加热炉 krc2006炉温测试仪跟踪仪 1100度5小时 ...

iBoo炉温跟踪仪介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
iBoo炉温跟踪仪介绍
提​升​品​质​,​创​造​价​值​,​节​约​能​耗​,​振​兴​中​华​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢最新注册会员
字母索引:
┊ 工作机会 ┊
中铝网旗下: -
京ICP证090038号 京ICP备号 郑公备20您所在的位置:&&&&&&&&&&&&&&&信息正文
点击上图查看更多图片
供应ECD uv炉炉温测试仪(已被查看988次)
发布时间:
有 效 期:长期
所 在 地:广东&深圳
价格说明:详谈
产品数量:详谈
&&&&&& ECD炉温跟踪仪优越的隔热性能使系统在恶劣热环境中进行温度曲线测绘。主要用于热扎加热炉、蓄热加热炉、车轮热处理炉、钢管热处理炉......,和产品一起通过炉窑,在预设位置监测烘炉和产品温度,无需拖偶试验即可取有价值数据,曲线分析报告让操作者即时掌握产品真实状态,将告诉您如何和在哪里来优化操作。通过平衡温度,时间和加热速率,您便可增加线速度和产品质量,实现高效率。 &&& 炉温测试仪监控热处理炉、链式炉、隧道炉、辊道炉、uv炉、烘烤炉、固化炉、回流焊等温度与时间的曲线变化关系 & ECD是最早从事热环境中进行温度测绘的业界领先公司ECD(Electronic Controls Design,Inc)公司成立于1964年,始创于1964年美国的波兰特。ECD世界总部位于美国俄勒冈州,密尔沃基,4278-B SE国际大道。在北美,新加坡,中国深圳市意希帝科技有限公司等都设有销售和服务网点,覆盖80多个国家。   &&& 公司成立以来,现已成为温度测量和分析行业的领跑者,也是无铅的倡导者。作为该领域的领跑者,在高精度的数据记录器、坚固的隔热箱以及易用的分析软件三者的结合方面,ECD不断的改革创新,V-M.O.L.E.&,V-M.O.L.E.&Solar,SuperM.O.L.E.& Gold 2,MEGAM.O.L.E.& 20超过90次的多组数据存储,专利OK自动测试判定工测试,强大MAP软件系统给电子制造,太阳能光伏,食品烘焙,工业涂料,钢铁冶炼等测温领域带方便快捷,创造了无与伦比的价值。   &&& 目前越来越多的客户选择使用ECD炉温测试仪。很多ECD炉温测试仪客户本身就是业界的领导者。名硕(Maintek)、富士康(Foxconn)、耐克(Nike)、捷普(Jabil)、福特(Ford)、霍尼韦尔(Honeywell)、飞利浦(PHILIPS)、库柏(Cooper)、因特尔(Intel)、麦当劳(MCD)、卡夫食品(kraftfoods)以及其他许多公司都在使用ECD温度跟踪仪系统来满足其温度监控和分析方面的需要.深圳市意希帝科技有限公司是美国ECD公司在中国的总代理,主营ECD炉温测试仪、热电偶及其配套组件。广泛运用于:&&& 电子制造:回流焊接、波峰焊接、气相焊接、返修工艺&&& 食品\烘焙:面包烤炉、饼干烤炉、月饼烤炉等&&& 太阳能:金属化制程、层压&&& 工业制造:静态和传送带烤箱、火炉、热处理、粉末涂料、钢化玻璃、汽车制造等ECD炉温测试仪在热监测与分析技术方面是世界公认的领航者,总部位于密尔沃基,美国俄勒冈州,是一家集设计,开发和制造先进的热分析系统和软件并用来监测和分析各种温度变化过程的先驱者,应用于不同的行业包括电子,太阳能,烘焙等等。因其知名的丰富软件平台和强大硬件功能,ECD炉温测试仪是全球工程专业人士在热监方面的最佳选择。主营Super Mole Gold 2,V-Mole,MegaMole20,Vmole-Solar,Super Mole Gold,Waveride,Ovenride等ECD炉温测试仪或炉温监控系统。& 特征:1、可储存96次测量结果后再下载至电脑,不必频繁连接电脑下载数据,白天可多次测量并验证温度曲线是否合格, 晚上再一并下载至电脑 2、配有专利&OK& 测试按钮, 在测试完成后即可了解温度曲线&合格/不合格&, 简单快速 仪器上的LED指示灯用来表示: 热电偶-准备就绪 RIDER制具连接正常 仪器本体温度警告 电池电量低 RF-开启 开启/关闭-记录 专利&OK&按钮用于确认所测曲线是否与工艺规格相一致 充电正在进行效益1、SuperMOLE-Gold 2 可储存多次测量的数据(96次),数据不会丢失,也无需在每次温度曲线测量后马上下载到电脑 2、MOLE准备就绪指示器:当内部温度、电池状态或RF连接不良时发出警告, 确保了测量仪在使用前已经准备就绪&规格1、热电偶感应器类型6根K型ECD微型热电偶2、通信接口介面:USB格式符合性(充电、上传、下载)电缆:A类USB,公接头-迷你B接头,5针公接头,电缆长度:1米3、数据获取取样间隔:0.1秒至24小时数据点存储量:全部6个通道工作总共为250000点精确度:+/- 