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标题 | 交流变频技术在中大型转炉上的应用 |
技术领域 | |
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简介 | 本文介绍了1336 Force变频装置在某中大型转炉中的应用。 |
内容 |
由于转炉的四台电机属于刚性连接、机械速度一致,这样就要求控制电机的变频装置输出转矩应大体一致(各电机的负荷差异<10%)。为满足负荷平衡的要求,本系统采用主从控制的传动控制系统。四台电机中任选一台做为主装置,主装置接收CLXM发出的控制指令、速度要求,采用速度控制模式,该电机的编码器反馈用于闭环控制。其余三台变频装置均为从装置,采用转矩控制模式,从装置的编码器反馈用于速度限幅。通过Drive to Drive 通讯,装置之间得以实现最快2mS、最大500k/S的数据通讯。主装置采用速度控制,使得电机的速度能够动态跟随;从装置采用转矩控制,使得四台电机的出力保持平衡。 基于安全控制的考虑,转炉在运行过程中如果主变频装置或是主电机出现故障,从装置立即会因通讯故障而停机。操作人员进行故障确认后,可以通过人工选择主变频装置或是控制系统自动重新选择主装置来实现继续生产。这样既保证了设备的安全运行又不会影响正常的生产。 倾动装置与氧枪均是位能负载。转炉回垂直位或是氧枪下放时,电动机均工作在发电状态,多余的能量必须释放。本系统通过配备制动单元和制动电阻实现能量的自动释放,以保证变频装置的直流母线电压维持在正常的范围。根据制动电阻阻值的计算以及对负载的分析,倾动电机及氧枪电机处于制动状态的时间较长。从安全的角度考虑,制动单元及制动电阻均选择了两套。 国内的中大型转炉一般采用正负力矩进行力矩设计。从力矩分析及生产的情况来看,转炉在测温取样区域可能出现负力矩(见参考文献[3])。因此必须要求电机的制动器在电机输出足够的转矩后才允许打开,使炉体不至于产生回位动作和抖动。CLXM发出启动指令后,制动器不能立即打开。CLXD在判断变频装置的输出转矩达到一定数值时再打开制动器,炉体就能够比较平稳的启动。CLXM发出停止指令后,CLXD在判断变频装置的输出转矩降至一定数值时再关闭制动器,就避免了变频装置电流过大或是机械抖动较大的情形。由于制动器打开前变频装置输出的转矩值取决于给定速度值,在转炉的低速倾动区就必须采用快速励磁方式使得输出转矩尽可能快地达到要求,以避免低速区响应时间较长的情况。 4 控制效果 响应时间短、超调量小,是对控制系统的基本要求。由于转炉的四台变频装置采用主从控制,那么主装置的参数整定对整个系统的动态性能有着较大的影响。如果主变频装置的响应时间较长,由于炉体倾动的特点(兑铁或出钢时需断续得电),可能系统会出现无法跟随给定的状态;如果主变频装置的超调量较大,那么从装置驱动的电机将反复振荡。因此,变频装置的Ki、Kp、Kf参数需反复调整。图4.1为经过参数调整后以4#变频装置为主装置、现场装料操作(兑铁、加废钢)结束后炉体回到垂直位过程的四台电机的电流曲线。图中左上方颜色图例的含义依次为:炉体倾动角度、1#变频装置的输出电流(4096对应着电机的额定电流)、2#变频装置的输出电流、3#变频装置的输出电流、4#变频装置的输出电流。
5 结束语 由于1336 Force变频装置自身的强大功能----定向磁场控制、零速满力矩的输出、方便的主从切换,再通过合适的系统设计、参数设定,较好地解决了驱动位能性负载的问题,在调试过程中有效地避免了炉体倾覆、氧枪坠枪等情况。该系统自2005年4月投入运行以来(目前转炉生产已达产),一直运行良好,用户非常满意。 |