一种冷连轧机的动态变规格控制方法技术

技术编号:11030528 阅读:108 留言:0更新日期:2015-02-11 16:56
本发明专利技术公开了一种冷连轧机动态变规格的方法,包括以下步骤:确定动态变规格的过渡区域;根据过渡区域的长度,带钢在本机架轧制前的原始厚度和带钢在本机架轧制厚的设定厚度来计算过渡系数;当过渡过程发生时,根据过渡系数,计算出每个机架动态调整的辊缝设定值,按顺流调节各机架的带钢出口速度。采用本发明专利技术方法能优化冷连轧机的动态变规格过程,提高动态变规格的平稳度,降低设备冲击,减少带钢超差,提高动态变规格的速度,减少动态变规格的时间。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种冷连轧机动态变规格的方法,包括以下步骤:确定动态变规格的过渡区域;根据过渡区域的长度,带钢在本机架轧制前的原始厚度和带钢在本机架轧制厚的设定厚度来计算过渡系数;当过渡过程发生时,根据过渡系数,计算出每个机架动态调整的辊缝设定值,按顺流调节各机架的带钢出口速度。采用本专利技术方法能优化冷连轧机的动态变规格过程,提高动态变规格的平稳度,降低设备冲击,减少带钢超差,提高动态变规格的速度,减少动态变规格的时间。【专利说明】
本专利技术涉及冶金自动化技术,尤其涉及。
技术介绍
全连续式冷连轧机不仅能够用同一种原料轧成相同或不同成品厚度的产品,而且 也可以把不同的原料轧成相同或不同成品厚度的产品,这就要求其在轧制过程中能够动态 的实现产品规格变换。因为如果规格的变化不能在轧机轧制的同时来完成,而要靠停机来 实现,那就不能称为全连续轧制了。所以动态变规格对于实现全连续轧制方式有着非常重 要的意义,它不仅是全连续冷连轧机区别常规冷连轧机最明显的特征,也是全连续冷连轧 机生产的核心技术。 -个合理的动态规格变换策略,不但能够保证轧机快速而准确的实现规格变换, 有效的提高产品质量和成材率,而且可以使过渡过程平稳,减少设备所受到的冲击。反之, 不正确的动态变规格策略则可能造成产品质量的下降,设备参数波动剧烈,严重时还可能 会造成断带、堆钢或迭轧等生产事故。因此,研究冷连轧机的动态变规格技术,对于维持轧 机的正常生产,实现全连续轧制,提高产品产量、质量具有非常重要的意义。 动态变规格变换的控制方式,按各机架进行变规格控制的次序顺序可分为"顺流" 和"逆流"两种。顺流控制就是顺着轧制线方向完成各机架的变换控制,即当变规格点到达 某机架时,除调节该机架的设定值,使该机架能过渡到新的规程外,还要顺流调节带钢将要 经过的各机架的速度,以保持原规程。逆流控制就是当变规格点到达某机架时,除调节该机 架的设定值,还要逆流调节已经过各机架的设定值,逐步过渡到新的规程,而不影响前面各 个机架轧制,使其保持原规程轧制。 动态变规格是在轧机机组不停机的条件下,通过对需要轧制的新钢卷的辊缝,速 度、张力等参数的动态调整,实现相邻两卷带钢的钢种,厚度、宽度等规格的变换。动态变规 格的过程比较快,它要在极短的时间内由前一卷带钢的轧制规程切换到下一卷带钢的轧制 规程,并且在这极短的时间内要对辊缝和辊速进行多次调整,还要防止断带、折叠、伤辊等, 因此,动态变规格的控制也比较复杂。它克服了单卷轧制穿带、抛钢作业的弊端,明显提高 了轧制过程的稳定性、带钢质量和轧机的生产效率。 冷连轧机组的控制系统由上往下分为三个层级,即轧制过程自动化层(简称为 L2, Level 2)、基础自动化层(简称为Ll,Level 1)和智能控制设备层(简称L0, Level 0)。 轧制过程自动化层是指在轧制过程中,通过采用反映轧制过程变化规律的数学模 型、优化算法以及计算机技术等,不断合理协调全部轧制过程,提高和稳定产品质量,提高 连轧机设备的使用效率以便达到最经济地进行生产目的计算机系统。 基础自动化层控制系统就是采用可编程逻辑控制器(简称为PLC)以及各种传动 控制设备等对实现轧制所需的各种功能的机械设备或液压设备进行合理、及时、准确的控 制。 智能控制设备层就是能独立完成某个具体单一控制功能,并具有与Ll或L2系统 通讯能力的控制设备群体。 冷连轧机组的生产过程如下:经过酸洗的热轧板经过连轧机前的张力辊后,乳件 经过轧机机架,最后进入卷取机。当卷取机上的带钢卷将达到到预设定的要求时,整个轧机 段减速到剪切速度,正好这时剪切点运行到轧机末机架的出口处,带钢被出口处的飞剪剪 断,前卷的带钢尾部继续被卷起来,而新带钢头部继续运行进入另一个已经准备好的卷取 机上。前一个卷取机卷完带钢后进行卸卷,然后进入准备状态。新卷上钢卷的卷取机则加 速轧制到规程要求的速度,直到下一个剪切点的来临,这样周而复始,乳机能在不停机的情 况下,完成不同钢卷的轧制。 目前文献中提出了几种动态变规格的控制方法,例如使用过程控制计算机模型系 统,求解非线性方程组得到变断面、变张力逆流FGC过程各机架、各过渡段的辊缝变化值, 这种动态变规格辊缝动态设定方法解决设定值的优化问题,没有对基础自动化控制策略进 行优化。 例如提出了以变规格前的带钢张力设定值为控制目标的变规格机架速度控制策 略,建立了变规格机架间张力与前后机架速度的方程,并给出了变规格机架的速度控制规 律。 