基于工控机的电弧炉控制系统简介

发布者:平和的心态最新更新时间:2012-11-03 来源: 21ic 关键字:工控机  电弧炉控制系统  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制系统对电弧炉的控制,使控制系统技术含量大大提高。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟控制方法。

1系统组成

本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。

本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是:不需要正负转换信号,仅根据给定频率控制输出电压的大小和极性即可控制电机的转速与转向。

由于电极的电弧电流太大(约为25kA),所以传感器从电流互感器进行采样。因为A/D转换卡的输入信号为电压型,故我们选用电磁隔离、感应式的WBI412as1Q型电流—电压传感器。而对于电弧电压(一般为250V左右),则不需要中间环节,直接选用电磁隔离、感应式的WBV414asQ型电压-电压传感器即可。

为了易于控制与维护,电极的每一相都为一套独立设备(包括传感器,变频器,电机和印刷线路板),为此在控制软件的设计中采用分相进行独立控制的原则。此外,额定电流的设定和电源模块的供电所需要的0~12V电源,可通过小型变压器和WY17812,WY27912等组成的电路来实现,此处不一一详述。

2硬件设计

系统的控制原理如图2所示。

本系统选用研华公司开发的PCL730型A/D转换卡,此卡提供32路DIO(DigitalInputOutput)通道,其中包括16路输入和16路输出。每路都带有光耦隔离,用于提高系统的抗干扰能力。选用分辨率为12位的PCL728型D/A转换卡作为输出卡,此板卡具有2个通道,其输出电压范围可利用板卡的跳线设定到-10V~+10V之间,便可直接控制变频器。在上述系统中,选用分辨率为12位的PCL813型A/D转换卡,它可以提供32路模拟输入量,故仅需一块便可实现电弧电流、电弧电压和电流设定值等的模数转换。

图1系统组成框图

图2控制系统框图

图3模拟系统与数字系统切换

图4变频器及相关电路[page]

图5变频器开关

本系统分为手动和自动两种工作状态,其中自动工作状态又分为模拟状态和数字状态。在自动工作状态时,通过转换开关,可使继电器触点选择模拟通路或数字通路(其中数字通路一般接常闭触点),切换结构如图3所示。手动工作状态下,电路实现较为简单,它不经过中间电路和信号处理过程便可直接驱动变频器。所以它的优先级较高,故适用于在紧急情况下的应急操作,其与自动状态下的切换如图4所示。

富士变频器端子12为设定电压输入端,端子11为模拟信号公共端,FWD为运行/停止命令端,CM为接点输入公共端。因为不能采用直接接通与断开主电路电源的方法来操作变频器的运行与停止。采用图5所示的电路,在保持主电路接通的情况下,只需按按钮开关SB,使交流接触器线包带电,吸合KM1使指示灯亮,KM2给变频器送电(见图4)。

此类变频器通过键盘,面板操作体系(画面转换层次结构)来设定,监控,查询。操作者通过LCD监视器与操作键来设定自己所需确定的参数,如最高频率,额定电压,加速时间,转矩特征等。在运行过程中选择自己所关心的数据(如输出电压)作为实时监控对象。设计者还可根据系统的实际要求设计适当的制动电阻,处理报警输出信号及抗干扰措施等等。

3软件设计

电弧炉控制系统的软件是根据各个炉子的实际情况而开发的。在本工程中系统软件由界面模块,运算模块和打印模块三大部分组成。其中界面程序提供了一个人机对话窗口,操作者可以清楚地了解到电炉目前的各个参数,从外部输入的模拟量的数字化值的大小(如档位电压)。另外,外部参数的修订也都是利用人机界面从键盘输入实现的。本系统的界面是用BORLANDC和汇编语言编制而成,在编制过程中力求达到美观、直观、易操作的目的。

输入输出采集运算是本系统的核心部分,在沿袭前辈工作经验的基础上,通过跳线和小型转换开关,选择出适合于系统的输入输出通道与形式(PCL为高集成板,提供了多种功能选择,如可以电压形式输出,也可以电流形式输出等)。在控制运算过程中根据电弧炉的点弧期,熔化期,精炼期以及钢水出炉前弧流弧压的不同状况,在控制子程序的算法实施上应有所区别,其程序流程图如图6所示。在控制过程中充分利用了G11变频器电压速率的特点(如图7所示),降低了硬件的设计复杂度。电流设定值和电压设定值的确定,根据外部电路所能提供的电源电压而选择不同的转换算法。软件中仅仅考虑采集与转换是不够的,本系统对于数据处理采用的是PID控制算法。控制方式上,模拟系统通过硬件电路来实现,而软件设计则是通过PID算法来完成的。为了保证冶炼的温度恒定,又要电极的运动不会出现太大波动,就在控制系统中增设给定积分环节。对电路的参数设定可借鉴模拟调节器的参数,衰减曲线法等,取得良好的比例积分(PI)控制参数。

图6运行程序流程图[page]

