing. The arc furnace 1 is connected to the control transformer 2 via a throttle 8 designed according to the invention as a push-through throttle with a variable air gap, which is fed via a cable 5 from the main furnace switch 6, which is remotely operated from the furnace control station 7.
The design of the choke in the secondary circuit for three-phase supply as a DtEch plug-in air-gap choke is shown in FIG. Pictured in the drawing. The electrode leads of the furnace are with 9,10 and. 11 designated. They carry currents of several thousand amperes. The conductors are threaded into an iron core 12 with an adjustable yoke 13. Due to the high currents, the same percentage voltage drop can be produced in the secondary circuit with the iron core 12 and the yoke 13 with a correspondingly set air gap d as in the known one. Circuit 'according to FIG. 1 by the throttle 3 located in the primary circuit. When the material to be melted is finely melted, the yoke 13 is lowered to a much larger air gap, as indicated in FIG.
The inductance then decreases accordingly
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thus the same bridges of the choke 3 with the disconnector 4, but has the advantage of the continuous variability of the inductance value ..
However, as the calculation of systems in practice shows, it can also be advantageous to use a combination of the throttle arrangement from FIG. 2 to FIG. The throttle S in the secondary circuit can in this case be designed with a fixed air gap and remain in operation continuously. During fine melting, the primary throttle 3 is bridged by the disconnector 4. With this arrangement, the overvoltages that occur through metal bridges are partly transferred to the secondary circuit.
In the known arrangement of single-phase chokes in each phase of the secondary circuit of the Reglumspanner, according to the invention, these can be designed as single-phase push-through chokes with an adjustable air gap.