CS235792B1 - Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz - Google Patents

Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz Download PDF

Info

Publication number
CS235792B1
CS235792B1 CS832406A CS240683A CS235792B1 CS 235792 B1 CS235792 B1 CS 235792B1 CS 832406 A CS832406 A CS 832406A CS 240683 A CS240683 A CS 240683A CS 235792 B1 CS235792 B1 CS 235792B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
power
input
frequency
current
sensor
Prior art date
Application number
CS832406A
Other languages
English (en)
Inventor
Pavel Zahalka
Jaroslav Stanek
Jiri Matej
Original Assignee
Pavel Zahalka
Jaroslav Stanek
Jiri Matej
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pavel Zahalka, Jaroslav Stanek, Jiri Matej filed Critical Pavel Zahalka
Priority to CS832406A priority Critical patent/CS235792B1/cs
Priority to DD84261026A priority patent/DD234572A3/de
Priority to SE8401750A priority patent/SE459707B/sv
Priority to AT0108484A priority patent/AT387563B/de
Priority to DE19843412670 priority patent/DE3412670A1/de
Priority to NO841342A priority patent/NO163260C/no
Priority to CA000451354A priority patent/CA1231747A/en
Priority to JP59066831A priority patent/JPS59213630A/ja
Priority to GB08408800A priority patent/GB2140632B/en
Priority to FI841379A priority patent/FI75795C/fi
Publication of CS235792B1 publication Critical patent/CS235792B1/cs
Priority to US06/756,361 priority patent/US4624002A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0019Circuit arrangements
    • H05B3/0023Circuit arrangements for heating by passing the current directly across the material to be heated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/167Means for preventing damage to equipment, e.g. by molten glass, hot gases, batches
    • C03B5/1677Means for preventing damage to equipment, e.g. by molten glass, hot gases, batches by use of electrochemically protection means, e.g. passivation of electrodes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Description

