Система автоматического управления двуслойной загрузкой шихты на агломашину
Изобретение относится к области автоматизации агломерационных машин. Система состоит из дозаторов шихты перед скомковательными барабанами, ручных задатчиков, устройств управления барабанными питателями и аглолентой, датчиков скорости аглоленты, уровней шихты в загрузочных бункерах и толщин слоев шихты на аглоленте, задатчиков общего расхода шихты на агломашину, соотношения расходов шихты в нижний и верхний слои, среднего уровня шихты в бункерах и общей толщины слоя, а также переключателя режимов работы и управляющего комплекса, содержащего математические модели отдельных технологических участков, блоки вычислений среднего уровня шихты в бункерах, расчетных значений толщин слоев шихты, коэффициентов коррекции, блоки подготовки к безударному переводу в автоматический режим барабанных питателей и аглоленты, регуляторы среднего уровня разности уровней шихты в бункерах, толщин нижнего и верхнего слоев шихты, а также элементы алгебраического суммирования, умножения и деления сигналов. В системе применен удобный способ задания расходов и толщин слоев шихты. Корректирующие воздействия от регуляторов вводятся рациональным образом и не вносят дополнительных возмущений в процесс спекания шихты. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к области автоматизации агломерационных машин.
Технологический процесс загрузки шихты на аглоленту в два слоя предъявляет к автоматической системе управления, кроме общих, ряд специфических требований, связанных с разным соотношением толщин слоев, разной основностью шихты в слоях и разным содержанием в них топлива. Общими требованиями являются стабилизация уровней шихты в загрузочных бункерах нижнего и верхнего слоев шихты и стабилизация толщин слоев на аглоленте. При изменениях производительности агломашины или общей толщины слоя шихты соотношение толщин нижнего и верхнего слоев шихты должно оставаться постоянным. Трудности при управлении загрузкой шихты связаны с наличием в объекте управления значительных запаздываний и возмущающих воздействий. Для выполнения указанных требований в системе управления должно осуществляться пропорциональное изменение производительностей агрегатов на каждом из последовательных участков перемещения шихты с соответствующим сдвигом по времени. Корректирующие воздействия должны сохранять указанные пропорциональность расходов и соотношение толщин слоев шихты. Известна система управления непрерывной подачей материалов на агломашину [1] включающая измеритель массы материала в загрузочном бункере и управляющее устройство, связанное с задвижкой барабанного питателя. Недостатком данной системы является отсутствие синхронизации между производительностями питателя и аглоленты, следовательно, она не обеспечивает стабильной загрузки шихты на агломашину. Известна система стабилизации высоты слоя окатышей на обжиговой решетке [2] осуществляющая изменение скорости движения решетки по произведению выходного сигнала регулятора высоты слоя на задержанный во времени сигнал весоизмерителя. Данная система не предусматривает стабилизацию уровней материала в бункерах и не может быть использована при двухслойной загрузке. Прототипом предлагаемого технического решения является система, реализующая способ автоматического управления процессом двухслойной загрузки на агломерационную машину [3] В состав системы входят дозаторы шихты из приемных бункеров для нижнего и верхнего слоев, датчики скорости движения аглоленты, уровней шихты в загрузочных бункерах нижнего и верхнего слоев, толщин нижнего и верхнего слоев шихты, задатчик среднего уровня шихты в загрузочных бункерах, задатчики ручного управления скоростями вращения барабанных питателей и скоростью аглоленты, переключатель режимов работы системы, управляющие устройства приводов барабанных питателей и аглоленты, а также управляющий комплекс, включающий математические модели загрузочных трактов шихты и участка аглоленты между точками загрузки шихты, блок вычисления среднего уровня шихты в загрузочных