KR102178283B1 - 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법 - Google Patents

합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법 Download PDF

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Abstract

합금철 용해 장치에 사용하는 전극봉의 정확한 압하량을 산출하여 전기로 내부의 원료에 대한 전극봉의 기 설정된 깊이를 일정하게 유지하도록 한 본 발명에 따른 합금철 용해 장치는 내부에 원료가 수용되는 전기로, 하하단부가 상기 원료에 잠기도록 상기 전기로의 내측에 배치되어 상기 원료를 용해하기 위한 유효전력이 인가되며, 상기 원료에 대한 기 설정된 깊이를 유지하기 위해 내부에 전도성 페이스트가 공급되고 상기 페이스트를 소성시키기 위한 2차전류가 인가되는 전극봉 및 기 설정시간 동안의 상기 유효전력, 상기 기 설정시간 동안의 상기 유효전력에 따른 역률 및 상기 기 설정 시간동안의 상기 2차전류를 반영하여 상기 페이스트의 소성에 따른 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출하는 압하량 산출부를 포함하므로, 합금철 용해 장치를 이용한 합금철의 생산 공정의 신뢰성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 과도한 페이스트의 소성에 따른 페이스트의 누출사고를 미연에 방지하여 제조원가를 절감할 수 있는 효과가 있다.

Description

합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법{APPARATUS FOR MELTING FERRO ALLOY AND METHOD OF CALCULATING DOWN MOVEMENT QUANTITY OF ELECTODE OF SUBMERGED ARC FURNACE}
본 발명은 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전력을 사용하여 원료를 용해시켜 페로실리콘(FeSi)나 페로망간(FeMn) 등의 합금철을 생산하는 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법에 관한 것이다.
합금철 전기로를 이용한 합금철을 생산하는 조업의 특성상, 합금철 전기로는 원료면 내부로 전극봉이 삽입된 상태에서 조업이 진행되므로 외부에서는 전극봉의 길이를 확인할 수 없다.
특히, 합금철 전기로의 전극봉은 기소성 된 전극봉을 사용하는 것이 아니고, 스틸 케이싱에 전극봉의 원료인 페이스트를 투입하여 전극봉에 흐르는 대전류를 이용하여 소성시켜 전극봉으로 사용한다. 따라서, 전극봉이 원료 면에 삽입된 형태로 운전되기 때문에 현재의 전극봉의 길이를 정확히 측정하기는 어렵다. 그리고, 이러한 전극봉의 길이가 너무 짧아지거나, 너무 길어지면 조업에 있어서 상당한 악영향을 미치게 된다.
예를 들어, 전극봉의 길이 측정을 잘못하여 전극봉의 길이가 규정치 보다 짧아지면, 전극봉의 소성시간을 고려한 전극봉 최대 압하량이 정해져 있으므로 특정 기간 동안은 전극봉의 끝단부가 규정치와 비교하여 용탕면에서 높게 위치하게 된다. 이러한 상황이 지속되면 용탕의 온도가 저하되고, 결론적으로 생산성이 떨어지는 문제점이있다.
따라서 종래에는 작업자가 육안으로 전극봉의 길이를 측정하여 전극봉의 위치를 조절하는 방식으로 조업이 진행되는 실정이다.
이와 같이 작업자의 육안에 의존하여 전극봉의 길이를 측정하면, 전극봉 길이를 측정하기 위해 주기적으로 조업을 중단해야 하며, 작업자의 숙련도에 따라 전극봉의 길이의 조절량의 편차가 발생할 뿐만 아니라, 심하게는 페이스트가 누출되는 사고가 발생되기도 하는 문제점이 있다.
대한민국 등록특허 제1722700호 (2017. 04. 18. 공고)
본 발명의 목적은 합금철 용해 장치에 사용하는 전극봉의 정확한 압하량을 산출하여 전기로 내부의 원료에 대한 전극봉의 기 설정된 깊이를 일정하게 유지하도록 한 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법를 제공하기 위한 것이다.
