基于plc的大型电渣连铸自动控制系统的设计研究—-毕业设计论文.pdf
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1、独创性声明本人声明,所呈交的学位论文,是在指导教师指导下,通过我的努力取得的成果,并且是自己撰写的。尽我所知,除了文中作了标注和致谢中已经作了答谢的地方外,论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果,也不包含在江西农业大学或其它教育机构获得学位或证书而使用过的材料。与我一同对本研究做出贡献的同志,都在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如被查有一严重侵犯他人知识产权的行为,由本人承担应有的责任。学位论文作者亲笔期:论文使用授权的说明本人完全了解江西农业大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手
2、段保存论文。保密,在年后解密可适用本授权书。口不保密,本学位论文属于不保密。口(请在方框内打“寸)学位论文作者亲笔签名:胁进护1 拈指导教师亲笔签二:里逝日摘要基于P L C 的大型电渣连铸自动控制系统的设计研究摘要电渣重熔是2 0 世纪末的一门前沿技术,它可以将金属的凝固、合成、精炼成型等过程集中在一道工序之中,可以得到材质纯净,成分均匀,综合性能优良的铸件。而P L C 是一种集自动控制技术、计算机技术与通信技术为一体的数字运算操作电子系统。本文阐述了大型电渣重熔锭的原理、对自动控制的要求以及实现自动控制的方法。在文章中我们设计了用于电渣重熔设备的自动控制系统,该系统使用P L C,结合工
3、控机进行控制,并通过传感器对熔铸的状态进行采样和监控,实现熔铸过程的自动,平稳的进行,同时还可以对熔铸的质量和过程进行有效的监控。文章的创新部分主要包括以下几个方面:首先,为了获得质量稳定的铸锭,需要保持电渣重熔系统中能量输入的稳定,因此我们利用P I D 算法实现了输入功率的稳定控制;其次,为了使短结晶器能够熔铸出大型铸锭,需要使铸锭以一定的抽出速度运动,以保持结晶器内金属液位的稳定,因此本文设计了一个实现金属液位稳定的P I D控制;最后,为了提高锭材的使用率,避免浪费,还使用了自动补缩技术进行完善,以达到对整个系统的良好控制。关键词:电渣重熔;P L c;自动化控制;金属液面检测A B
4、S T R A C TD E S I G NO FA U T o M A T I CC O N T R o LS Y S T E Mo FL A R G EE L E C T R o S L A GC A S T I N GB A S Eo NP L CA B S T R A C TE S Ri saf r o n t i e rs u b j e c ti I ll a t e2 0 mc e n _ t u:阱i tc 觚t a I【es o l i d i f i c a t i o no fm e t a l s 觚ds),I l t l l e s i sa I l dr e f i
5、 I l i n gf o m l i n gt o g e t h e ri nap r o c e s s A n dn l ep a r t sw eg e ta r ep u r em a t e r i a la I l du I l i f o 肌c o m p o s i t i o na 1 1 de x c e l l e n to V e r a l lp e r f 0 n】1 a l:I c e A n dP L Ci sas e to fa u t o m a t i cc o n 舡D lt e c l l l l o l o 鼢c o m p u t e rt e
6、 c h n o l o g ya n dc o 衄n u l l i c a t i o nt e c l l I l o l o g y 嬲o n eo ft h eE S R I nt h i sp 印e rw ed e s c r i b e l ep r i n c i p l e so fl a 唱eE S R,t l l er e q u i r e m e n t sf o ra u t o m a t i cc o n t r o la n dt h em e t h o dt oa c h i e v ec o o r d i n 劬e dc o n t r 0 1 I I
