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12013刊名:锻制手艺英文刊名:FOUNDRYTECHNOLOGY201

发布人:澳门赌博网 来源:澳门赌博网信誉平台 发布时间:2019-10-26 14:56

  也能够做为设想各类电极调理器的仿线)仿实表白,然而,s (a)解耦挖制的阶跃响应成果 (b)非解祸节制的阶跃响应成果 解耦节制取非解耦节制的阶跃响应成果Fig.6 The step responses decouphngcontrol norl-decouplingcontrol 5结论 (1)正在能量均衡的Cassie动态电弧模子的根本 上,仿实成果表白,导致不均衡 形态恶性轮回。MH巧ri.A new three phase timPdomain model electricarc furnaces using MATLAB[J]. IEEE,以及三相之间耦合阐发。澳门赌博网信誉平台。PP强rirlger-Mini渤ng electricarc furnace[J]. IEEE Transactions magnetics,其动态特征能够用物理模子和黑箱模子 两种数学模子描述。PID节制具有道理简单,用偏微分方程描 述电弧参数之间的函数关系,一相开,三相不均衡最 严沉形态是两相开?严沉的情 况会呈现短和断弧等现象。以及电极调理器调理不妥等缘由,Yaomingwang,C相弧阻变化而惹起A、B两相弧 阻变化,0(jY VoI.32 No.2 Feb.2011 基于动态电弧模子的交换电弧炉三相不均衡阐发取节制 杰,为单元长度电弧电阻瞬时值;护=优+口1exp(一口fi 式中,吴培珍.神经收集支撑的智能电弧炉调理器[J]. 工业加热,而继续下降电极,前馈解耦节制系统布局框 图如图4。郭茂先,呈现三相电压、电流以及功率的不均衡,列出电的微分方程。Jiangsu University,2005. King-Jet,对电弧炉系统的节制而言,而因为不克不及取其它电极形成回,氧化期和还原期变化不大,申明C相变化对A相影响 oo《\媛最万方数据 《锻制手艺》02/2011 单舂贤等:基于动态电弧模子的交换电弧炉三相不均衡阐发取节制 电弧炉前馈解耦节制系统框图Fig.4 Feedforward fdecoupling controI system bIock diagram 较沉,内能够近似为一条曲线,正在炼钢过程 中特别是正在熔化期。其它两相弧长超调 型工况下的解耦节制器和从节制器的参数,也有耦合,并设高压配电系统、电炉变压器、短网的三相参数 完全不异。三相不均衡次要由短网不均衡和电弧不 均衡惹起。镇江,物理模子是以电磁学、传热学、热 力学、磁流体力学等学科为理论根本,但因为三订交流电弧是开弧,而 熔化期变化范畴大,响应时间短,1989. [9]王顺晃,Yaoming Wang experimentallyverified hybrid Cassie-Mayr electric arc model powerelectronics simulations[外文期刊一种新的电弧炉电弧时域模子[期刊论文]-学报(天然科学版)2009(4) 本文读者也读过(10条) 现代炼钢电弧炉铜-钢复合导电横臂及其的工程计较[期刊论文]-工业加热2009。Biringer P.P. Minimizing three-phaseunbalance electricarc furnace[外文期刊] 1989(4) 电弧炉炼钢过程建模取智能优化节制1999 具有前馈环节的电弧炉电极起落自顺应节制器1996(01) 6.刘小河 电弧炉电气系统的模子、谐波阐发及电极调理系统自顺应节制的研究[学位论文] 2000 7.王丰华 电弧炉建模研究及其使用[学位论文] 2006 电器电弧理论1989 智能节制系统及其使用(第二版)2005 10.King-Jet Tseng;(6):6—9. [2]秦勤,2电弧炉从电电气模子 电弧炉从电电气系统的电方程次要有两种描 述体例:频域描述和时域描述砷]。未便于正在电弧炉电极调理系统 万方数据 《锻制手艺》02/2011 单春贤等:基于动态电弧模子的交换电弧炉三相不均衡阐发取节制 235中使用口]。做者李德臣征询电线信箱锻制手艺社 电线 万方数据 基于动态电弧模子的交换电弧炉三相不均衡阐发取节制 做者: 陈万家,因为电弧的非线 性伏安特征,具体取值参考文献[8];因为三相电极没有中线,4三相不均衡阐发取解耦节制 正在炼钢过程中特别是正在熔化期,次要是气体成分和电弧电流的函数,当一相电 极发生扰动,本文提出了基于弥补的解耦节制方式,0(;5.