бункерах, регуляторы среднего уровня и разности уровней шихты в загрузочных бункерах, регуляторы толщин слоев шихты, пять элементов алгебраического суммирования и четыре элемента умножения. Недостатки данной системы недостаточно высокие удобство и оперативность управления загрузкой шихты. Цель изобретения повышение точности и оперативности управления за счет улучшения эксплуатационных характеристик системы. Указанная цель достигается тем, что в состав системы дополнительно введены задатчик общего расхода шихты из приемных бункеров, задатчик соотношения расходов шихты в верхний и нижний слои и задатчик общей толщины слоя шихты на аглоленте. Состав управляющего комплекса дополнен вторым блоком вычисления для определения расчетных значений расходов шихты, третьим блоком вычисления для определения расчетных значений толщин нижнего и верхнего слоев шихты, четвертым блоком вычисления для формирования коэффициентов коррекции, тремя блоками подготовки к безударному переходу барабанных питателей и аглоленты в автоматический режим, четырьмя элементами деления и пятым элементом умножения. Первый вход второго блока вычисления соединен с выходом задатчика общего расхода шихты, второй вход с выходом задатчика соотношения расходов шихты, а первый и второй выходы с задающими входами дозаторов шихты нижнего и верхнего слоев соответственно. Первый и второй входы первого элемента деления соединены соответственно через первую и вторую матмодели с первым и вторым выходами второго блока вычисления, а выход со входом третьего блока вычисления. Первый вход пятого элемента умножения соединен с выходом задатчика общей толщины слоя шихты, второй вход с первым выходом четвертого блока вычисления, а выход со вторым входом третьего блока вычисления, первый и второй входы которого соединены с первыми входами третьего и четвертого элементов суммирования соответственно. Вход четвертого блока вычисления соединен с выходом регулятора среднего уровня шихты, а второй его выход со вторыми входами первого и третьего элементов умножения. Первые входы первого блока подготовки и второго элемента деления соединены с выходом второго элемента умножения. Первые входы второго блока подготовки и третьего элемента деления соединены с выходом четвертого элемента умножения, первые входы третьего блока подготовки и четвертого элемента деления соединены с выходом пятого элемента суммирования. Четвертый вход третьего блока подготовки соединен с выходом задатчика общей толщины слоя шихты. Вторые входы блоков подготовки соединены с выходом переключателя режимов работы, третьи их входы с выходами соответствующих задатчиков ручного управления, а выходы соответственно со вторыми входами второго, третьего и четвертого элементов деления, входы которых соответственно соединены со входами управляющих устройств приводов барабанных питателей нижнего и верхнего слоев шихты и аглоленты. Аналогичные второй и третий блоки вычисления содержат элемент суммирования с единицей, элемент деления и элемент деления и элемент умножения. Первый вход элемента деления соединен с первым входом блока, второй вход с выходом элемента суммирования, а выход с первым выходом блока и с первым входом элемента умножения. Второй вход блока соединен со входом элемента суммирования и со вторым входом элемента умножения, выход которого соединен со вторым выходом блока. Четвертый блок вычислений содержит два элемента умножения и три элемента алгебраического суммирования с единицей. Первый вход первого элемента умножения соединен со входом блока, второй вход с выходом второго элемента суммирования, а выход через первый элемент суммирования с первым выходом блока. Первый вход второго элемента умножения соединен со входом блока, второй вход со входом второго элемента суммирования, а выход через третий элемент суммирования со вторым выходом блока. Каждый из двух первых блоков подготовки выполнен в виде элемента деления, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым входами блока, блокировочный вход с третьим входом блока, а выход с выходом блока. Третий