7、 lt h ea r t i c l e,w ei m r o d u c e dt h eE S Re q u i p m e n tf o ra u t o m a t i cc o n 舡o ls y S t e m,t l l es y S t e mu s e sP L C,谢t l li 1 1 d u s t r i a lm a c l l i n cc o r l t r o l,锄dc a s tb yt l l es t a t es e n s o rs 锄p l i n g 觚dm o n i t o r i n gt 0a c h i e V ei nt h ec
8、嬲t i n gp r o c e s so fa l l t o m a t i c、s t e a d y A tm es 锄et i m ei tc a nm o l l i t o rt l l ec a S t i n gq u a l i t),a n dp r o c e s se 虢c t i V e l y I 姗o v a t i V ep a no ft h ea n i c l ei I l c l u d e sm ef o l l o w i n ga S p e c t s:F i r s t,i no r d e rt 0o b t a i nt:h ei n
9、g o tq u a l i t y w en e e dt 0m a i n“ne n e r g yi n p u tE S R 虹b i l i t),o ft h es y s t e m,s ow eu s eP I Da l g o r i t h mc o n t r o l st h e 姒b i l i t)ro ft l l ei n p u tp o w e r。S e c o n d l y,i no r d e rt os h o r to u tt h el a 玛e-s c a l em o l dt 0c a S ti l l g o t s,w eI l e
10、e dt om a k ei n g o t so u to fac e r t a i ns p e e do fm o V e m e n t、V i t h i nt 1 1 em e t a lm o l di 1 1o r d e rt 0m a i n t a i nas 也l b l el e V e l,“sp a p e rd e s i g I l e dal e V e lt oa c h i e v eas t a b l eP I Dc o n t r o lo fm e t a l。F i n a l l y,i I lo r d e rt oi I I l p r
11、 o V et h eu t i l i z a t i o nr a t eo fi n g o tm a t e r i a l s a n d a V o i d、a S t i n g,w ea l s ou s et e c l l I l o l o g)rt 0i I I l p r o V et 1 1 ea u t o m a t e df e e d i n g,i no r d e rt oa C l l i e V eg o o dc o n t r o lo fm ew h o l es y s t e m K e yw o r d s:E S R;P L C;A u
12、 t o m a t i o n;D e t e c t i o no ft h em e t a ls u r f a c eU目录目录摘要IA B S T R A C T I I第一章绪论。l1 1 课题的提出电渣重熔概述。1 2 1 电渣重熔的基本原理1 2 2 大锭电渣重熔主要工艺特点及作用21 2 3 电渣重熔的优缺点。1 2 3 1 大锭电渣重熔的优点。41 2 3 2 传统模铸大锭的缺点。51 3P L C 在电渣重熔控制中的应用1 4 课题的意义1 5 论文的安排7第二章P L C 简介82 1P L C 的基本概念82 1 1P L C 的硬件结构。82 1 2P L C 的