본 발명에 따른 합금철 용해 장치는 내부에 원료가 수용되는 전기로, 하단부가 상기 원료에 잠기도록 상기 전기로의 내측에 배치되어 상기 원료를 용해하기 위한 유효전력이 인가되며, 상기 원료에 대한 기 설정된 깊이를 유지하기 위해 내부에 전도성 페이스트가 공급되고 상기 페이스트를 소성시키기 위한 2차전류가 인가되는 전극봉 및 기 설정시간 동안의 상기 유효전력, 상기 기 설정시간 동안의 상기 유효전력에 따른 역률 및 상기 기 설정 시간동안의 상기 2차전류를 반영하여 상기 페이스트의 소성에 따른 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출하는 압하량 산출부를 포함할 수 있다.
상기 합금철 용해 장치는 상기 기 설정시간 동안의 상기 전극봉의 압하량의 기준값, 상기 기 설정된 시간 동안의 상기 유효전력의 평균값의 기준이 되는 유효전력 기준값, 상기 기 설정된 시간 동안의 상기 역률의 평균값의 기준이 되는 역률 기준값 및 상기 기 설정된 시간 동안의 상기 2차전류의 평균값의 기준이 되는 2차전류 기준값이 저장되는 데이터베이스를 더 포함할 수 있다.
상기 데이터베이스에는 상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 유효전력 측정값들, 상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 역률의 측정값들 및 상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 2차전류 측정값들이 저장될 수 있다.
상기 압하량 산출부는 상기 유효전력 측정값들의 평균값인 유효전력 평균값, 상기 역률 측정값들의 평균값인 역률 평균값 및 상기 2차전류 측정값들의 평균값인 2차전류 평균값을 산출할 수 있다.
상기 압하량 산출부는 상기 유효전력 기준값에 대한 상기 유효전력 평균값의 백분율을 반영한 제 1변수, 상기 역률 기준값에 대한 상기 역률 평균값의 백분율을 반영한 제 2변수, 상기 2차전류 기준값에 대한 상기 2차전류 평균값의 백분율을 반영한 제 3변수를 산출할 수 있다.
상기 압하량 산출부는 상기 압하량의 기준값에 상기 제 1변수를 반영한 제 1변수 반영 압하량, 상기 압하량의 기준값에 상기 제 2변수를 반영한 제 2변수 반영 압하량, 상기 압하량의 기준값에 상기 제 3변수를 반영한 제 3변수 반영 압하량을 산출할 수 있다.
상기 압하량 산출부는 상기 제 1, 2, 3변수 반영 압하량의 평균값을 상기 최종 압하량으로 산출할 수 있다.
상기 합금철 용해 장치는 상기 유효전력 평균값, 상기 역률 평균값, 상기 2차전류 평균값 및 상기 최종 압하량을 표시하하는 디스플레이부를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법은 상기 압하량 산출부가 기 설정시간 동안의 상기 유효전력, 상기 기 설정시간 동안의 상기 유효전력에 따른 역률 및 상기 기 설정 시간동안의 상기 2차전류를 반영하여 상기 페이스트의 소성에 따른 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출할 수 있다.
본 발명에 따른 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법은 압하량 산출부에 의해 원료에 대한 전극봉의 기 설정된 깊이를 일정하게 유지할 수 있으므로, 합금철 용해 장치를 이용한 합금철의 생산 공정의 신뢰성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 과도한 페이스트의 소성에 따른 페이스트의 누출사고를 미연에 방지하여 제조원가를 절감할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 합금철 용해 장치의 구성을 간략하게 나타낸 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 합금철 용해 장치의 디스플레이부에 의해 표시되는 화면 구성을 나타낸 도면이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
이하, 본 발명에 따른 합금철 용해 장치 및 이의 전극봉 압하량 산출방법에 대해 첨부된 도면을 참조하여 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 합금철 용해 장치를 간략하게 나타낸 구성도이다.
도 1를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 합금철 용해 장치(1)는 전기로(100), 전극봉(200), 데이터베이스(300), 압하량 산출부(400) 및 디스플레이부(500)를 포함할 수 있다.
전기로(100)는 용기 형상으로 마련되어 그 내부에 원료가 수용될 수 있다. 전극봉(200)은 하단부가 전기로(100)에 수용된 원료(10)에 잠기도록 설치될 수 있다. 이러한 전극봉(200)에는 원료를 용해하기 위한 유효전력이 인가된다. 용해 공정의 신뢰도를 확보하기 위하여, 용해 공정의 진행 중에는 원료(10)에 삽입된 원료(10)에 대한 전극봉(200)의 깊이는 기 설정된 깊이로 일정하게 유지되어야한다.