Vynález st týká zapojení к přímému ohřevu iontové taveniny, zejména skla, průchodem střídavého elektrického proudu o frekvenci nižší než 50 Hz.
Je znám způsob tavení iontově vodivých tavenin, zejména skla, elektrickým proudem o frekvenci nižší než je sítová, čímž se snižuje koroze tavících kovových elektrod. К provádění tohoto způsobu musí zapojení obsahovat prostředky, které jsou schopny měnit frekvenci napájecího proudu. V publikaci M.Kubáta Výkonná polovodičová technika /SNTL, ALFA 1978/ na str. 538 až 539-, nebo v publikaci V.Hrbka a kol. Problémy výkonových elektronických systémů /SNTL 1980/ na str. 25 se pojednává o měničích zajištujících přeměnu parametrů střídavého napětí daného kmitočtu. Jako přímé měniče kmitočtu jsou uvedeny cyklokonvertory zpravidla osazené tyristory, kterých se používá hlavně к řízení obrátek a výkonů u pohonů s panaloběžnými synchronními motory u cementářských mlýnů, pecí a pod. К regulaci otopu sklářských elektrických tavících pecí není jejich použití známo a známá zapojení cyklokonvertorů se к tomuto účelu nehodí, protože při tavení je nutno požadované hodnoty udržovat konstantní.
Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatně omezí u zapojení v provedení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do hlavního vedení od střídavého napájecího zdroje к tavícím elektrodám pece je zapojen snímač proudu a cyklokonvertor osazený tyristory, na který je přes generátor základní frekvence, časovači obvod řízení výkonu, rozdělovač zapalovacích pulzů a zesilovač zapalovacích pulzů připojen volič žádané konstantní hodnoty frekvence. Na generátor základní frekvence a časovači obvod řízení výkonu je připojen synchronizátor napojený regulačním vedením přes synchronizační transformátor na hlavní vedení. Na časovači obvod řízení výkonu je napojen výstup z měřiλ
235 792 če stejnosměrné složky výkonu, na jehož vstup je připojen výstup z rněřiče výkonu, jehož napěťový vstup je připojen na regulací vedení a proudový vstup je připojen na snímač proudu. Do pece je zasunuto čidlo teploty, k němuž je připojen indikátor ^pl-oty.
S výhodou může být na časovači obvod řízení výkonu připojen výstup z tegulátoru výkonu, jehož jeden vstup je spojen s drum výstupem měřiče výkonu a druhý vstup s voličem žádané hodnoty výkonu. S další výhodou může být druhý vstup regulátoru výkonu připojen na výstup regulátoru teploty, jehož jeden vstup je připojen k čidlu teploty a druhý k voliči žádané hodnoty teploty.
Použitím cyklokonvertoru spojeného s příslušnými vhodnými obvody je možno nejen řídit a regulovat frekvenci. určenou pode čruhu tavené skloviny, ale i regulovat výkon zdroje podle potřebného příkonu, případně teploty pece.
Příkladné provedení vynálezu je popsáno dle a scliemaUcty znázorněno na připojených výkresech, z nichž představuje obr.l blokové . . schéma zapojení napájecího zdroje s řídícím obvodem frekvence a měřením'výkonu obr.2 blokové schéma podle obr.l s regulací výkonu obr.3 blokové schéma podle obr.l a 2 s regulací teploty.
Střídavý napájecí zdroj 1 /oto.l/ napojený na třífázovou sí£ 2 je hlavním vedením 2 přes snímač £ proudu spojen s cyklokonvertorem 2 osazeným tyristory 6· Jednofázové vývody . jsou připojeny na taviči elektrody .8, umístěné v taviči peci 2# v níž je' umístěno čidlo 10 teploty, které má mimo pec 2 indikátor 11 teploty. Na cyklokonvertor 2 je připojen volič 12 žádané konstantní hodnoty frekvence přes generátor 13 základní frekvence, časovači obvod 14 řízení výkonu, rozdělovač 15 zapalovacích pulzů a zesilovač 16 zapalovacích pulzů. Na generátor 13 základní frekvence a časovači obvod 14 je připojen synchronizátor 17 napojený přes synchronizační transformátor 18 regulačním vedením 19 na hlavní vedení 3_. Na časovači obvod 14 řízení výkonu je napojen výstup z měřiče 20 stejnosměrné složky výkonu, na jehož vstup je připojen výstup z měřiče 21 výkonu. Jeho napětový vstup je připojen přes synchronizační toansforidtor 18 . na regulační vedení 19 a jeho proudový vstup je připojen na snímač 4. proudu.
Na časovači obvod 14 řízení výkonu /obr.2/ může být připojen regulátor 22.výkonu, jehož jeden vstup je spojen s ďruhým výstu pern rněřiče 2_1 výkonu a druhý vstup s voličem 23 ddané hodnoty
výkonu.
235 792
Podle obr.3 je druhý vstup regulátoru 22 výkonu připojen na výstup regulátoru 24 teploty, jehož jeden vstup je připojen к čidlu 10 teploty a druhý к voliči 25 žádané hodnoty teploty.
Zapojení funguje následovně:
Na voliči 12 se nastaví žádaná konstantní frekvence nižší než
Hz určená podle druhu tavené skloviny. Frekvence z voliče 12 a generátoru 13 základní frekvence se synchronizuje synchronizátorem 17 se síťovou frekvencí. Nosná frekvence vytvořená generátorem 13 základní frekvence a časovacím obvodem 14 je modulována a rozdělena na jednotlivé tyristory £ cyklokonvertoru £ rozdělovačem 15 zapalovacích pulzů, které se zesílí zesilovačem 16 zapalovacích pulzů. Tyristory £ propouštějí střídavý elektrický proud o frekvenci zadané voličem 12 do elektrod £. Přitom se měří výkon měřičem 21 výkonu z údajů synchronizačního transformátoru 18 a snímače 4. proudu. Měří se též stejnosměrná složka výkonu měřičem 20 z údajů měřiče 21 výkonu a časovacího obvodu 14. Teplota taveniny se zjišťuje indikátorem 11 připojeným na čidlo 10 teploty.
Dále je možné též regulovat výkon pece £ /obr.2/ porovnáváním žádaného výkonu nastaveného voličem 23 regulátorem 22 s údaji sejmutými z měřiče 21 výkonu. Impuls к seřízení výkonu je regulátorem 22 předán časovacímu obvodu 14.
Je možné regulovat i teplotu v peci 2 /obr.3/ tím, že se porovnává teplota z voliče 25 žádané hodnoty teploty s údaji čidla 10 teploty v regulátoru 24 teploty a impuls ke změně teploty se předá do regulátoru 22 výkonu.

Claims (3)