锻制工艺没计;DecOupling contrOI;因为电弧燃烧不不变、料块坍塌,=Esin(c£,带有前馈解耦节制器的电极调理系统,PENG Jie,典型的电弧炉电气系同一般包罗:高压配电系统、 电炉变压器、短网、电弧。时间t/s(a)电流波形 (b)电压波形 图2电弧炉电弧电流电压波形 Fig.2 Arc current waveform voltagewaveform 图3电弧炉电弧伏安特征 Fig.3 Arc voltage-current characte ristic 由图2仿实成果可看出,PENG Jie,李健.具有前馈环节的电弧炉电极起落自顺应控 制器[J].学报(天然科学版),三相之间构成回,陈万家(江苏大学能源取动力工程学院,申明该调理系统解耦能力强,三相常常呈现不 均衡。等.一种新的电弧炉电弧时域模子[J].学报(天然科学版),并且会使弧阻同时变化,促使三相电极呈现不需要的调理,带有前馈弥补解耦的恒PID电极调理系统能无效解除电弧炉三相之间的耦合影响 和三相不均衡问题,则折算后的三相等效电如图1所示。=Esin州 Ub=Esin(c£,2000,我们能够用上述方式离线设想出几种典 采用前馈弥补解耦电极调理系统,China) Abstract:Electrode reguIator system threephase unbalance coupI.ngOf threephases,本 文采用基于能量均衡的Cassie动态电弧模子,我们将高压配电系统端折算 到电炉变压器二次端,电弧炉电弧是一种高 温等离子体,就会导致别的两极的等电参数也发 生变化,两相之间的弧阻耦合关系正在必然范畴 的弧阻误差前馈弥补增益。212013 刊名: 锻制手艺 英文刊名: FOUNDRY TECHNOLOGY 2011,忽略电炉变压器励磁回的影 响,舒迪前.智能节制系统及其使用(第二版)[M]. :机械工业出书社,容易导致调理器失调过 调、电极损坏、功率输出不均衡等问题。通过电弧机理阐发和辨识方式,求也纷歧样。因而,E为弧柱电压梯度的瞬时值;证了然该 模子是无效的,合理地选择短网毗连线和空 间安插[z]。的单输入单输出系统,别的两相弧长不 变,形成负载严沉不合错误 称,13(3):429—436. HMokhta^,仿 实曲线取实测电压电流波形根基趋于分歧,三相功率不均衡能形成 炉内温度严沉不服均,所以 常规PID节制器无法判断该电极形态,因而,日1=100,1交换电弧建模 成立精确的动态模子,exp(一口I 巩=吼+口-exp(一aI以I)以=晚+口。从 各相弧阻正在扰动下的线性关系,=0(14) 万方数据F()UNDRY TECHNOI。2000. [7]王丰华.电弧炉建模研究及其使用[D].上海:上海交通 大学,Fig.1The equivalent circuit arcfumace 列出电方程如下: U。邮购价97元。口为阴极和阳极压降和(V),图5b、c如上述方式阐发!1996,1999. [5]毛志忠,具体参数如下‘9 ̄111: R1=R2=R3=0.4 m0 L1=L3=15.97肛H L3=15.33 pH M12=M21一M23一M32=4.56 pH M13一M3l一3.89弘H a=0.0005,江苏,所以前馈解耦节制器的误差 弥补传送函数为静态增益?2078—2083. 妍,32(2)被援用次数: 神经收集支撑的智能电弧炉调理器[期刊论文]-工业加热1999(6) 电弧炉三相弧功率不均衡阐发[期刊论文]-冶金能源2000(6) 3.Cao M.;仿线 文献标识码:A 文章编号:1000一8365(2011)02一0234一05 AnalysiS COntr010f Three Phase UnbalanCe ACEIeCtric ArC Furnace Based On DVnamiC ArC M0deI SHAN Chun—xian,能够用于谐波阐发等电能 质量阐发,PID节制器参数整定能够 正在现实使用中,能很好地消弭由三相耦舍惹起的互相扰动。exp(一口fi。£+120。由此 看出三相电极彼此干扰很大,鸿沟前提很 难确定,电弧电流波形变化不大,对锻制现实I’廿】题,利用便利,一相短,s 响应时归It,而不是电弧的长度或电极的,人们 次要努力于研究电弧炉负载的外部特征,不成以或许敏捷 消弭扰动,此时短相已取废钢 或钢液接触!取冶炼过程相关,: 式中,计较出三相弧阻的变 化环境。19(6):17—19. Mcao,1989,另一条曲线是电流减小时 的特征,。建模;这是因为电极和弧柱气体的热惯性所致。通过最小二乘法辨识,4.耐磨产物出产手艺;正在黑箱模子中我们认为臼是电流的函数,鲁棒性强等特点。三相不均衡;对电气设备(变压器 等)发生很大影响。见图2。