하지만 상술한 바와 같이 조업 과정에서 전극봉(200)은 지속적인 아크 발생으로 서서히 소비되어 원료(10)에 삽입된 전극봉(200)의 깊이는 기 설정된 깊이보다 짧아진다. 이와 같이 짧아진 전극봉(200)의 길이를 늘리는 방법으로는 신규 전극봉(200)을 기존 전극봉(200)에 연결하는 교체 방식과, 중공이 형성된 환봉의 형태로 마련되는 케이스에 내부에 전도성 페이스트(예를 들어, 카본 페이스트 등)를 공급하면서 페이스트를 소성시켜 전극봉(200)을 압하시키는 재생 방식이 있다.
본 발명의 일 실시예에서는 전극봉(200)의 단가를 절감함과 동시에 자원을 절약할 수 있는 재생 방식을 채택하여 전극봉(200)을 압하량을 조절하는 재생 방식을 채택한다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 합금철 용해 장치(1)는 자원을 절약, 제조단가의 절감의 효과를 도출할 수 있다.
이와 같은 전극봉(200)의 재생방식을 채택하는 본 발명의 일 실시예는 전극봉(200)에 원료(10)를 용해하기 위해 인가되는 유효전력과 별도로, 페이스트를 소성하기 위한 2차전류가 인가될 수 있다. 이때, 유효전력을 피상전력으로 나누면 전극봉(200)의 역률을 산출할 수 있다.
한편, 데이터베이스(300)에는 기 설정시간 동안의 전극봉(200)의 압하량의 기준값, 기 설정된 시간 동안의 유효전력의 평균값의 기준이 되는 유효전력 기준값, 기 설정된 시간 동안의 역률의 평균값의 기준이 되는 역률 기준값 및 상기 기 설정된 시간 동안의 2차전류의 평균값의 기준이 되는 2차전류 기준값이 저장될 수 있다.
또한, 데이터베이스(300)에는 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 유효전력 측정값들, 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 역률의 측정값들 및 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 2차전류 측정값들이 저장될 수 있다.
압하량 산출부(400)는 데이터베이스(300)에 연결되어 데이터베이스(300)에 저장되는 값들을 바탕으로 전극봉(200)의 최종 압하량을 산출한다.
즉, 압하량 산출부(400)는 유효전력 측정값들의 평균값인 유효전력 평균값, 역률 측정값들의 평균값인 역률 평균값 및 2차전류 측정값들의 평균값인 2차전류 평균값을 산출한다. 그리고 압하량 산출부(400)는 유효전력 기준값에 대한 유효전력 평균값의 백분율을 반영한 제 1변수, 역률 기준값에 대한 역률 평균값의 백분율을 반영한 제 2변수, 2차전류 기준값에 대한 2차전류 평균값의 백분율을 반영한 제 3변수를 산출한다. 그리고 압하량 산출부(400)는 압하량의 기준값에 제 1변수를 반영한 제 1변수 반영 압하량, 압하량의 기준값에 제 2변수를 반영한 제 2변수 반영 압하량, 압하량의 기준값에 제 3변수를 반영한 제 3변수 반영 압하량을 산출한다. 그리고 압하량 산출부(400)는 제 1, 2, 3변수 반영 압하량의 평균값을 상기 최종 압하량으로 산출한다.
이해를 돕기 위해, 전극봉(200)의 최종 압하량이 산출되는 일례를 하기의 [표 1]을 참조하여 좀 더 자세하게 설명하도록 한다.
[표 1]
Figure 112020048071725-pat00001
상기 [표 1]은 기 설정시간을 1시간으로 설정하고, 1시간 동안 전극봉의 기준 압하량을 520으로 설정한 경우의 전극봉(200)의 최종 압하량을 산출한 것을 나타낸 것이다.
상기 [표 1]을 참조하면, 1시간 동안 유효전력의 평균값의 기준이 되는 유효전력의 기준값은 6이다. 이에, 실시간으로 측정되는 1시간 동안의 유효전력의 측정값들은 데이터베이스(300)에 저장되고, 압하량 산출부(400)는 유효전력의 측정값들의 평균값을 산출한 결과 5로 나타난다. 압하량 산출부(400)는 유효전력 기준값에 대한 유효전력 평균값의 백분율을 반영하여 제 1변수를 0.83으로 산출한다. 1시간 동안 기준 압하량은 520으로 설정되어 있기 때문에, 압하량 산출부(400)는 기준 압하량에 제 1변수를 반영하여 제 1변수 반영 압하량을 433으로 산출한다.