блок подготовки содержит два элемента деления и элемент умножения. Первый вход первого элемента деления соединен с первым входом блока, второй вход со вторым входом блока, а выход с первым входом второго элемента деления, второй вход которого соединен с третьим входом блока и с первым входом элемента умножения, второй вход элемента умножения соединен с выходом второго элемента деления, а выход с выходом блока, блокировочные входы элементов деления соединены с четвертым входом блока. В предлагаемой системе управления вместо традиционно применяемых задатчиков расходов шихты в нижний и верхний слои применены задатчик общего расхода шихты на агломашину и задатчик соотношения расходов шихты в верхний и нижний слои. Такое решение технологически обоснованно, т.к. не требует от агломератчика дополнительных вычислений перед вводом заданных значений расходов шихты. Данное решение удобно при установлении необходимого заданного соотношения между расходами шихты при неизменном общем расходе, особенно при загрузке в каждый из слоев шихты с разным содержанием топлива или основности. Предлагаемое решение полезно также при изменениях общего расхода шихты при неизменном соотношении расходов в слои, например при регулировании места окончания процесса спекания шихты путем изменения скорости аглоленты. На основании указанных двух заданных параметров в управляющем комплексе вычисляются и используются расчетные значения расходов шихты в нижний и верхний слои: Qшн.р Qш.об.з/(1 + Kв/н.з); Qшв.р Qш.об.з Кв/н.з/(1 + Kв/н.з) (1) Вместо обычно используемых двух задатчиков толщин слоев шихты в предлагаемой системе применен один задатчик общей толщины слоя шихты. Расчетные значения толщин нижнего и верхнего слоев шихты вычисляются в управляющем комплексе с использованием заданного значения соотношения соответствующих расходов шихты. Данное решение основано на том, что соотношение толщин слоев должно быть равным соотношению соответствующих расходов шихты. Предлагаемое решение исключает возможность ошибочного установления соотношения толщин слов, не равного соотношению расходов шихты. Для вычисления расчетных значений толщин слоев используются расчетные значения расходов шихты на выходах матмоделей М1 и М2 загрузочного тракта: QМ1шн.р М1(Qшн.р); QМ2 шв.р= М2(Qшв.р), (2) по которым определяется коэффициент соотношения расходов, приведенный к концу загрузочного тракта: Kм1,2в/н.р Qм2шв.р/Qм1шн.р (3) Расчетные значения толщин слоев вычисляются как; Ншн.р Нш.об.з.к/(1 + Kм1,2в/н.р); (4) Ншв.р Нш.об.з.к Км1,2в/н.р/(1 + Kм1,2в/н.р), где Нш.об.з.к Нш.об.з заданное значение общей толщины слоя шихты, откорректированное по отклонению среднего уровня шихты в загрузочных бункерах от его заданного значения. В отличие от системы-прототипа, в которой стабилизация среднего уровня шихты в загрузочных бункерах осуществляется только путем коррекции скоростей барабанных питателей и аглоленты, в предлагаемой системе коррекция вводится также и на толщины слоев шихты. Данное решение позволяет снизить влияние среднего уровня на скорость аглоленты и следовательно на процесс спекания всей шихты, находящейся на аглоленте. Для выбора рациональной степени воздействия регулятора среднего уровня на толщину слоя шихты и скорости приводов служит исходно устанавливаемый коэффициент Кк. Коэффициенты коррекции формируются в виде Kh1 1 Kh(1 Kк); Kh2 1 Kh Kк, (5) где Kh выходной сигнал регулятора среднего уровня шихты в загрузочных бункерах. Kh1 коэффициент коррекции толщины слоя. Изменение настроечного коэффициента Кк увеличивает один из коэффициентов коррекции и одновременно на ту же величину уменьшает другой. В предлагаемую систему для оперативного и безударного перевода барабанных питателей в автоматический режим дополнительно введены второй и третий элементы деления и два соответствующих блока подготовки. В блоках подготовки в ручном режиме непрерывно отслеживаются расчетные значения расходов шихты на выходах матмоделей загрузочных трактов, а также сигналы соответствующих задатчиков ручного управления скоростями барабанных питателей, и формируются масштабные коэффициенты: Kбпн Qм1шн.р.к1/Xбпн.руч; Кбпв Qм1шв.р.к1/Хбпв.руч (6) После перевода в автоматический режим сигналы управления скоростями питателей вычисляются по формулам:Xбпн.р Kh2Kн Qм1шн.р.к1/Kбпн;
