Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом

 

Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения - повышение качества плавки. Способ заключается в программном управлении током и напряжением дуги, контроле потребляемой мощности и электрических параметров, характеризующих возникновение ионизации, ликвидации ионизации, определении разности между заданной и фактической мощностью дуги. Перед началом процесса плавки определяют его время, а в течение процесса плавки - массу наплавляемого металла, контролируют ионизацию и короткие замыкания по разности между фактическим напряжением дуги и пороговыми напряжениями ионизации и короткого замыкания, ликвидируют ионизацию и короткое замыкание воздействием на направление и скорость подачи электрода, разность между заданной и фактической мощностью дуги определяют непрерывно в течение времени ликвидации ионизации или короткого замыкания, интегрируют отношение этой разности к заданной мощности дуги, а с момента устранения ионизации или короткого замыкания увеличивают время процесса плавки, отключая программное управление током и напряжением дуги на время, равное результату интегрирования, по истечении которого включают программное управление. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК!

") Ы.й.2!йй

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

llO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМЪб СВИДЕТЕЛЬСТВУ! ц)

)с= (2! ) 4644354/24-07 (22) 15.12.88 (46) 15.11.90. Бюл. № 42 (7 I ) Грозненское научно-производственное об.ьединение <:Промавтомашина» (72) С. М. Чернер, Я. А. Ханукаев, А. В. Дудник, В. В. Алешечкин, P. А. Ханукаев и В. С. Землянухин (53) 621.365.22 (088.8) (56) Пиродников В. Е. Автоматизация электросталеплавил ьного производства, М., Металлургия, 1985, с. 154.

Авторское свидетельство СССР № 1281 133, кл. Н 05 В 7/148, 1986. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ В ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ

С РАСХОДУЕМЫМ ЭЛЕКТРОДОМ (57) Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения — поьышение качества плавки. Способ заключается в программном управлении током и напряжением дуги, контроле потребляемой мощности и электри веских параметров, характеризуюИзобретение относится к электротехнике, в частности к автоматическому регулированию режимами вакуумных дуговых электропечей, и может быть применено в металлургической промыц ленности.

Целью изобретения является повышение качества металла.

При использовании способа определяют время процесса плавки. Это позволяет сформировать программу изменения тока и напряжения дуги незази имо от геометрии кристаллизатора. В процессе плавки осуществляют контроль за возникновением иснизации и короткого замыкания, используя соответственно разность между фактическим и пороговым напряжением иониза„„SU» 1607082 A 1 щих возникновение ионизации, ликвидации ионизации, определении разности между заданной и фактической мощностью дуги. Перед началом процесса плавки определяют его время, а в течение процесса плавки массу наплавляемого металла, контролируют ионизацию и короткие замыкания по разности между фактическим напряжением дуги и пороговыми напряжениями ионизации и короткого замыкания, ликвидируют ионизацию и короткое замыкание воздействием íà направление и скорость подачи электрода, разность между заданной и фактической мощностью дуги определяют Нрпрерывно в течение времени ликвидации ионизации или короткого замыкания, интегрируют отношение этой разности к заданной мощности дуги. а с момента устранения ионизации или короткого замыкания увеличивают время процесса плавки, отключая программное управление током и напряжением дуги на время, равное результату интегрирования, по истечении которого включают программное управление. 2 ил. ции и между фактическим и пороговым напряжением короткого замыкания, обеспечивают ликвидацию этих явлений воздействи.ем на направление и скорость подачи расходуемого электрода, что позволяет улучшить качество управления процессом плавки, а увеличение времени плавки за счет останова выполнения программы изменения тока и напряжения дуги на время, пропорциональное недовложенной энергии за период ликвидации ионизац lH ..ли короткого замыкания, т. е. на величину, равную результату интегрирования отношения разности между заданной и фактической мощностью к заданной мощности дуги. и продолжение программного управления по истечении этого!

607082

6( т

Я k з з) +»g)J

55 времени позволяет скомпенсировать влияние процессов ионизации и коротких замыканий на программу управления током и напряжением дуги, что в совокупности с перечисленными приемами обеспечивает достижение поставленной цели — повышение качества металла. Во время процесса может производиться определение массы наплавленного металла.

На фиг. 1 представлена блок-схема, реализующая способ; на фиг. 2 — примерный вид программы изменения тока и напряжения дуги.