마찬가지로, 1시간 동안 역률의 평균값의 기준이 되는 역률 기준값은 0.6이다. 이에, 실시간으로 측정되는 1시간 동안의 역률의 측정값들은 데이터베이스(300)에 저장되고, 압하량 산출부(400)는 역률의 측정값들의 평균값을 산출한 결과 0.54로 나타난다. 압하량 산출부(400)는 역률 기준값에 대한 역률 평균값의 백분율을 반영하여 제 2변수를 0.90으로 산출한다. 1시간 동안 기준 압하량은 520으로 설정되어 있기 때문에, 압하량 산출부(400)는 기준 압하량에 제 2변수를 반영하여 제 2변수 반영 압하량을 468로 산출한다.
마찬가지로, 1시간 동안 2차전류의 평균값의 기준이 되는 2차전류 기준값은 72이다. 이에, 실시간으로 측정되는 1시간 동안의 2차전류의 측정값들은 데이터베이스(300)에 저장되고, 압하량 산출부(400)는 2차전류의 측정값들의 평균값을 산출한 결과 76으로 나타난다. 압하량 산출부(400)는 2차전류 기준값에 대한 2차전류 평균값의 백분율을 반영하여 제 3변수를 1.06으로 산출한다. 1시간 동안 기준 압하량은 520으로 설정되어 있기 때문에, 압하량 산출부(400)는 기준 압하량에 제 3변수를 반영하여 제 3변수 반영 압하량을 549로 산출한다.
최종적으로, 압하량 산출부(400)는 제 1변수 반영 압하량 433, 제 2변수 반영 압하량 468 및 제 3변수 반영 압하량 549의 평균값인 483을 산출한다.
결과적으로, 1시간 동안 전극봉(200)은 520의 압하량이 발생되어야 하는데, 1시간 동안의 유효전력, 역률 및 2차전류를 실제로 반영하면, 전극봉(200)은 483의 압하량을 가지는 것이다.
작업자는 위와 같이 1시간으로 설정된 시간동안의 전극봉(200)의 기준 압하량과 실제 전극봉(200)의 압하량을 비교하고, 비교 결과에 따라 전극봉(200)의 압하량을 보정할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시에에서는 작업자가 기 설정된 시간동안에 측정되는 값들과 최종 압하량을 육안으로 확인할 수 있도록 하는 디스플레이부를 더 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 단일 전기로(100)에는 복수의 전극봉(200)이 설치될 수 있고, 전기로(100) 또한 복수로 마련될 수 있으므로, 디스플레이부(500)에는 복수의 전기로(100)와, 복수의 전기로(100)에 설치된 각각의 전극봉(200)에 대한 정보가 표시될 수 있다.
또한, 디스플레이부(500)에 표시되는 각 전극봉(200)에 대한 정보들은 유효전력 평균값, 역률 평균값, 2차전류 평균값 및 최종 압하량만 표시되어도 좋다. 왜냐 하면, 각 전극봉(200)에 대한 정보들은 유효전력 평균값, 역률 평균값, 2차전류 평균값 및 최종 압하량 외의 나머지 값들은, 작업자에 의해 기 설정되는 값들이거나, 압하량 산출부(400)에 의해 자동으로 산출되는 값들이기 때문에 작업자가 별도를 육안으로 확인하지 않아도 전극봉(200)의 압하량을 원활하게 조절할 수 있고 디스플레이부(500)에 표시되는 정보들을 간략하게 하여 시인성을 확보하기 위함이다.
앞에서 설명되고, 도면에 도시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여만 제한되고, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 다양한 형태로 개량 변경하는 것이 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호 범위에 속하게 될 것이다.