Хбпв.р Kh2KвQм2шв.р.к1/Kбпв (7) В связи с тем, что при ручном режиме все регуляторы системы блокированы, а коэффициенты Kh1 Kh2 Kв Кн 1, то в первый момент после перевода питателей в автоматический режим сигналы управления устанавливаются равными:
Xбпн.р Qм1шн.р.к1/Kбпн;
Хбпв.р Qм2шв.р.к1/Kбпв (8) Следовательно, в момент перевода сигналы управления оказываются равными соответствующим сигналам ручного управления, бывшим до перевода, и скорости питателей остаются неизменными. В следующие моменты времени вступают в работу регуляторы и сигналы управления формируются по формулам (8). Дополнительно введенный блок подготовки аглоленты, кроме самой подготовки аглоленты к безударному переводу в автоматический режим, осуществляет функцию изменения заданного значения общей толщины слоя шихты на аглоленте. При ручном режиме на основании непрерывно отслеживаемых расчетных значений расходов шихты и сигнала задатчика ручного управления скоростью аглоленты формируется масштабный коэффициент:
Kал Qм1,2ш.об.р.к/Xал.руч. (9) Одновременно вычисляется вспомогательный коэффициент:
Kш Кал Нш.об.з. (10) В момент перехода в автоматический режим сигнал управления скоростью аглоленты с помощью четвертого элемента деления устанавливается равным:
Xал.р Qм1,2ш.об.к/Kал (11) и скорость аглоленты остается неизменной. В автоматическом режиме сигнал управления скоростью аглоленты определяется расчетным значением общего расхода шихты и корректирующим воздействием регулятора среднего уровня шихты. Кроме этого, в автоматическом режиме непрерывно производится вычисление масштабного коэффициента:
Kал Кш Нш.об.з (12) При изменении заданного значения общей толщины слоя соответственно меняются масштабный коэффициент и сигнал управления скоростью аглоленты по уравнению (12). При этом оперативно устанавливается толщина слоя шихты, равная заданной. Структура системы предусматривает использование сигнала задатчика толщины общего слоя шихты одновременно как для формирования расчетных значений толщин нижнего и верхнего слоев шихты, так и для формирования масштабного коэффициента Кал. При изменении заданного значения общей толщины слоя новая толщина слоя оперативно устанавливается путем изменения соотношения между скоростью аглоленты и скоростями барабанных питателей. Регуляторы толщин нижнего и верхнего слоев шихты при этом не приходят в действие, т.к. на их входах одновременно и одинаково изменяются как расчетные, так и фактические значения толщин слоев. Это исключает дополнительные нарушения толщин слоев в переходных процессах, которые возникли бы в противном случае. Структурой системы обеспечивается ввод сигнала коррекции Кh1 от регулятора среднего уровня шихты в канал задания толщины общего слоя шихты не в виде дополнительного слагаемого, а при помощи элемента умножения. Этим достигается процентное влияние корректирующего воздействия, т.е. воздействие на одинаковую относительную величину независимо от заданного значения общей толщины слоя шихты. В состав системы входят технологический объект управления, включающий загрузочный тракт шихты от приемных до загрузочных бункеров, барабанные питатели шихты нижнего и верхнего слоев и аглоленту, автоматические дозаторы шихты, датчики и задатчики технологических параметров, устройства управления и приводы барабанных питателей и аглоленты, а также управляющий комплекс и переключатель режимов работы. Общий состав и схема соединений системы представлены на фиг.1, где: ТОУ технологический объект управления, включающий загрузочный тракт шихты от приемных до загрузочных бункеров, барабанные питатели шихты и аглоленту; УК управляющий комплекс; ПР переключатель режимов работы; Зд.Qш.об, Зд.Кв/н, Зд. hш.ср, Зд.Нш.об задатчики общего расхода шихты на агломашину, коэффициента соотношения расходов шихты в верхний и нижний слои, среднего уровня шихты в загрузочных бункерах и общей толщины слоя шихты на аглоленте; Qш.