Блок-схема, реализующая данный способ содержит источник питания 1 (фиг. 1), подключенный к расходуемому электроду 2, связанному с приводом 3 его подачи, тигель 4, датчики 5 и 6 тока и напряжения дуги, микропроцессорный блок 7, состоящий из блоков 8 и 9 регулирования тока и напряжения дуги, вычислительного блока 10 и блока 11 переключения, дисплейный модуль 12, выход которого соединен с третьим входом вычислительного блока 10, первые два входа которого соответственно соединены с выходами блоков 5 и 6. Выход блока 5 соединен длительность участка наплавления основной массы металла, с;

Тз — длительность участка перегрева, с;

М»„— заданная масса плавки, кг;

Mo — значение массы металла, учитывающее потери энергии на прогрев оборудования, кг;

KI — коэффициент скорости плавления металла, кг/МДж;

II — 14 — заданные значения тока дуги соответственно в момент начала плавки, в конце участка наплавления основной массы металла и в конце участка перегрева, кА;

UI — напряжение в момент начала плавки, В;

14-U4 — напряжение дуги, соответствующее задданным значениям тока дуги

1з — 14 и равное;

Ui=1- o+КА, (3) где Uo — прикатодное падение напряжения, В;

Кз — сопротивление дуги рабочей длины, мОм;

I; — значение заданного тока дуги, кА;

i = 2, 3, 4;

Тз = КзМ д — длительность участ- (4) ка перегрева металла, м;

Кз — коэффициент пропорционал ьности, с/кг;

Д,алее, вычислительный блок 10 формирует программу изменения тока и напряжения дуги в ходе плавки...,п.)як>щук) 5

ЗО

50 с первым входом блока 8, второй вход которого соединен с первым выходом вычислительного блока 10, второй и третий выход которого соединен соответственно с первым и вторым входами блока 9, выход которого соединен с первым входом блока переключения 1, второй вход которого соединен с четвертым выходом вычислительного блока 10, а выход — с приводом 3. Выход блока 8 соединен с источником питания 1.

Управление электрическим режимом осуществляется следующим образом.

С выхода дисплейного модуля 12 на вход вычислительного блока 10, входящего в состав микропроцессорного блока 7, поступает информация о массе металла и значениях тока дуги в момент начала плавки, в конце участка расплавления отходов и прогрева электрода, в конце участка наплавления основной массы металла и в конце участка перегрева — в конце плавки. На основании этой информации вычислительный блок определяет время процесса плавки по фо.рмуле:

1 и.). == Т(+ Тз+Тз (1) где TI -- длительность участка расплавления отходов и прогрева электрода, с;

a)I +T (U (1 21*) +up (I 21 ) собой зависимость: ток дуги — время и напряжение дуги — время. С момента начала плавки заданное значение тока дуги поступает с первого выхода вычислительного блока 10 на второй вход блока 8 регулирования тока, на первый вход которого поступает текущее значение тока дуги от датчика 5 тока дуги, а заданное значение напряжения дуги — с третьего выхода вычислительного блока 10 на второй вход (вход задания) блока 9 регулирования напряжения дуги, на первый вход которого (вход переменной) со второго выхода вычислительного блока 10 поступает текущее значение напряжения, которое подается с выхода датчика 6 напряжения дуги на второй вход вычислительного блока 10. С выхода блока 8 регулирования тока дуги управляющее воздействие подается на вход блока питания 1, а с выхода блока 9 регулирования напряжения дуги управляющее воздействие подается через первый вход блока 11 переключения на привод 3 подачи расходуемого электрода 2, Тем самым осуществляют программное управление током и напряжением дуги.

Одновременно с момента начала плавки по текущим значениям тока и напряжения дуги, постуIIBloLLLим на первый и второй входы вызислительного блока 10 с выходов датчиков 5 и 6 соответственно тока и напряжения дуги, вычислительный блок 10 оп1607082

25

Фор,чу.! а пзобретенич

50 ределяет текущее значение массы наплавляемого металла по формуле

Т

M = Ki ) Ujтек Jp« dt — Mo (5) о где Т вЂ” текущее время процесса плавки, с;

Ui- — текущее значение напряжения дуги в j-й момент времени, В;

Jpea — текущее значение тока дуги в

j-й момент времени, кА; и при достижении массы заданного значения прекращают плавку.

В процессе плавки в вычислительном блоке 10 контролируется выполнение условия

Ue

Ц вЂ” пороговое напряжение ионизации, В; и, если оно выполняется, то идентифицируется наличие процесса ионизации и вычислительный блок 10 ликвидирует его, формируя на своем втором выходе программное задание напряжения дуги, которое поступает на вход переменной (первый вход) блока 9 регулирования напряжения, а на третьем выходе — текущее значение напряжения от датчика 6, которое поступает на вход задания (второй вход) регулятора 9 напряжения дуги, что приводит к опусканию электрода со скоростью, формируемой регулятором 9, воздействуюгцим через блок 11 переключения на привод расходуемого электрода. После устранения ионизации, г. е. когда текущее значение напряжения превысит или станет равным программному значению напряжения дуги, вычислительный блок 10 восстанавливает прежнее управление, формируя на своем втором выходе текущее значение напряжения от датчика 6, поступающее на вход переменной (первый вход) регулятора 9, а на третьем выходе -- программное задание напряжения, поступающее на вход задания (второй вход1 блока 9 регулирования напряжения дуги.

