На основі комплексного наукового підходу до рішення проблеми інтегрального енергозбереження в електросталеплавленні на основі потужних дугових сталеплавильних печей вперше отримані наступні основні результати: 1. Запропоновано наукове положення про узагальнену цільову функцію оптимізації енергетичного процесу на основі лінійно-комбінаційних і безперервних екстраполяційних моделей елементів технологічних процесів електросталеплавлення. 2. Розроблено закон регулювання напруги джерела живлення дугової печі з врахуванням стохастичних характеристик навантаження та математичні моделі енергетичних процесів ДСП за інтегральним критерієм енергозбереження. 3. Отримано методику поточної оцінки й оперативного планування питомих витрат графітованих електродів. 4. Розроблено математичні моделі енергетичних, теплотехнічних і газодинамічних процесів у мiжeлектродному проміжку дугової печі. 5. Отримано структурно-алгоритмічні схеми енергетичних режимів ДСП. 6. Розроблено методики синтезу лiнеаризованих структур АСР положення електрода та математичних моделей керованості, спостережуваності і стабілiзованостi. 7. Розроблено і впроваджено систему “короткої мережі” ДСП, що знижує, у середньому, на 35 – 40% втрати електроенергії у вторинному струмопроводі. 8. Запропонована і реалізована у виробничих умовах диференціальна система електромеханічної частини регулятора потужності, що забезпечує аперіодичний процес регулювання довжини електричної дуги. 9. Розроблено інженерні номограми проектування електротехнологічного комплексу, що забезпечують регламентовану якість показників функціонування технологічних процесів і використання первинних і вторинних енергетичних ресурсів. 10. Запропоновано і реалізовано на практиці систему демпфування коливань електромеханічної системи регулювання потужності ДСП. 11. Розроблено операторну модель енергетичної ефективності енергопретворювання в потужних дугових сталеплавильних печах. 12. Отримано діаграми настроювання параметрів системи енергозберігаючого регулювання процесів електросталеплавлення у функції керованості, спостережності та стабілізованості координат енерго- і електротехнологічного устаткування. 13. Розроблено і реалізована на практиці структуру трансидинного регулятора потужності дугових сталеплавильних печей змінної структури. 14. Практично одержано ефект підвищення стабільності технологічного режиму процесів плавлення металів, зниження навуглецювання металу від впливу графітових електродів, підвищення стійкісті футерівки печі, зниження витрати шлакоутворюючих і рафінуючих енергетичних компонентів електросталеплавлення. 15. Знижені питомі втрати електроенергії – на 25 – 30%, графітованих електродів – у 2,26 – 3,18 рази, зменшені вигорання металошихти, легуючих, роскислювачів і вогнетривів – на 15 – 20%, підвищений рівень якості і стабільності хімічного складу виплавлюваного металу та продуктивності дугової електропечі на 3,04%. |