  1. P R £ D Μ £ 1 VYNÁLEZU
    23S 792
    1. Zap°jei- přímému ohřevu iontové taveniny, zejména skla, prů- chodem střídavého elektrického proudu o frekvenci nižší než
    50 Hz, vyznačené tím, že do hlavního vedení /3/ od střídavého napájecího zdroje /1/ k tavícím elektrodám /8/ pece /9/ je zapojen snímač /4/ proudu a cyklokonvertor /5/.osazený tyristory /6/, na který je přes generátor /13/ základní frekvence, časovači obvod /14/ řízení výkonu, rozdělovač /15/ zapalovacích pulfů a zesilovač /16/ zapalovacích pulzů připojen volič /12/ žádané konstantní hodnoty frekvence, na generátor /13/ základní frekvence a časovači obvod /14/ je připojen synchronizátor /17/ napojený regulačním vedením /19/ přes synchronizační transformátor /18/ na hlavní vedení /3/, na časovači ' obvod /14/ řízení výkonu je napojen výstup z měřiče /20/ stejnosměrné složky výkonu, na jehož vstup je připojen výstup z měřiče /21/ výkonu, jehož napětový vstup je připojen na regulační vedení /19/ a proudový vstup je připojen na snímač /4/ proudu, přičemž na čidlo /10/ teploty v peci /9/ je připojen indikátor /11/ teploty.
  2. 2. Zapojení podle bodu 1 vyznačené tím, že na časovači obvod /14/ řízení výkonu je připojen výstup z regulátoru /22/ výkonu, jehož jeden vstup je ' spojen s druhým výstupem měřiče /21/ výkonu a druhý vstup s voličem /23/ žádané hodnoty výkonu .
  3. 3. Zapojení podle bodu 1 a 2 vyznačené tím, že druhý vstup regulátoru /22/ výkonu je připojen na výstup regulátoru /24/ teploty, jehož jeden vstup je připojen k čidlu /10/ teploty a druhý k voliči /25/ žádané hodnoty teploty.
CS832406A 1983-04-06 1983-04-06 Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz CS235792B1 (en)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS832406A CS235792B1 (en) 1983-04-06 1983-04-06 Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz
DD84261026A DD234572A3 (de) 1983-04-06 1984-03-19 Schaltbild
SE8401750A SE459707B (sv) 1983-04-06 1984-03-29 Elektrisk uppvaermningsanordning foer att mata en elektrisk ugn foer att smaelta vitroest material genom passage av en elektrisk vaexelstroem med laag frekvens
AT0108484A AT387563B (de) 1983-04-06 1984-03-30 Schaltungsanordnung fuer das direkte erwaermen einer ionenschmelze, insbesondere von glas, durch durchgang eines elektrischen wechselstromes einer niedrigeren frequenz als 50 hz
DE19843412670 DE3412670A1 (de) 1983-04-06 1984-04-04 Schaltungsanordnung zum direkten erwaermen einer ionenschmelze, insbesondere von glas, durch durchgang eines elektrischen wechselstromes einer niedrigeren frequenz als 50 hz
NO841342A NO163260C (no) 1983-04-06 1984-04-05 Koplingsanordning for direkte oppvarming av en ionesmelte, saerlig av glass, ved gjennomgang av en elektrisk vekselstroem.
CA000451354A CA1231747A (en) 1983-04-06 1984-04-05 Joule heating of glass by cycloconverter with vlf output
JP59066831A JPS59213630A (ja) 1983-04-06 1984-04-05 イオン融解物の直接加熱用回路
GB08408800A GB2140632B (en) 1983-04-06 1984-04-05 Electrical heating arrangement
FI841379A FI75795C (fi) 1983-04-06 1984-04-06 Kopplingsanordning foer direkt uppvaermning av en jonledande smaelta, speciellt av glas genom genomgaong av en elektrisk vaexelstroem med en laegre frekvens aen 50 hz.
US06/756,361 US4624002A (en) 1983-04-06 1985-07-18 Circuit arrangement for decreasing the corrosion of the electrodes in a furnace for the electric melting of vitreous material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS832406A CS235792B1 (en) 1983-04-06 1983-04-06 Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS235792B1 true CS235792B1 (en) 1985-05-15

Family

ID=5361131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS832406A CS235792B1 (en) 1983-04-06 1983-04-06 Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4624002A (cs)
JP (1) JPS59213630A (cs)
AT (1) AT387563B (cs)
CA (1) CA1231747A (cs)
CS (1) CS235792B1 (cs)
DD (1) DD234572A3 (cs)
DE (1) DE3412670A1 (cs)
FI (1) FI75795C (cs)
GB (1) GB2140632B (cs)
NO (1) NO163260C (cs)
SE (1) SE459707B (cs)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6463361B1 (en) 1994-09-22 2002-10-08 Computer Motion, Inc. Speech interface for an automated endoscopic system
US6911916B1 (en) 1996-06-24 2005-06-28 The Cleveland Clinic Foundation Method and apparatus for accessing medical data over a network
US6496099B2 (en) 1996-06-24 2002-12-17 Computer Motion, Inc. General purpose distributed operating room control system
DE19802071A1 (de) * 1998-01-21 1999-04-01 Schott Glas Verfahren zum direkten elektrischen Beheizen von Glasschmelzaggregaten
DE10002245B4 (de) * 2000-01-20 2004-08-05 Schott Glas Energieversorgungseinrichtung einer Schmelzwanne
DE102005051232A1 (de) * 2005-10-26 2007-05-03 Sms Demag Ag Steuervorrichtung für Wechselstrom-Reduktionsöfen
DE102006003534A1 (de) * 2006-01-24 2007-08-02 Schott Ag Verfahren und Vorrichtung zum Korrosionsschutz von Elektroden bei der Temperaturbeeinflussung einer Schmelze
EP2821375A4 (en) * 2012-02-27 2015-10-28 Asahi Glass Co Ltd PRODUCTION PROCESS FOR ALKALIFREY GLASS
JP6015708B2 (ja) * 2014-05-13 2016-10-26 株式会社デンソー 3相回転機の電流制御システム
US20240114604A1 (en) * 2022-09-29 2024-04-04 Ami International Sapi De C.V. Power supply for an electric arc furnace