还有提出基于神经网络、遗传算法等优化算法来解决动态变规格问题。 他们有一个共同点是:都是使用过程计算机的处理能力,建立轧机仿真模型,解决 了过程计算机对设定值的优化。而实际上,在轧制过程中,任何张力的变化都将影响到带钢 的轧出厚度;而任何厚度的波动,也会造成张力的变化。冷连轧机实际上是一个耦合多变量 系统。采用现代控制理论中的多变量解耦控制方法对耦合的变量进行解耦,然后在分别对 它们进行控制器设计,是提高控制精度的一个方法。但是由于计算量大,很难在基础自动化 中应用。 随着基础自动化控制设备的发展,PLC的能力极大的提高,计算能力增强,循环时 间缩短。因此原来由过程控制系统完成的任务有一部分转移到由基础自动化系统来完成, 这样由于各个逻辑功能单元之间的协调更好,往往获得更好的控制效果。 在基础自动化层完成动态变规格控制的主要逻辑功能单元有辊缝控制、速度控制 以及张力控制,这些控制功能又与同在基础自动化层的设定值处理功能、带钢跟踪功能、机 组主令控制等逻辑功能单元以及在线检查仪表等都有紧密的联系,因此仅仅依靠 L2来优 化动态变规格控制是不够理想的,对于酸洗轧机联合机组,为了很好地实现动态变规格变 换,除了选择最佳的调节(控制)方式外,还必须建立各机架的转速、辊缝调节量的设定计 算方法。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于针对现有技术中的缺陷,提供一种冷连轧机的动态 变规格控制方法。 本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是: ,包括以下步骤: 1)确定动态变规格的过渡区域,所述过渡区域的长度设定在一个机架间距以内; 2)在五机架冷连轧机Ll的PLC中接收L2的轧制规程数据,即轧制前后两卷钢需 要在各个机架设定的辊缝和速度,假设变规格需从轧制规程一(?, Vtl ;氏,V1 ;H2, V2 ;H3, V3 ; h4, V4 ;h5, v5),转换到轧制规程二 〇v,V ;ΗΛ V/ ;h2',V ;h3',V ;h4',V ;h5',V ); 其中, H。、H1到H5分别表示轧制规程一中从0号机架,即轧机入口张力辊、I号机架到5 号机架的带钢出口厚度设定值; VpV1到V5表不乳制规程一中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口速度设 定值; Hc/、H/到H5'表示轧制规程二中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口厚 度设定值; Vc/、V/到V5'表示轧制规程二中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口速 度设定值; 3)在过渡区通过轧机时,计算过渡系数;所述过渡系数用于计算在过本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种冷连轧机的动态变规格控制方法,其特征在于,包括以下步骤:1)确定动态变规格的过渡区域,所述过渡区域的长度设定在一个机架间距以内;2)在五机架冷连轧机L1的PLC中接收L2的轧制规程数据,即轧制前后两卷钢需要在各个机架设定的辊缝和速度,假设变规格需从轧制规程一(H0,V0;H1,V1;H2,V2;H3,V3;H4,V4;H5,V5),转换到轧制规程二(H0’,V0’;H1’,V1’;H2’,V2’;H3’,V3’;H4’,V4’;H5’,V5’);其中,H0、H1到H5分别表示轧制规程一中从0号机架,即轧机入口张力辊、1号机架到5号机架的带钢出口厚度设定值;V0、V1到V5表示轧制规程一中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口速度设定值;H0’、H1’到H5’表示轧制规程二中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口厚度设定值;V0’、V1’到V5’表示轧制规程二中从0号机架、1号机架到5号机架的带钢出口速度设定值;3)在过渡区通过轧机时,计算过渡系数;所述过渡系数用于计算在过渡过程发生时本机架动态变化的辊缝设定值;过渡系数的计算采用以下公式:k=(Lk)/(L*(H/h);其中,k表示过渡系数,Lk是带钢跟踪逻辑功能单元计算的过渡区被轧制后通过机架的长度,L是过渡区本机架轧制前的原始长度,H是带钢在本机架轧制前的原始厚度,h是带钢在本机架轧制厚的设定厚度;过渡系数k的取值范围为0至1之间;4)当过渡过程发生时,根据过渡系数,计算出每个机架动态调整的辊缝设定值,并按顺序依次调节后续各机架的带钢出口速度。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王利国王胜勇卢家斌
申请(专利权)人:中冶南方武汉自动化有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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