13、软件结构。1 02 2P L C 控制的优越性1 02 2 1 与继电器控制系统的比较1 02 2 2 与集散控制系统的比较1 12 2 3 与工业微机控制系统的比较1 l2 3P L C 的应用l l2 4P L C 内部运作方式2 5P L C 应用注意事项1 22 5 1 在选用P L C 进行工业控制时,应注意的几个问题1 32 5 2 选择开关量I o 模块时应注意的几个问题。1 32 6P L C 环境技术设计1 32 6 1 环境条件对P L C 的影响1 32 6 2 改善环境的措施1 42 7P L C 的发展历史1 42 8P L C 技术发展展望1 5第三章电渣重熔自动控
14、制设计1 73 1P L C 自动化控制系统的设计步骤。3 2 系统原理与结构概述1 83 2 1 系统原理及意义1 8I I I目录3 2 2 电渣重熔连铸机构3 3 系统的设计要求与控制任务3 3 1 设计要求3 3 2 系统控制任务3 4 系统机型、软件及参数的选择1 92 02 12 13 4 1 硬件选择。2 l3 4 1 1P L C 的选型3 4 1 2 扩展模块的选择3 4 1 3 旋转编码器2 22 23 4 2 软件选择2 33 4 3 控制系统相关参数的选择3 5 自动化控制系统设计2 32 43 5 1 系统控制总体框架图。2 43 5 2 控制目标。2 43 5 2
15、1 输入功率的稳定控制。2 43 5 2 2 金属液位稳定控制2 53 5 3 系统P I D 控制设计2 63 5 3 1 系统能量输入稳定的P I D 自动控制2 73 5 3 2 金属液位P I D 自动控制。2 73 5 3 3P I D 算法在重熔系统的应用效果2 73 5 4 自动补缩控制。2 83 5 4 1 补缩原理。3 5 4 2 补缩方式3 0第四章电渣重熔自动控制系统的实现3 l4 1 系统程序设计3 l4 1 1 系统控制主程序。:。3 l4 1 2 液位显示程序3 24 2 系统控制界面。3 44 2 1 熔炉液位参数设置及监控界面3 44 2 2 开关按钮状态显示界
16、面4 2 3 归档页面设置4 3 结论3 53 63 7第五章结论与展望3 85 1 结论。5 2 展望。3 8参考文献3 9致谢4 1第一章绪论1 1 课题的提出第一章绪论电渣重熔是一门问世时间很短的新兴的跨专业技术。因为它不仅具有精炼提纯功能,而且具有顺序凝固的功能,因此成为生产优质的高强度机器零件毛坯的最新方法之一。电渣重熔是利用电流通过熔渣时产生的电阻热量作为热源进行熔炼的方法,其主要目的是提纯金属并获得组织均匀、致密的钢锭【l J。随着电渣重熔的发展及对金属材料要求的不断提高,钢锭大型化已成为电渣重熔发展的必然趋势。同时,电渣重熔在我国的工业制造中的地位越来越重要。但是目前我国对电渣
17、重熔中装备优化设计、重熔过程和凝固过程可控以及计算机控制水平等方面的技术还存在一些不足之处。本研究就是针对这种情况,通过理论与实践相结合,设计出一套电渣重熔过程的自动控制系统,以提高自动化水平并实现重熔效率的提高。1 2 电渣重熔概述一1 2 1 电渣重熔的基本原理电渣重熔起源于电渣焊,其基本过程如图1 1 所示。1 自耗电极4 金属熔池7 绝缘层2 水冷结晶器5 铸件8 电源变压器图1 1电渣重熔原理图3 液态电渣6 底水箱9 短网F i g u r el lS c h e m a t i cE S R电流通过液态渣池产生电阻热使金属电极熔化,熔化的金属汇聚成滴,并穿过渣池进入到金属熔池,然
18、后在水冷结晶器内侧凝固成铸件,其基本过程如下:基于P L c 的大型电渣连铸自动控制系统的设计研究在铜制异型水冷结晶器内,注入了高温的液态熔渣,自耗电极l 的一端插入熔渣内,来自短网8 的电流通过自耗电极1 进入渣中,产生电阻热将渣加热至高温,自耗电极1 顶部的渣池逐渐被加热并熔化形成金属熔滴,金属熔滴从电极的顶端脱落,穿过渣池进入金属熔池4,在水冷结晶器的冷却作用下;液态金属逐渐形成异型铸件5 1 2 J。电渣重熔工艺经过多年来的飞速发展,并显示出强劲的生命力,其优越性主要体现在以下几个方面:(1)性能优越。由于电渣重熔过程,可以细化晶粒,减少钢中非金属杂质及夹杂,获得的铸锭产品质地纯净、成
19、分均匀、组织致密、表面光洁,因而具有优良的性能及高的可加工性。(2)生产灵活。电渣重熔产品多样,包括圆锭、方锭、扁锭是、空心锭等;所熔铸的铸件可以从几克的金属假牙到上百吨的水电水轮机转子。(3)工艺稳定。铸件质量与性能的再现性高。(4)经济合理。重熔设备相对简单、操作方便,近净成形,金属成材率高,这对于超级合金、高合金及大钢锭而言,经济效益显著。(5)过程可控性好。电渣重熔工艺中的过程控制参量较少,且目标参量易于达到,对产品的化学成分、夹杂物性质及形态、结晶方向、枝晶间距、显微偏析、碳化物颗粒度等均可以不同程度予以控制,外围环境及工作参数能够准确检测,便于实现微机闭环控制。(6)可以生产超大型