1 : 합금철 용해 장치 10 : 원료
100 : 전기로 200 : 전극봉
300 : 데이터베이스 400 : 압하량 산출부
500 : 디스플레이부

Claims (15)

  1. 내부에 원료가 수용되는 전기로;
    하단부가 상기 원료에 잠기도록 상기 전기로의 내측에 배치되어 상기 원료를 용해하기 위한 유효전력이 인가되며, 상기 원료에 대한 기 설정된 깊이를 유지하기 위해 내부에 전도성 페이스트가 공급되고 상기 페이스트를 소성시키기 위한 2차전류가 인가되는 전극봉; 및
    기 설정시간 동안의 상기 유효전력, 상기 기 설정시간 동안의 상기 유효전력에 따른 역률 및 상기 기 설정 시간동안의 상기 2차전류를 반영하여 상기 페이스트의 소성에 따른 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출하는 압하량 산출부;를 포함하며,
    상기 기 설정시간 동안의 상기 전극봉의 압하량의 기준값,
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 유효전력의 평균값의 기준이 되는 유효전력 기준값,
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 역률의 평균값의 기준이 되는 역률 기준값 및
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 2차전류의 평균값의 기준이 되는 2차전류 기준값이 저장되는 데이터베이스를 더 포함하며,
    상기 데이터베이스에는
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 유효전력 측정값들,
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 역률의 측정값들 및
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 2차전류 측정값들이 저장되며,
    상기 압하량 산출부는 상기 데이터베이스에 연결되어 상기 데이터베이스에 저장되는 값들을 이용하여 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 유효전력 측정값들의 평균값인 유효전력 평균값,
    상기 역률 측정값들의 평균값인 역률 평균값 및
    상기 2차전류 측정값들의 평균값인 2차전류 평균값을 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 유효전력 기준값에 대한 상기 유효전력 평균값의 백분율을 반영한 제 1변수,
    상기 역률 기준값에 대한 상기 역률 평균값의 백분율을 반영한 제 2변수,
    상기 2차전류 기준값에 대한 상기 2차전류 평균값의 백분율을 반영한 제 3변수를 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 1변수를 반영한 제 1변수 반영 압하량,
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 2변수를 반영한 제 2변수 반영 압하량,
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 3변수를 반영한 제 3변수 반영 압하량을 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 제 1, 2, 3변수 반영 압하량의 평균값을 상기 최종 압하량으로 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 유효전력 평균값, 상기 역률 평균값, 상기 2차전류 평균값 및 상기 최종 압하량을 표시하하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치.
  9. 청구항 제1항에 따른 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법에 있어서,
    상기 압하량 산출부가 기 설정시간 동안의 상기 유효전력, 상기 기 설정시간 동안의 상기 유효전력에 따른 역률 및 상기 기 설정 시간동안의 상기 2차전류를 반영하여 상기 페이스트의 소성에 따른 상기 전극봉의 최종 압하량을 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 합금철 용해 장치는 데이터베이스를 더 포함하며,
    상기 데이터베이스에는
    상기 기 설정시간 동안의 상기 전극봉의 압하량의 기준값,
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 유효전력의 평균값의 기준이 되는 유효전력 기준값,
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 역률의 평균값의 기준이 되는 역률 기준값 및
    상기 기 설정된 시간 동안의 상기 2차전류의 평균값의 기준이 되는 2차전류 기준값이 저장되는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 데이터베이스에는
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 유효전력 측정값들,
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 역률의 측정값들 및
    상기 기 설정시간 동안 실시간으로 측정되는 상기 2차전류 측정값들이 저장되는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 유효전력 측정값들의 평균값인 유효전력 평균값,
    상기 역률 측정값들의 평균값인 역률 평균값 및
    상기 2차전류 측정값들의 평균값인 2차전류 평균값을 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 유효전력 기준값에 대한 상기 유효전력 평균값의 백분율을 반영한 제 1변수,
    상기 역률 기준값에 대한 상기 역률 평균값의 백분율을 반영한 제 2변수,
    상기 2차전류 기준값에 대한 상기 2차전류 평균값의 백분율을 반영한 제 3변수를 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 1변수를 반영한 제 1변수 반영 압하량,
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 2변수를 반영한 제 2변수 반영 압하량,
    상기 압하량의 기준값에 상기 제 3변수를 반영한 제 3변수 반영 압하량을 각각 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 압하량 산출부는
    상기 제 1, 2, 3변수 반영 압하량의 평균값을 상기 최종 압하량으로 산출하는 것을 특징으로 하는 합금철 용해 장치의 전극봉 압하량 산출방법.

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