直流电弧炉电极升降控制系统的技术改进

发布者:chunxing最新更新时间:2012-11-03 来源: 21ic 关键字:直流电弧炉  电极升降  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1概述

直流炼钢电弧炉在冶炼过程中,其初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度(即电压、电流的大小)有着不同的要求,以求节能降耗、提高工效、达到最佳技术经济指标。

与交流炼钢电弧炉的控制方式不一样,直流电弧炉的弧压(即电弧电压)和弧流(即电弧电流)的大小是由两套完全独立的调节系统分别控制的,弧压和弧流可以线性地分别独立地进行自动调节,以满足冶炼工艺对供电的要求。

弧流调节系统以晶闸管整流器作为调节对象,电弧电流自动闭环稳流调节器控制晶闸管整流器直流输出电流,有静态情况下,自动稳流系统可以保持弧流恒定不变。在有效控制范围内,弧压的变化不会引起弧流随之而变,这样就为独立调节弧长和弧压创造了条件。

直流电弧炉在冶炼过程中,电极升降控制系统以电极定位机构为控制对象,其主要作用是调节电弧弧柱的长度(即弧长)。根据有关文献资料分析,电弧电压Va和电弧长度la之间近似地存在着以下关系:

Va=kala

式中ka=0.6~1.1V/mm称之为电弧电压梯度,弧压梯度大小的变化取决于炉内的气氛。相对于弧流和弧压的变化速度而言,认为ka值的变化十分缓慢,可近似地看作常数。由此可见,弧压与弧长成近似的线性关系。调节弧长的长短相当于调节弧压的高低。当弧流恒定不变时,调节弧长也相当于调节电弧功率的大小。因电弧功率Pa=IaVa。所以,电极升降控制系统性能的好坏直接影响电功率的输入和电炉的运行状态。

2存在的主要问题和原因分析

甘肃华藏冶金集团特殊钢厂两台标称容量为5吨的直流炼钢电弧炉于1997年开始投入试运行,投运后发现电极升降控制系统工作不正常,存在的问题主要表现为:

(1)运行不稳定,电极窜动频繁、持续时间长,电炉不能连续稳定地获得有效的电弧功率输入;

(2)弧压低,在交流电压最高的第五档,弧压(直流)值也只能达到250V左右,严重地限制了电弧功率的提高,变压器网侧功率因数也相对较低;

(3)弧压调节范围小,实际弧压值不是跟随给定弧压值线性地变化。控制性能不能满足冶炼工艺的要求,不能准确地将弧压稳定在给定的值上;

图1原调节器基本原理图

图2弧压和转速双闭环调节器基本原理图

(4)电路故障率高,经常停电检修,调整或更换元器件,严重影响生产。

根据试运行过程中所出现的问题,经过仔细的现场观察和对控制电路系统的认真分析,认为发生以上问题的主要原因有以下几个方面:[page]

(1)仍沿袭交流电弧炉的控制概念,存在概念不清的问题。以弧压给定和弧压反馈信号之差值作速度调节器之给定,未设差值放大环节。原调节器电路图如图1所示,是原有的电极升降调节器的基本电路原理图。由图可见,该电路中没有设电弧电压调节环节,反馈的弧压信号Uf经4N2组成的比例放大器进行比例系数变换之后直接与给定电位器输出的弧压给定信号Ug进行串联比较,比较的结果产生的差值信号直接作为速度闭环调节器的给定。比较差值信号没有进行放大,二者之间的静差太大,使得反馈与给定之间不可能有很好的跟随性能。从而导致弧压调节范围小,不能准确地将弧压稳定在所给定的值上,而且限制了弧压的提高。即使在最高电压档(AC250V),弧压(直流)也只能在250V左右来回摆动。同时,也导致变压器网侧功率因数偏低。

(2)电路设计方面存在的问题较多。控制板上控制电源采用单相整流电路,稳压器输入端没有足够容量的电容器进行滤波。导致控制电源,尤其是主电源上的纹波成分相当严重,直接干扰电路正常工作。

输入调节器的反馈信号和给定信号电路,都没有设置必要的滤波环节对信号进行滤波。信号上叠加的瞬态干扰信号容易导致电路工作不稳定。

从调节器上引出到操作台去的来回连接线太多,这些外引线在传输信号的同时也会将环境中的电磁干扰信号引入控制电路。作为长距离弱信号传输线,设计时应考虑采取一些必要的隔离,滤波和保护措施,原电路设计中都没有予以足够的重视。速度调节器输出信号没有设限幅电路,导致触发器移相范围的上、下限不固定,容易漂移,致使送到力矩电机的电压不对称。