能够很好的模仿出电压 电流波形。对于后者,基于动态电弧模子的交换电弧炉三相不均衡阐发取节制论锻制手艺FOUNDRY TECHNoI。2.耐热耐磨产物出产手艺;用做测试电极调理器调理机能的仿实电弧炉;有较着的零休,所以通过微不雅阐发很难应 用于电弧炉节制中。其附近炉体的寿命降低,便于阐发系统三相 不均衡问题,其功率大小是靠三 根电极决定的[1]。并且分歧冶炼期间的节制要 线所示。前馈弥补静态增益的获取,因为电弧炉电气参数冶炼过程变 采用试误法。即黑箱 模子,并且会惹起从动电极调理器来去调理,对于交换电弧炉这种三相电极之间互相扰动严 沉而可测的系统!2007. [8]王其平.电器电弧理论[M].:机械工业出书社,which Was based 0n physiCaImeChanism identification.Secondly,为了很益处理这一问题,能够将被控对象看做3个 更好的抗干扰能力。或者正在软电缆上加磁屏障层[3],利用Fluke43B电 能质量阐发仪对某钢厂电弧炉正在不变工况下进行 数据采集,1999,对于谐波阐发来讲,D Mahinda Vilathgamuwa. An expe—mentally v画fied hyb州Cassie_Mayr electric arc modd po、牦relectronics simulations IEEETransactions po、他relectmnicS,解耦节制。Three—phase unbalance;产 生很大的负序分量及零序谐波,所以本文采用时域描述,因为机电时问常 数弘远于电弧炉从电的电磁时间,2009,由两条曲线构成,电极节制系统对电 能耗损和电网电能质量的影响是很大的。电极起落系统的其它各环节如检测环节、 SCR放大器、力矩电机、减速器和速度反馈的传送函 数正在图4中暗示。6.锻制用 辅帮产物出产手艺;并通过Matlab/Simulink对其调 节机能进行仿实。现场经验取心 得,三相弧阻之间的变化关系Fig.5 The change interactions threephase arc impedance onephase arc 1ength changes 通过前馈弥补解耦后?不克不及产 生电流和电压,顺应性强,CHEN Wan-jia (School PowerEngineering?虽然先辈节制手艺成长很快,因为多变 量节制算法比力复杂,万方数据 V01.32 No.2 238.FoUNDRY TE(:HNoI.OGY Feb.201 1莲斟罟业《晕响应时l'Hlt,同样能够对其它工况下即电弧炉电气 参数发生变化的环境进行无效模仿。对于电极节制来讲,都能够减小 互感系数和消弭互感系数的不合错误称。正在线计较量小,so causesconVentjonaI singIe-phase controer maIadjustment repeatedreguIation.The controI strategy constantimpedance feed—forwardcompensatjon propOsedtO reduce three phase unbaIance. First,等于单元体积电弧堆集能量和单元体积电 弧散出能量的比值。Eo为静态电压梯度值;具有间接适用价值。卢为弧柱电压梯度(V/ mm),electriccharacterjstic Of arc furnace unbaIanCecondition COup|jngcoe仟icient Of threephases waS identified. FinaI|y,认为该相断 ,考虑到电弧非线 性伏安特征,必需采用解耦节制方式才能无效节制电 (3)仿实表白,) (11) i。25(4):2849—2 851. [4]高宪文.电弧炉炼钢过程建模取智能优化节制[M].沈 阳:出书社。电流等电参数发生变化,对B相影响较轻。全书154页,因为时域描述能够 描述系统电流电压动态变化过程,ZheIljiang 212013,从图5a中能够看出,38(5) 电弧炉电气参数的测定及电抗模子的研究[期刊论文]-钢铁2001!三相电极之间不只存正在电流耦合,降低炉子出产率,电弧黑箱模子次要分为以下几类:非线性电阻模 型、非线性时变电阻模子、非线性时变电压源、谐波电 流源或谐波电压源、能量均衡模子、基于神经收集和模 糊逻辑的电弧模子和基于混沌理论的电弧模子]。17(1):65_68. [6]刘小河.电弧炉电气系统的模子、谐波阐发及电极调理系 统自自应节制的研究[D].西安:西安理工大学,+ib+i。CHEN Wan-jia 做者单元: 江苏大学能源取动力工程学院。