Способ управления нагревом металла
Способ относится к области автоматического управления нагревом металла в электрических печах сопротивления периодического действия. Способ включает управление скоростью изменения температуры теплового центра по заданной программе, определение эффективной полосы пропускания объекта и создание импульсного воздействия на металл на максимальной частоте полосы пропускания. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к способам автоматического управления нагревом металла в электропечах сопротивлением периодического действия и может найти применение в черной металлургии, машиностроении и строительной промышленности.
Известен способ управления нагревом металла в электропечах путем позиционного регулирования мощности, при котором печь периодически включается на номинальную мощность, а затем выключается. Длительность интервалов включения и отключения мощности печи определяется допустимым интервалом колебаний температуры в печи. Недостатком известного способа является отсутствие информации о теплопоглощении металла, управляющее воздействие на металл формируют по косвенной характеристике нагрева металла - температуре в печи, которая не отражает динамики внешнего и внутреннего теплообмена в металле, поэтому не может служить представительным импульсом для управления нагревом металла. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ управления нагревом по заданной скорости изменения температуры теплового центра металла, включающий измерение скорости изменения температуры теплового центра, сравнение ее с заданной и измерение скважности импульсного воздействия при отклонении текущей скорости температуры теплового центра от заданной на 5%. Недостаток данного способа состоит в том, что частоту импульсного воздействия поддерживают исходя из действующих, по условиям технологии нагрева металла, ограничений, без учета эффективной полосы пропускания объекта управления. Способ фактически осуществляет программное регулирование теплопоглощения металла без учета динамических свойств объекта регулирования. Однако из теории автоматического управления известно, что эффективность частотного воздействия зависит от того, насколько совпадает частотный спектр воздействия с эффективной полосой пропускания объекта. Если указанное условие не соблюдается, то объект отфильтровывает воздействие, что приводит к перерасходу энергии. Целью изобретения является снижение электроэнергии на нагрев металла за счет формирования управляющего воздействия в эффективной полосе пропускания объекта. Указанная цель достигается тем, что в известном способе управления нагревом металла, включающем измерение скорости изменения температуры теплового центра металла, сравнение ее с заданной и изменение скважности импульсного воздействия при отклонении скорости от заданной на 5%, определяют эффективную полосу пропускания объекта управления (
















K =

С - объемная теплоемкость металла, Дж/м3К;
V - объем металла, м3. Особенность электрических печей сопротивления как объектов управления нагревом металла состоит в том, что они позволяют создать высокочастотное управляющее воздействие и получить широкополостный спектр воздействия. Известно, что при широкополосном воздействии эффективность прохождения управляющего воздействия через систему определяется эффективной полосой пропускания системы, которая определяется по формуле








Коэффициент передачи имеет смысл изменения температуры теплового центра металла на единицу изменения теплового напряжения печи
Kоб=



Tоб = R







C=C

См - теплоемкость металла, Дж/м3.К. Учитывая, что теплопоглощение металла, усредненное по времени периода воздействия, возрастает с повышением частоты воздействия, следует поддерживать максимальную, в найденной полосе пропускания, частоту воздействия,


- рассчитывают динамические параметры объекта управления по каналу "тепловое напряжение печи - температура теплового центра металла";
- рассчитывают полосу пропускания объекта,

- создают импульсные воздействия с максимальной частотой в полосе пропускания объекта,

- измеряют скорость роста температуры теплового центра, сравнивают с заданной по программе


- изменяют скважность импульсного воздействия при отклонении текущей скорости изменения температуры теплового центра металла от заданной на 5%. В результате сопоставительного анализа предлагаемого способа с прототипом выделены следующие отличительные признаки:
- определяют эффективно полосу пропускания канала "тепловое напряжение печи - температура теплового центра металла",



- создают управляющее воздействие с максимальной частотой в полосе пропускания объекта,

- марка стали, геометрические размеры заготовок, теплофизические параметры металла
- временная программа скорости изменения температуры теплового центра металла ;


- временная программа изменения температуры поверхности металла, Т (R,


- термическое сопротивление металла R(




- тепловую емкость металла С (


- постоянную времени объекта Тоб.=R (


- коэффициент передачи объекта Kоб=

- эффективную полосу пропускания объекта и период:



Система работает следующим образом. УВМ выдает сигнал в схему включения электрических нагревателей и начинает отсчет длительности периода. Одновременно по результатам опроса датчиков температуры поверхности металла, Т(R,

















- марка стали 45Х;
- размеры заготовки 1000х900х800;
- теплофизические параметры заданной марки стали (в табличной форме);
- временная программа,



- временная программа, Т(R,


УВМ получает текущую информацию с датчиков:
- температуры поверхности металла, Т(R,

- температуры центра металла, Т (0,

- теплопоглощения металла, q(

- температуры в рабочем пространстве печи, Тп (

Kоб=


Тоб. = 18 с, где R = 0,017 м2К/Вт, с =1100 дж/м2К. Эффективную полосу пропускания:


Период Tэ=

Расчетное значение Тэ УВМ вводит в память и отслеживает момент прохождения сигнала

Формула изобретения




где Kоб - коэффициент передачи объекта по каналу управления, "тепловое напряжение печи - температура теплового центра металла";
Tоб - постоянная времени объекта управления, с;
Tоб = R






Vм - объем нагреваемого металла, м3;
Fмэф - эффективная поверхность металла, м2;


C - тепловая емкость металла Дж/(м2

C=C


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Устройство для управления процессом нагрева // 2015183
Изобретение относится к устройствам для автоматического управления процессом нагрева металла в печах и может быть использовано в печных агрегатах металлургической, машиностроительной и в других отраслях промышленности
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в электротермических цехах
Способ термоциклической обработки изделия // 1782246
Изобретение относится к черной металлургии , в частности к нагреву металла перед прокаткой
Устройство для последовательной закалки труб // 1757234
Изобретение относится к электротермии и может быть реализовано в различных отраслях промышленности, где в процессе термообработки труб применяется индукционный нагрев с последующей закалкой: стальных труб для повышения прочностных характеристик, циркониевых труб для обеспечения квазиизотропной мелкозернистой структуры и т.д
Способ контроля вращения печных роликов // 1738864
Способ определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды и термозонд для его реализации // 2100450
Изобретение относится к термической обработке металлов и предназначено для определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды
Способ обработки изделий // 2122589
Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам обработки изделий, при которых повышается долговечность инструмента на определенной стадии его эксплуатации, до начала его эксплуатации или получения заранее определенных свойств материала, из которого будет изготавливаться инструмент
Изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов
Изобретение относится к металлургии, в частности к термообработке черных металлов, а именно к процессам управления и регулирования, и может быть использовано в производстве широкополосной стали, предназначенной для холодного деформирования
Изобретение относится к металлургии, а именно к процессам управления и регулирования при термообработке черных металлов
Способ производства черной жести // 2165465
Изобретение относится к металлургии, в частности, к производству стального проката и может быть использовано в производстве полосовой низкоуглеродистой стали для холодного деформирования и жести пониженной твердости
Изобретение относится к металлургии, в частности к термообработке черных металлов, а именно к процессам управления нагрева металла, и может быть использовано в производстве жести и низкоуглеродистой стали для холодного деформирования
Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для контроля эффективности прогрева металла в нагревательных печах перед выдачей слябов на горячую прокатку
Изобретение относится к области металлургии, именно к процессам термической обработки стальной полосы в колпаковой печи