об.з, Кв/н.з, hш.ср.з, Нш.об.з заданные значения указанных параметров; Зд.nбпн, Зд.nбпв, Зд.Vал задатчики ручного управления скоростями барабанных питателей и аглоленты; Хбпн.руч, Хбпв.руч, Хал.руч сигналы указанных задатчиков; Хбпн.р, Хбпв.р, Хал.р расчетные значения указанных сигналов; УУбпн, УУбпв, УУал устройства управления и приводы барабанных питателей и аглоленты; Хбпн, Хбпв, Хал входные сигналы указанных устройств; nбпн, nбпв, Vал скорости барабанных питателей и аглоленты; Па-р сигнал о положении переключателя ПР; АДшн, АДшв автоматические дозаторы шихты для нижнего и верхнего слоев; Qшн.р, Qшв.р расчетные значения расходов шихты; Qшн, Qшв текущие значения расходов шихты; Д.Vал, Д.hшн, Д.hшв, Д.Ншн, Д.Ншв датчики скорости аглоленты, уровней шихты в загрузочных бункерах и толщин слоев шихты на аглоленте; Vал, hшн, hшв, Ншн, Ншв сигналы указанных датчиков. Состав и схема соединений управляющего комплекса представлены на фиг.2. где: БВ1.БВ4 блоки вычисления среднего значения уровня шихты в загрузочных бункерах, расчетных значений расходов шихты из приемных бункеров, расчетных значений толщин нижнего и верхнего слоев шихты и коэффициентов коррекции; М1, М2 матмодели загрузочных трактов шихты от приемных до загрузочных бункеров; М3 матмодель участка аглоленты между точками загрузки шихты в нижний и верхний слои; ЭУ1.ЭУ5 элементы умножения; ЭС1.ЭС5 элементы алгебраического суммирования; ЭД1.ЭД4 элементы деления; Рh.cр, P














Qшн.р 1000/(1+0,6) 625 т/ч; Qшв.р1000





Qшн 625 т/ч; Qшв 375 т/ч; hшн 50%
hшв 50% Ншн 250 мм; Ншв 150 мм. nбпн 2,0 об/мин; nбпв 1,5 об/мин; Vал4,31 м/мин. б) Изменение заданного соотношения Кв/н.з. При вводе в УК нового заданного значения соотношения, например Кв/н.з 1, в контуре I определяются новые расчетные расходы Qшн.р Qшв.р 500 т/ч. Дозаторы начинают выдавать шихту с расходами QшнQшв 500 т/ч. Через время прохождения сигналов в матмоделях М1 и М2 (например 4 мин) в контуре II Kм1,2в/н.з также становится равным единице, а расчетные значения толщин слоев шихты Ншн.р Ншв.р 200 мм. Одновременно в контурах VII и VIII устанавливаются скорости барабанных питателей Хбпн.р nбпн 1,6 об/мин и Хбпв.р nбпв 2,0 об/мин. Скорость аглоленты не изменяется, т.к. общий расход шихты остался прежним. В итоге расходы шихты, скорости питателей, расчетные и фактические толщины слоев устанавливаются в соответствии с новым заданием. Регуляторы толщин слоев и уровней шихты при этом не работают, т.к. их входные сигналы остаются равными нулю. в) Изменение заданного расхода шихты Qш.об.з
Если при работе в режиме по п. б вводится новое задание Qш.об.з 900 т/ч, то Qшн.р Qшв.р Qшн Qшв 450 т/ч. На выходах М1 и М2 через время запаздывания Qм1шн.р Qм2шв.р= 450 т/ч, в контурах VII, VIII и IX Хбпн.р nбпн 1,44 об/мин; Хбпв.рnбпв 1,8 об/мин и Хал.р Vал 3,88 м/мин. Регуляторы в действие не приходят. г) Изменение заданной толщины слоя шихты
Если при работе в режиме по п. в вводится новое задание Нш.об.з 380 мм, то в контуре II устанавливаются Ншн.р Ншв.р 190 мм, а в контуре IX Кал 220,4 (т/ч)(м/мин) и Хал.р Vал 4,08 м/мин. Скорости питателей при этом не изменяются. Регуляторы в действие не приходят. д) Стабилизация среднего уровня шихты в загрузочных бункерах
При изменении задания, например до hш.ср.з 60% на входе регулятора Рh.cp появляется сигнал









Формула изобретения
с третьим входом блока, а выход с выходом блока. 5. Система по п.1, отличающаяся тем, что третий блок подготовки содержит два элемента деления и элемент умножения, причем первый и второй входы первого элемента деления соединены с одноименными входами блока, а выход с первым входом второго элемента деления, второй вход которого соединен с третьим входом блока и с первым входом элемента умножения, второй вход элемента умножения соединен с выходом второго элемента деления, а выход с выходом блока, блокировочные входы элементов деления соединены с четвертым входом блока.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6