Если же в процессе плавки в течение времени ликвидации ионизации выполняется условие

Ь|-

В течение времени ликвидации ионизации или короткого замыкания вычислительный блок 10 определяет разность между заданной и фактической мощностью дуги по формуле

P =U 1; — Uте 1.гел, (8) где U — заданное программой плавки значение напряжения дуги в j-й момент времени, В;

1; — заданное программой плавки значение тока в j é момент времени, кА; интегрирует отношение этой разности к заданной мощности дуги, т. е. определяет корректирующее значение времени по формуле е р лт = 3 — -у с11, 6 0,1 (9) где т — — время ликвидации ионизации нли короткого замыкания, с, а с момента ликвидации ионизации или короткого замыкания вычислительный блок 10 увеличивает время процесса плавки на величину результата интегрирования, останавливая (отключая) выполнение программы изменения тока и напряжения дуги и фиксируя программное задание тока и напряжения на последних значениях, которые были сформированы в момент ликвидации ионизацпи или короткого замыкания. По истечении времени, определенного по формуле (9), вычислительный блок 10 включает программное управление током и напряжением дуги и реализует описанные операции — — определяет массу направляемого металла, контролирует возникновение процессов ионизации н коротких замыканий. ликвидирует их и компенсирует их влияние на программу управления током и напряжением дуги.

В результате использования способа автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом обеспечивается повышение качества плавки за счет наплавления металла зада н ной массы, ли квида ции коротких замыканий, учета влияния ионизации и коротких замыканий на программу управления током и напряжением дуги, что способствует повышению выхода годной продукции, снижению электроэнергии, повышению качества металла.

Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом, при котором определяют время процесса плавки, включают печь и контролируют текущие значения тока и напряжения, сравнивают их с заданными и осугцествляют программное управление током и напряжением, определяют!

607082

1а т„., == т,+т,+т,-, разность между текущим значением наПряжения и пороговым напряжением иониз,ации, фиксируют момент ионизации, определяют разность между текущим значением напряжения и напряжением короткого замыкания, фиксируют короткое замыкание, ликвидиругот ионизацию и короткое замыкание, воздействуя на направление и скорость подачи электрода, поднимая электрод, контролируют потребляемую мощность, определяют разность между заданной и потребЛяемой мощностями, отличаюшийся тем, что, с целью повышения качества металла, дополнительно определяют время ликвидации ионизации и короткого замыкания, длительность участка направления. основной массы металла, с; — длительность участка перегрева, с; — заданная масса плавки, кг; — значение массы металла, учитываю щее потери энергии на прогрев оборудования„ кг;

-- коэффициент скорости плавления металла, кг/МДж; — заданные значения тока дуги соответственно в момент начала плавки, в конце участка расплавления отходОв и прогрева электрода, в конце участка наплавления основной массы металла и в конце участка перегрева, т. е. в конце плавки, кА; интегрируют отношение разности между заданной и потребляемой мощностями к заданной мощности в течение времени ликвидации ионизации и короткого замыкания, увеличивают время процесса плавки на величину результата интегрирования после ликвидации ионизации короткого замыкания, фиксируя при этом заданные значения тока и напряжения, а время процесса плавки определяют по формуле: где T — - длительность участка расплавления отходов и прог рева электрода, с;

)+U (I;+2Ig T jU (1,+2Ig)+U(,, (I +2I ) U, --- апряжение в момент начала плавки, В;

I I >-U4 — напряжение дуги, соответствующее заданным значениям тока дуги

Is, 14 и равное U;=-Uq+K>I;;

Ui;--- прикатодное падение напряжения, В:

К вЂ” сопротивление дуги рабочей дли ны, мОм;

I, — — значение заданного тока дуги, кА;

Тг = Y3N-.ä — длительность участка перегрева металла, с;

Кз — коэффициент пропорциональнос"",H, с/кг.

1607082

Составитель Е. Косырев

Редактор О. Спесивых Техред А. Кравчук Корректор С. Шевкун

Заказ 3555 Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР ! 13035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4!5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, !О!

Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом Способ автоматического управления электрическим режимом в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротермии, а именно к электродуговым печам

Изобретение относится к области электротермии, конкретнее к системам управления одноэлектродными ЭТУ для высокоточных процессов

Изобретение относится к области специальной металлургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков из никелевых и титановых сплавов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для регулирования электрического режима дуговых многофазных электропечей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для регулирования электрического режима трехфазных дуговых сталеплавильных печей
Изобретение относится к области металлургии

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрометаллургии и способам регулирования мощности в трехэлектродных дуговых печах переменного тока, и направлено на повышение их производительности со снижением удельного расхода электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрометаллургии и к способам регулирования мощности в трехэлектродных дуговых печах переменного тока, и направлено на повышение их производительности и снижение удельного расхода электроэнергии

Изобретение относится к системам управления устройствами для образования плазменной восстановительной среды

Изобретение относится к металлургической промышленности и к специальной области электротехники, связанной с электрическим дуговым нагревом при выплавке различных сплавов, а именно - к автоматическому управлению мощностью тока и положением электродов рудотермических печей
Наверх