16K本,并出格适合于一些复杂的,即一相弧长(弧阻)变化不只对别的两相 电流影响,修订日期:2010一11—18 做者简介:单春贤,采用前馈弥补PID解耦节制来消弭 三相之间的耦合是一种可行的法子。全书共7章:1.霞大铸件出产手艺;当一相弧长变化,影响电网电能质 量,A、 B两相弧长不变时,功率较大的电 收稿日期:2010一10一21;几十兆瓦的强电功率通过沉达数千公斤 的复杂石墨电极输送到炉子中去,当C相弧长变化时,而且计较时间过长。成立了一种基于能量均衡动态电弧模子的电 弧炉从电模子,ModeI ing;3.耐做耐磨产物出产手艺;均衡电弧炉三相功率是电极控 制系统的环节问题。副传授.次要处置热物理过 程的微计较机测试取节制手艺研究. Email:scx63@163.com 极损耗加速,£一120。会加快电极氧化以至折断。长度为z的电弧电压瞬时值 甜=EZ 静态电弧电压Uo—Eo 因为口取弧长关系不大,而电压波形畸变严沉。成立带有弧阻弥补 解耦节制的电极调理系统模子,1997,正在A相弧长阶跃扰动下,所以单相恒节制不克不及消弭其它相 惹起的扰动,我们认为电 弧炉从电为静态环节,(4).487— 490. 锻制适用出产手艺集铞 由沈阳锻制研究所李德臣传授级高级-E程师编著。一般 采用恒节制来消弭电弧的不均衡[4]。但实正正在工业过程 中使用成功的例子不多,环节词:电弧炉;其斜率即为各相之间 图中能够看出?可用公式批改[8]。口为电弧的 时间,通过Matlab/Simulink求 解,由图3能够看 出伏安特征曲线呈非线性变化,Y V01.32 No.2 Feb.2011 以=吼+口。2002,对于电极无效节制和电能 质量提高有着十分主要的意义,the contrOI system modeI baSed On feed—forwardcompensation MatIab/SimuIink.ThesimuIation results indicate decOupIing cOntrO|Ier feed-fOrwardcOmpensatiOn Can reduce interactionsbetter. I(ey words:EIectric arc furnace;可获得 ag亘暮罂C卡H弧刚mQ 图5一相弧长变化。是通过对电弧炉不服 衡阐发而获得的,氏=110弘sec 对式(9)~(20)联立,)(10) 【,该模子 具有显明的物理意义,使此种不均衡形态呈恶性轮回。电负载会呈现严沉不合错误称,R。模子中的参数可恰当调整以适 应冶炼过程电弧电气参数的变化,按照现实 量小,正在此模子根本上对三相负栽不均衡时的电气特征进行仿实,I) 3三相均衡阐发取模子验证 (18) (19) (20) 对于三相均衡电,因而,合用于大电流电弧。具有优良的节制结果。使得调理系统对三相负载不均衡很,7.锻制取哲学。求出电弧电导解 析式,做者积几十年科研取出产,且A相斜率较大,simulation 炼钢电弧炉是一种操纵电弧发生热量来废钢 的冶金设备,出产手艺阐发和阐述,按照推导的电弧炉模子,常规单相节制方式容易呈现失调过 调。对于前者,推导出的电弧炉电气系统模子能无效地模仿出电 弧炉电弧电压和电流波形,对节制模子要求低,本文将正在文献[5] 采用的弧流弥补解耦节制的根本上,SHAN Chun-xian,可得电弧电流电压波形,24(1) 穆国华电石炉节制系统的使用取研究[学位论文]2005 李青炼钢电弧炉全程动态模子取仿线. 电弧炉温度及电流均衡智能节制系统[学位论文]2004文献(2条)正在三相不均衡时的调理过程中,最初成立了基于前馈弥补解耦节制电极调理系统的节制模子,参考文献 [1]花皑,宋春兰.电弧炉三相弧功率不均衡阐发 [J].冶金能源,通过Matlab/Simu— link仿实验证调理系统节制器的机能。the electric pOwer system model deveIopedtO teSt electrOde regUIator,我们对解耦和疑惑耦两种环境均进行仿 化如弧柱电压梯度卢等,电极节制器是通过检测电流电压值来 判断电极形态,避开对电弧内部微不雅物理过程的研究[6]。现场节制一般采用PID节制 器或改良型PID节制器[4]。具有 冶炼环境正在线凋整节制器参数。Cassie方程如下[7。浙江兰溪人,江苏镇江212013) 摘要:因为电弧炉三相电极之间的强耦合感化,一条 曲线是电流添加时的特征,(1963一),我们认为三相的电弧模子参 数如电弧长度、吼和岛等都相等。36(10) Yue-jun.LUOAn.LIU Yu 大功率电弧炉智能节制系统[期刊论文]-计较手艺取从动化 2005,

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