图7速度—电压曲线

图8电流曲线及功率曲线

(a)电流曲线(b)功率曲线

由于PC机的介入,控制软件中也应该考虑到数据的记录与保存问题,尤其一些重要参数,功率曲线,电流曲线及电压曲线都应打印出来,以对日后的故障诊断、维修以及设备的改进提供一手资料。

另外,对于所涉及的参数预先进行估计与计算,定出其最大值,以确保取得或处理后的数据在其值域内,不会溢出。既保证结果的合理与执行的可靠性,又避免了数据的跳跃,引起元件寿命缩短与机械损伤。

4现场抗干扰设计及运行结果

冶炼炉工作环境一般较为恶劣,干扰比较严重,针对现场存在的问题,采取了以下措施:

(1)由于钢厂电压偏高(有时控制电压达270V

左右,子夜更高),为此,工控机电源必须加稳压器,以保证工控机正常工作;

(2)电弧炉在冶炼过程中产生极强电磁场,电磁

干扰严重影响了控制线路的精度,故变频器和工控机的输入输出线路全采用屏蔽线,显示器选液晶型的(电子枪式显示屏会在磁场中受到干扰,使画面扭曲,无法正常工作);

(3)变频器、工控机电源地线与固定零线短接;

(4)现场空气中含有大量金属粉尘,对于易受污

染的电器设备进行密封,并定期用皮老虎进行除尘。

采用以上措施,干扰基本排除,图8(a)是冶炼期得到的电流曲线图,图8(b)为功率曲线图,其中0~t1为点弧初期,t1~t2为熔化期,t2~t3为精练期。

5结语

本系统经过调试期的试运行,以其操作简便,电极起落平稳,电流稳定,节约电能,操作简便,较模拟系统有较大的优越性,而得到工厂各部门的好评,该控制系统可在此行业中进一步推广使用。

关键字:工控机  电弧炉控制系统  变频器 引用地址:基于工控机的电弧炉控制系统简介

上一篇:直流电弧炉电极升降控制系统的技术改进
下一篇:基于工控机的电弧炉控制系统简介

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24

基于labview的工控机变频器间通讯的设计和实现
  1 引言   风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台
[测试测量]
基于labview的<font color='red'>工控机</font>与<font color='red'>变频器</font>间通讯的设计和实现
导致变频器不能正常工作的参数设定
‍‍‍‍变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的
[嵌入式]
变频器控制方式有哪些_变频器有几种控制方式_变频器的控制
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。     变频器简介   1)变频器的基本结构   变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需
[工业控制]
变频器软启动器的使用方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的效果。以下是变频器软
[嵌入式]
TDK针对变频器应用发布了新系列超紧凑型--EPCOS 3线EMC滤波器
TDK集团近日针对变频器应用发布了新系列超紧凑型--爱普科斯(EPCOS) 3线EMC滤波器。这类高性能滤波器适用于额定电压530 V AC, 频率50/60 Hz的电网。B84243A8*系列目前包含7种不同型号,适合3A至60A电流 基于额定温度50 C。另外,该产品还具有尺寸极其紧凑的特点:取决于具体型号,尺寸一般为190 mm x 40 mm x 95 mm至250 mm x 85 mm x 120 mm。它采用内藏式连接以优化安装支架的操作,非常适合安装在开关柜或空间紧凑的应用场合。 该产品经过各类商用变频器广泛验证,符合EN 61800-3 C1类(最高25米)和C2类(最高50米)关于变频器EMC限值的规定。
[电源管理]
CT112系列光伏水泵变频器介绍
随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。最新研发的光伏水泵方案CT112已悄然上市并在世界各地成功应用。此光伏变频器从上一代产品中习得经验并结合世界各地终端客户的反馈来进行改善。本文将会介绍CT112系列光伏水泵变频器。 方案背景介绍 从太阳能市场和终端用户中收集反馈信息后,我们得到以下建议: (1)减少光伏板的使用数量:因为普通的太阳能变频器需要高直流输入电压; (2)支持单相水泵:对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相; (3)支持AC / PV通道输入:在夜间,若是没有PV输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵始终保持工作状态; (4)调试简易:上一代产品需要修
[嵌入式]
CT112系列光伏水泵<font color='red'>变频器</font>介绍
变频器如何在交流电动机中实现节能
我们知道, 交流电动机 的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机极对数。由公式我们知道,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。    变频器 就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段,变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用来实现电力电能大功率的变换及控制的电子电路装置,可直观地进行控制和显示。   由于变频器的这个优越性,使得其适用领域越来越宽广,所采用技术也不断拓宽,同时也为追求变频器的小型化。由于新一代的IGBT采用了
[嵌入式]
降低变频器“谐波”的方法
变频器的隔离、屏蔽、接地 变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立。或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆敷设(不小于50mm间距),必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度(不超过1mm ),输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。 加装交流电抗器和直流电抗器 当变频器使用在配电变压器容量大于500KVA,且变压器容量大于变频器容量的10倍以上,则在变频器输入侧加装交流电抗器。而当配电变压器输出电压三相不平衡,且不平衡率大于3% 时,变频器输入电流峰值很大,会造成导线过热,则此时需加装交流电抗器。严重时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved