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连铸机结晶器液位自动控制系统设计

发布时间:2024-02-24 16:59
  随着自动化技术不断提高,连铸技术也在不断发展,人们对高品质钢的要求也越来越严格,提高铸坯质量成为钢铁生产发展的趋势,将结晶器液位精确控制在期望范围内是提高铸坯质量的重要环节。本论文面向钢厂单流板坯连铸机,针对传统PID在结晶器液位控制中抗扰性能差的问题,采用非线性PID控制法对结晶器液位控制器的设计进行分析和研究。概括起来,本论文主要完成了以下工作和内容:(1)结晶器液位控制系统建模和硬件规划。分析结晶器液位控制系统结构并建立钢水液位模型,在此基础上对系统总体规划,建立系统结构图,对各组件的性能特点进行分析和研究。(2)结晶器液位控制系统主要功能流程图以及非线性PID控制器的设计。分析浇钢过程中主要功能步骤,在此基础上绘制程序流程图,如自动开浇、塞棒校正等,重点解决非线性PID控制器的设计和研究。在满足正常浇钢生产功能前提下,提出本论文创新点。(3)人机交互界面开发制作、现场调试及分析。通过修改交互界面中参数达到调整PID值、消除结晶器宽度变化对钢水液位检测的影响、改善水口渣线侵蚀以及通过状态信息及故障代码快速、准确判断故障点。针对主要浇钢功能,现场调试并分析。现场调试结果表明:采用西...

【文章页数】:88 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2.1液位控制系统和执行机构??图2.1中,塞棒机构用来提升塞棒动作;DEM9B伺服电动缸,是整个液位控制??系统的执行部件;JB9BR接线盒为伺服驱动器与伺服电动缸间的连接盒;HAC9BR??

图2.1液位控制系统和执行机构??图2.1中,塞棒机构用来提升塞棒动作;DEM9B伺服电动缸,是整个液位控制??系统的执行部件;JB9BR接线盒为伺服驱动器与伺服电动缸间的连接盒;HAC9BR??

??.…J??图2.1液位控制系统和执行机构??图2.1中,塞棒机构用来提升塞棒动作;DEM9B伺服电动缸,是整个液位控制??系统的执行部件;JB9BR接线盒为伺服驱动器与伺服电动缸间的连接盒;HAC9BR??热区电缆为连接盒与伺服电动缸间的耐高温电缆;EFBR过滤器为外置电压滤....


图2.2液位检测系统??图2.2中,SH7-S10液位传感器,安装在结晶器铜板上;SH-P前置放大器,用于??将传感器液位检测信号放大后传回计算单元;SH-E型数字计算单元是整个液位检测??

图2.2液位检测系统??图2.2中,SH7-S10液位传感器,安装在结晶器铜板上;SH-P前置放大器,用于??将传感器液位检测信号放大后传回计算单元;SH-E型数字计算单元是整个液位检测??

结晶綱辟?^?^??图2.2液位检测系统??图2.2中,SH7-S10液位传感器,安装在结晶器铜板上;SH-P前置放大器,用于??将传感器液位检测信号放大后传回计算单元;SH-E型数字计算单元是整个液位检测??系统的控制核心部件。??2.1.2塞棒机构介绍??本课题采用的塞棒机构....


图2.4液位自动控制系统结构图??

图2.4液位自动控制系统结构图??

动器带动电动缸调节塞棒高度来控制流入结晶器的钢流量,使结晶器内液位回到设定??值,从而形成位置环为内环,液位环为外环的双闭环控制系统。结晶器液位自动控制??系统结构图如图2.4所示:??^^5 ̄ ̄| ̄"?SS?H鱷棚?hpH,机构丨 ̄ ̄#晶器???卜传駿卜????|麻感器I???....


图2.5伺服驱动器??图2.5中,B3为伺服驱动器三相交流230伏输入电源和单相230伏内部散热风??扇电源端子;B2为伺服电动缸电源和热开关信号端子;XI为旋转变压器信号插头;??

图2.5伺服驱动器??图2.5中,B3为伺服驱动器三相交流230伏输入电源和单相230伏内部散热风??扇电源端子;B2为伺服电动缸电源和热开关信号端子;XI为旋转变压器信号插头;??

xi:接转雜y_—i—bai:龄量玷入??图2.5伺服驱动器??图2.5中,B3为伺服驱动器三相交流230伏输入电源和单相230伏内部散热风??扇电源端子;B2为伺服电动缸电源和热开关信号端子;XI为旋转变压器信号插头;??BA1为外部数字量输入信号端子,包括电动缸温度正常、紧急....



本文编号:3909328

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