20、钢锭。通过对电渣重熔设备进行简单改造,即可生产大型、超大型电渣铸件,投资低,效益显著【3 j。虽然电渣重熔技术具有很多优越性,但不足也很明显,主要表现在以下几方面:(1)电耗较高。世界各国的电渣重熔电耗一般为1 3 0 0 1 6 0 0 K W M,电渣重熔空心管件电耗更高,而且电渣重熔属于二次精炼,这也增加了钢材的生产成本,因此通过采用大填充比,通过提高热效率以降低电耗是国内外研究的一个重点。(2)氟的污染。电渣渣料中含较多的C a F 2,重熔过程中,会逸出H F、S i F 4、S F 6、A l F 3、C F 4 等有害气体,危害工人健康,造成环境污染,因此需要开发无氟渣或低氟渣。
21、(3)批量少,管理不便。电渣重熔一炉一个钢锭,批量小,检验量大,不便管理【4】。1 2 2 大锭电渣重熔主要工艺特点及作用大型铸锻件的特点,总的说来是技术要求高、规格大、形状复杂,其特点主要有以下几个方面:(1)纯净度均匀度高。超纯净汽轮机低压转子锻件,必须采用真空精炼和真空浇注钢锭。(2)体积大,重量大。如7 0 万千瓦机组是目前世界上最大功率等级的水轮机组,其不锈钢水轮机转轮直径达到了9 8 m,重量达5 0 0 t。(3)组织致密,晶粒度高,晶粒度是影响核电锻件内部质量的关键因素之一。2第一章绪论(4)需要整体锻造形状较复杂的构件。如核电站核岛部分压力容器整体顶盖、下封头、锥形筒体等。(
22、5)大型筒体锻件由空心钢锭制作。如图1 2 所示。图1 2 采用大温差冷却技术成形的大型空芯钢锭F i g u r e1 2B i a J lc o o l i n gt e c l l n O l o 野w i mal a 唱et e m p e r a t u r ed i 仃e r e n c eb 咖e e nt h el a 唱eh o l l o w 啪r es t e e l i n 9 0 tf o 册i n g(6)形状相对简单,一般为园柱形,筒状类。如汽轮机、电机的低压转子。支撑辊等属园柱形构件。随着我国制造业的发展,大型的铸造锻件在我国的国民经济中起着越来越重要的作用。可
23、以预见,在未来1 0 1 5 年,石化、冶金、电力、船舶等行业的高速发展,将极大地刺激大型的铸造锻件的需求。如电力行业,虽然已经开发了许多新能源,但是我国现阶段仍然以火力发电为主,在火电的装备领域,虽然按照长期的发展趋势来看,未来的建设速度将会有一定程度的放缓,但每年我国的装机量仍然会维持在5 0 兆千瓦的水平上,也就是说每年火电锻件需求量约有2 万吨左右;同时,在核电方面,由于核电是我国今后将大力发展的一种能源,根据我国核电中长期发展规划,其装机容量在2 0 2 0 年将达到4 0 兆千瓦,一套兆千瓦压水堆核电机组,其核岛部分反应堆所需的蒸汽发生器、压力容器和稳压器的壳体及主管道、管板锻件预
24、计需3 亿元左右;另外,水电是一种清洁能源,按我国水电发展规划,将在1 5 年内新增近4 0 0 台单机容量在5 0 万千瓦及以上大型机组,其中大型锻件的需求量为每台大型水电机组在2 0 0 2 4 0 吨,按年均新装3 0 台计,则年需锻件在6 0 0 0 7 0 0 0 吨例。在石化装备领域,预计在2 0 2 0 年我国原油加工能力将达到5 亿吨左右,涉及的千万吨级大型炼油厂的新建或改造项目,其中千吨级以上加氢反应器需要锻焊结构的厚壁重型容器;煤化装备领域,大型煤液化工程、煤制烯烃、甲醇等需要的大型加氢反应器等也对大型锻件市场有旺盛的需求【6】。在船舶装备领域,目前我国已经成为全球最大的造
25、船国,这将需要大量大型船用曲轴,这些大型曲轴重量可达3 0 0 t,长度可达1 8 米。基于P L C 的大型电渣连铸自动控制系统的设计研究与这种旺盛的大型铸锻件需求不匹配的是我国的自主技术水平与生产能力的严重不足。当前日本、韩国、欧洲和中国是世界上大型铸锻件的主要生产国,与发达国家的先进技术相比,在大型铸锭生产上我国还有很多技术难关有待攻克。1 2 3 电渣重熔的优缺点1 2 3 1 大锭电渣重熔的优点当前已有多种工艺方法可获得优质大型钢锭,这些工艺中,电渣重熔为质量最可靠的方法之一。利用电渣重熔工艺生产的大型钢锭,除了具有传统电渣重熔工艺纯净钢液、近净成形、钢锭利用率高、工艺灵活等优点外,
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