主电路采用半控式晶闸管和二极管模块,虽可以降低部分成本和减少部分触发单元,但不容易保证交流调压电路输出的电压波形完全对称。电压波形不对称对电动机的运转性能影响是不可忽视的。

控制电路中元器件参数选择不尽合理,各参数之间不匹配。由于参数不匹配,导致电路的性能无法得到保证,甚至使其工作性质都发生了变化,致使元器件损坏现象严重。

(3)元器件和制作方面的质量问题也比较突出,故障隐患多。控制板上的部分元器件参数经过反复调节整定和频繁的更换,使得电路板上存在很多的脱焊、虚焊、隐性短接和插接点接触不良等现象,影响电路板可靠、稳定的工作。

3技术改进措施和运行效果

针对上述存在的问题和原因分析,在原有基础上,根据现有条件对电极升降控制系统作了部分改进,具体改进措施和运行效果如下:

(1)调节器的改进

原有系统中只有一个速度调节器,是一个单闭环系统,电弧电压反馈信号仅仅作为一个扰动信号在系统中起作用。考虑到电极升降控制系统的最终控制目标是稳定弧压,应该对弧压进行闭环调节控制。设置一个自动闭环的弧压调节器作外环,将速度调节器作内环。改进后的内、外环调节器基本原理图如图2所示。由图2可见,改进后的调节器是一个由弧压调节器和转速调节器组成的典型的双闭环调节器系统。将弧压给定和弧压反馈信号由串联比较改为并联比较,将两组公共点没有连通的+15V、-15V电源的公共点连通。

(2)更换、调整部分元器件及其参数

为了适应控制电路的整体要求,除调整控制电路的电路结构之外,对电路中部分元器件进行了更换,或调整其参数,以满足系统的基本要求。

弧压调节器按大惯性调节器设定元器件参数,其静态放大倍数设定在3~6倍之间,以提高实际弧压与给定弧压之间的跟踪性能,同时减少二者之间的静态差值。

转速调节器按小惯性调节器选配元器件参数,以提高力矩电机动作的灵敏度。其静态放大倍数控制在3~5倍范围内。

在现有条件下对电路板进行重新修复,尽量减少因制作质量问题带来的故障隐患。

(3)运行效果

电极升降控制系统经过上述两个方面的改进和重新修复后,于1998年10月份投入系统使用。从使用情况看,改造的基本目的完全达到了,这主要表现在:

①电极窜动现象明显减少。除因个别轻薄炉料在熔化中引起一些窜动之外,一般情况下不会发生明显的窜动现象,能够保持连续稳定地供电,对加快熔化速度产生了明显的效果。

②最高电压档的弧压电压(直流)有明显的提高,由原来的250V左右提高到300V左右,并且能够将弧压比较准确地稳定在给定值上,这样就可以连续稳定地将电弧功率由3500kW提高到4200kW,提高约20%,电弧功率的提高对加快冶炼速度、缩短冶炼时间具有明显的作用。

③电弧电压能够比较好地跟随给定弧压。其有效调节范围和线性性都能满足冶炼工艺的要求,为获得最佳技术经济指标创造了条件。力矩电动机损坏次数明显减少。

尽管取得了以上三个方面的效果,但由于该系统的设计和制作存在先天不足,电路工作的稳定性仍不十分理想,元器件损坏的现象仍时有发生。

4结语

直流电弧炉电极升降控制方法有别于交流电弧炉电极控制方法,应该设计成转速调节为内环、弧压调节为外环的双闭环系统。电路中元器件参数的选取极为重要,必要的保护措施也必不可少。制作质量的好坏直接影响设备的可靠性和正常运行。作为成套供应商应选择专业厂家定制此类关键设备。

