氧枪变频器抱闸控制的讨论.docx
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1、氧枪变频器抱闸控制的讨论摘要:针对转炉氧枪的溜枪现象,从西门子Masterdrives变频器的抱闸控制原理出发,结合氧枪的实际运行工况,深化分析了氧枪在上升、下降经过中不同档位运行时的特性,在生产中通过DriveMonitor软件录制相关参数波形来加以验证。并且提出了改良方法,通过实际应用论证了所提方法的正确性和可行性。关键词:氧枪;变频器;抱闸控制转炉氧枪是炼钢生产中的关键设备。在转炉冶炼经过中,氧枪根据钢水温度的变化频繁地升降,定位需要快速、准确、可靠。氧枪制动器失控极有可能造成坠枪,进而酿成重大事故。某公司转炉氧枪的抱闸采用西门子Master-Drives变频器控制。本文针对实际应用中的
2、一些问题,结合Masterdrives变频器抱闸控制的原理,对此进行了更深一步的分析和讨论。根据分析结果提出了改良方法,并获得了较好效果。1抱闸打开控制根据西门子(矢量控制使用大全)中的介绍,假如使用了抱闸控制,B277和B278必须被连接,即P561=278,逆变器释放;P564=277,设定点释放。参数P605选择抱闸控制单元的功能参数:0无抱闸;1有抱闸不带检测信息;2有抱闸带检测信息。1.1释放设定值根据B277信号假如使用抱闸的同时P6050,且P564=277,则P610选择抱闸打开连接器只能设置成输出电流基波频率的均方根值K242,而不能设置为转矩电流分量K184。由于在矢量控制
3、方式下,设定值释放前,电机绕组上只要励磁电流,没有转矩电流。所以,此时选择转矩电流作为抱闸打开的条件,转矩电流一直为零,抱闸永远不会打开。那么,当P610=242时,P611抱闸打开阀值应该怎样设定,能够根据电机励磁建立经过波形来分析,如图1所示。图1中,1为Isdact,电流磁通分量的实际值,2为Psiact,由磁通模型计算的磁通实际值。通过图1能够看出,实际的励磁电流并不是线性上升,而是如图1中波形1所示有一个超出额定值的最大值。所以,此时的开闸电流设定值并不要求准确,由于开闸电流只是抱闸打开的条件之一,其必须与变频器内部的励磁完成信号同时知足抱闸才会打开。在这种条件下,抱闸打开时建立的仅
4、仅是励磁,没有转矩产生。转矩是在P606抱闸打开延时P605=1过后,设定值释放,转速调节器根据设定转速和实际转速的偏差进行PI调节后产生的。1.2释放设定值固定使能假如使用抱闸的同时P6050,且P564=1,也就是设定值一直使能,则P610选择抱闸打开连接器能够设置成转矩电流分量K184或输出电流基波频率的均方根值K242。由于设定值是一直使能的,在抱闸打开之前就能够建立励磁电流和转矩电流。所以,采用此种设置时,重载情况下抱闸打开时的溜枪现象会大大减小甚至消除。提抢时和下枪时的速度转矩波形,见图2。从图2a的测量结果能够看出,提枪工况下抱闸真正打开时已经建立了约120%的转矩波形1,远大于
5、正常提枪时需要的80%转矩波形4,此提枪时不存在溜枪现象。图2a中,1为Isqact,电流转矩分量的实际值;2为n/fBand-Stop,通过带阻滤波后的速度实际值;3为OpenBrake,打开抱闸命令;4为正常工作时的转矩。这种设置是不是重载位能负载抱闸控制的最好选择,还要看详细工况而定。如高炉大料车、转炉倾动电机在启动时,工作在正向电动第1象限状态或反向电动第3象限状态,都是电机在做功,这种方式是合适的。但对于氧枪负载来讲分为2种情况:一是在提枪时,速度给定值为正,产生正向的转矩电流,当正向的转矩电流到达阀值时,抱闸打开,氧枪上升,不存在溜枪现象;二是在下枪时,速度给定值为负,产生负向的转
6、矩电流,当负向的转矩电流到达阀值时,抱闸打开,松开抱闸的霎时不仅不能抑制溜枪,反而加速了溜枪。这是由于提枪时电机工作在第1象限电机做功,在抱闸打开后,电机克制重力做功;下枪时电机工作在第4象限重力做功,在抱闸打开的霎时,电机不仅没有制动反而在帮助重力做功。当然,下枪时电机协同重力做功的经过很短,速度调节器会快速调节回来,从氧枪的实际动作来看也不是很明显,但这种方式是不完善的。从图2b能够看出,下枪初始抱闸真正打开时的转矩约为-100%波形1,对应的实际速度有一个大的过冲波形2,然后再调节回来,并且过冲现象在电机轴侧观察非常明显。实际情况与上述的理论分析完全吻合。图2b中,1为Isqact,电流
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- 变频器 控制 讨论
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