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3436642A (en) * 1966-09-01 1969-04-01 Ajax Magnethermic Corp Polyphase to single phase static frequency multipliers with switching devices responsive to load conditions
US3431483A (en) 1966-12-30 1969-03-04 Gen Electric Cycloconverter power circuits
US3593104A (en) 1969-06-26 1971-07-13 Rotron Inc Frequency converter providing employable output frequencies
IT7940024A0 (it) * 1979-02-19 1979-02-19 Tironi Electromecc Metodo per la fusione di materiali vetrosi ed uso di dispositivo idoneo alla realizzazione del metodo
US4303972A (en) 1979-11-19 1981-12-01 Westinghouse Electric Corp. Controlling the circulating current in naturally commutated static power converters

Also Published As

Publication number Publication date
CA1231747A (en) 1988-01-19
DD234572A3 (de) 1986-04-09
US4624002A (en) 1986-11-18
GB2140632B (en) 1987-10-28
SE8401750L (sv) 1984-10-07
GB2140632A (en) 1984-11-28
SE459707B (sv) 1989-07-24
NO163260C (no) 1990-04-25
FI841379L (fi) 1984-10-07
ATA108484A (de) 1988-07-15
GB8408800D0 (en) 1984-05-16
NO841342L (no) 1984-10-08
FI75795B (fi) 1988-04-29
NO163260B (no) 1990-01-15
DE3412670A1 (de) 1984-10-11
FI75795C (fi) 1988-08-08
JPS59213630A (ja) 1984-12-03
SE8401750D0 (sv) 1984-03-29
AT387563B (de) 1989-02-10
DE3412670C2 (cs) 1990-06-07
FI841379A0 (fi) 1984-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS235792B1 (en) Connection for direct heating of ionic melt especially of glass by alternating current passage with lower frequency than 50 hz
FR2704710B1 (fr) Dispositif convertisseur de puissance perfectionné pour l'alimentation en courant continu d'un four électrique à arc.
US2632862A (en) Regulating system
ES398875A1 (es) Dispositivo para la regulacion de la potencia electrica transmitida por un conjunto de n conductores de fase, ali- mentados de corriente alterna n-fasica.
DK203085A (da) Fremgangsmaade og apparat til at variere spaendingen i en elektrostatisk stoevudskiller
WO1980001907A1 (en) Furnace forehearth electrode groups
US2422539A (en) Control system
SU1317611A1 (ru) Многоканальное устройство дл фазового управлени тиристорным преобразователем
US1627893A (en) Furnace regulation
GB572692A (en) Improvements in or relating to high frequency heating systems
SU705583A1 (ru) Устройство дл плавки гололеда на линии электропередачи переменного тока
SU829375A1 (ru) Устройство дл воздушно-плазменнойРЕзКи МЕТАллОВ
SU452892A1 (ru) Способ автоматического регулировани напр жени узла электрической сети
GB1173133A (en) Improvements relating to Controlled Transfer Arc Welding
KR100524857B1 (ko) 동기식 가열장치
RU2449U1 (ru) Многоканальное устройство для регулирования температуры электронагревателей
SU1480012A2 (ru) Устройство автоматического регулировани частоты и перетоков активной мощности в энергосистеме
CS229260B1 (cs) Způsob regulace napětí odbočkových transformátorů, zejména pro napájení sklářských elektrických tavících pecí, pomocí tyristorových spínačů a zapojení k provádění způsobu
EP0619643B1 (en) Alternate voltage, adjustable dissymmetric wave feeder, particularly suitable for processes of electrolytic colouring of aluminium, its alloys and the like
JPS55135915A (en) Thyristor control circuit
PL160731B1 (en) Power supply circuit for an electric furnace in particular a rotary one
GB1398667A (en) Induction furnaces
WO1984004213A1 (en) Electric power delivery system and method
JPS55143624A (en) Electric power control system
JPS5992726A (ja) 所内母線切替制御装置