关键字:直流电弧炉  电极升降  控制系统 引用地址:直流电弧炉电极升降控制系统的技术改进

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

利用PIC单片机控制步进电机控制系统的方法概述
1 引言 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机),投
[单片机]
利用PIC单片机控制步进电机<font color='red'>控制系统</font>的方法概述
凯迪拉克推出手势控制系统 汽车迎来遥控时代
  据美国媒体《今日美国》报道,通用旗下凯迪拉克品牌日前推出了一款无需触摸的模感屏仪表板,用户只需将手放在屏幕附近即可将其激活。   和许多用户操纵的智能手机和平板电脑一样,凯迪拉克此次将推出名为“CUE”的汽车系统,意为“凯迪拉克用户体验系统”。凯迪拉克汽车公司的主管们将其视为在简洁方便性能上的一个大飞跃。该系统旨在解决汽车上一些带有图标和控制旋钮的触摸屏给司机带来的不便,如调频无线电台、利用导航系统探路以及打电话等。为了减少一些车辆中控面板上密布的30到40个按钮,凯迪拉克用通俗易懂的少量图标取而代之。 凯迪拉克推出手势控制系统    CUE系统体现了一些行业领先的特点:   手势控制:在驾驶时,用户若将
[汽车电子]
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。 关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示 数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[嵌入式]
基于CAN-bus 总线的模拟空调温/湿度控制系统
一、系统结构     本系统是一个室内空调温/湿度控制系统的模拟系统数据采集及控制中心通过CAN-bus 总线定时采集各个房间的温/湿度数据,并对各个房间的温/湿度进行控制。系统的数据采集及控制中心由上位机的硬件即任一款ZLGCAN 系列接口卡和PC 构成,软件由组态软件MCGS 和ZOPC_Server 组成。控制室即下位机由DP-668 实验仪和ZLGCAN 系列接口卡中的PCI-9810 接口卡模拟。 图 1 系统结构图 二、MCGS 工程框架     本空调温/湿度控制系统需要对各个控制室及风道的温/湿度值进行监控,因此工程需要有实时显示和记录各控制室温/湿度值、修改房间温/湿度SV 值、报警显示、
[嵌入式]
一种基于串行背板总线的控制系统设计
1 引言 传统的双余度计算机是采用双通道模式,两个通道工作相当于两台独立计算机同步工作。任何一个通道的处理机故障、输入/输出故障故障、电源故障,本通道立即失效,计算机系统立即降级。 采用高速、高可靠、四余度容错串行背板总线(ARINC659总线)构建的新型双余度计算机系统,所有处理机、电源、I/O模块连接在这条串行背板总线上,所有模块处理的信息均在这条总线上传输,所有模块均可获取总线上传输的信息。任何一个处理机故障、输入/输出故障、电源故障,系统的余度采集和余度控制功能不会丧失,可以较为容易的实现一次故障工作、二次故障安全。 2 ARINC659总线 659总线(ARINC 659总线简称)是美国ARINC(航空无线电公
[嵌入式]
机器人视觉伺服控制系统有哪些分类方式?
随着摄像设备性能价格比和计算机处理速度的提高,以及有关理论的日益完善,视觉伺服已具备实际应用的技术条件,相关的技术问题也成为当前研究的热点。 ,美国制造协会(smesocietyofmanufacturingenginee)机器视觉分会和美国协会(riarobocindustriesassociation)的自动化视觉分会给出的定义是:“机器视觉是通过光学的装置和非接触的自动地接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。” 机器视觉作为与人眼类似的机器仿生系统,从广义角度凡是通过光学装置获取真实物体的信息以及对相关信息的处理与执行都是机器视觉,这就包括了可见视觉以及非可见视觉,甚至包括人类视觉不能直接
[机器人]
世平集团推出基于ADI的ADSP-CM408F的运动控制系统
运动控制是自动化的一个分支,它使用伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置和/或速度。运动控制在工业方面的可以应用至多个领域,包括机器人、数控机床、专用机器等,在包装、印刷、纺织和装配工业中均有广泛应用。 经过多年的高速发展,中国已经成为全球加工制造业的中心。但是随着劳动力成本的持续上升,进一步发展劳动力密集型制造业的比较优势正在持续弱化,发展技术密集型产业,提高劳动生产率,实现产业结构转型已经成为各界共识。  以运动控制技术为代表的自动化技术在传统制造行业的推广,实现了由机器代替人工进行标准化、高质量生产过程,大幅提高劳动生产率。随着运动控制技术的进一步发展与下游传统制造业的进一步整合升级,市
[嵌入式]
仙知机器人“软硬兼具” 突破移动机器人控制系统的瓶颈
移动机器人作为工业机器人的一种,是一个集环境感知、动态决策与规划、行为控制与执行等多功能于一体的综合系统。在国家政策扶持与人口红利降低的双向作用下,我国移动机器人市场得到了爆发式增长。 据公开资料显示,2013年我国移动机器人(AGV)销量仅有2439台,2014年上升至3150台,到2017年已经增长至1.35万台,2018年预估销量超过1.8万台。 然而,在移动机器人销量快速增长的背后,由于移动机器人的核心零部件(控制系统、驱动系统和感知系统)还主要依赖于国外品牌,导致国内机器人本体制造商与集成商所能分到的利益十分有限。 仙知机器人作为移动机器人领域内的高新技术企业,在控制系统方面突破了技术瓶颈,自主研发了SRC系列核心控制
[机器人]
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。

换一换 更多 相关热搜器件
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