1° C (1.8° F)分辨率:0.056°C (0.1° F)测量范围:-100 至 1271°C (-148 至 2,319°F)4、电力电池:锂聚合物电池-可再充电充电保护:优化的锂聚合物电池充电时间:部分充电(充电15分钟可运行10分钟)、完全充电只需9小时充电能量:充电8小时,至少可进行10次标准温度曲线测试电池寿命:最少为三年充电器输入电流:通过USB接口为175毫安5、物理特性尺寸:测试仪器 152.4mmx89mmx9.41mm(6inx3.5inx0.37in)&&&&& 隔热套&& 269.7mmx104mmx25.4mm(10.62inx4.1inx1in)&&&&& 防护套&& 286.5mmx115mmx32.5mm(11.28inx4.53inx1.28in)重量:测试仪器& 0.204kg&&&&& 隔热套&& 0.861kg&&&&& 防护套&& 0.07kg可操作温度:-0℃至65℃(-32H至150H)系统包括1、SuperMOLE Gold 2 6-通道测试仪,符合RoHS要求 2、1.0&单盒不锈钢热保护盒 3、黄色护套 4、6根色标热电偶36号线规,玻璃纤维外层[.005&/.127mm], 3英尺/915mm 900F/482C(包括:5、铝制和聚酰亚胺胶带条,高温焊料和外套管) 6、MOLEMAP 软件 7、PC USB 2.0 连接线(设置和下载用) 8、电源组充电器 9、快速参考指南 10、手提箱& &标配软件方便易用:向导 灵活自由:可自定义数据输出 强大可靠:更多数据 10分吧,好/不好显示&
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国铸造网对此不承担责任。31炉温测量仪表应用现状简介1
上亿文档资料,等你来发现
31炉温测量仪表应用现状简介1
炉温测量仪表应用现状简介;【摘要】介绍了板坯加热炉发展历史和现况,加热炉的;【关键词】加热炉数字脉冲技术蓄热换向技术ACC模;三维监控钢铁工业是工业领域的基础产业,轧钢生产是;1板坯加热炉控制技术历史和构成;1.1板坯加热炉发展历史和现状;加热炉作为轧钢厂中的重要热能设备,其功能主要把板;展投入了很多的精力和时间;1.2加热炉的结构和自动化系统主要功能;加热
炉温测量仪表应用现状简介【摘 要】介绍了板坯加热炉发展历史和现况,加热炉的结构和自动化系统主要功能,加热炉控制技术的国内外发展现状,自动化系统的主流解决方案,需要解决的技术难题。并对加热炉控制技术的发展提出了作者自已的观点。【关键词】加热炉 数字脉冲技术 蓄热换向技术 ACC 模型三维监控钢铁工业是工业领域的基础产业,轧钢生产是钢铁工业生产过程中一个重要环节。轧钢生产中燃料消耗主要以加热炉为最多。作为能耗大户的钢铁行业对于节能降耗问题起着举足轻重的作用。这里面占整个冶金行业能耗四分之一强的加热炉工艺设备的节能降耗问题就摆在首当其冲的位置。随着加热炉生产工艺的不断完善和优化以及加热炉生产工业自动化水平的提高和计算机技术应用的不断普及,随着钢铁工业的大型化和自动化技术的发展;深入研究轧钢加热炉热过程的控制及应用计算机技术实现优化烧钢的计算机控制,不论从轧钢生产过程节能降耗、提高产品质量和产量方面看,还是从轧钢加热炉在钢铁工业生产中的地位看,都有着十分重要的现实意义。作为从事加热炉自动化控制工作的工程师,了解加热炉控制技术的现况和新技术的应用前景,将对我们在工程设计中选择合理的控制解决方案起着一定的参考作用。1 板坯加热炉控制技术历史和构成1.1 板坯加热炉发展历史和现状加热炉作为轧钢厂中的重要热能设备,其功能主要把板坯加热成温度均匀的热坯,且能满足高质量轧制要求。1967 年4 月,由美国美兰德公司设计的第一座步进梁式加热炉问世;同年5 月,由日本中外炉公司为日本名古屋钢铁厂设计的步进梁式加热炉加热炉正式投产。从此,作为加热高质量的板坯的新型加热炉克服了推钢式加热炉固有的板坯水印温差和表面磨损等确定,确定了其在连续式加热炉的中流砥柱的地位。随着能源危机的迫近,如何节能降耗日渐成为加热炉行业一个焦点问题。1858 年,William Siemens 发明了蓄热室。1982年,英国的British Gas 公司和Hot work 公司开发出世界第一套蓄热式陶瓷燃烧器(Regenerativeceramic Burner),并将其成功地应用在玻璃炉窑上,取得了良好的节能、增产效果。随后,美国的北美制造公司(North American Manufacturingcompany)购买了该专利,迅速将其运用到轧钢加热炉、热处理炉等场合。在中国国内,1998 年9 月,江西萍乡棒材公司高线加热炉,由大连北岛能源技术有限公司和萍乡高线合作,领先将蓄热式烧嘴应用在工程实践中。从此,蓄热式加热炉以其节能效果明显而深受欢迎。截止2009 年8 月份,中冶赛迪公司分别为宝钢1880mm 热轧,武钢1580mm 热轧,本钢2300mm 热轧,太钢2250mm,承钢1780mm热轧机组以工程总承包或技术总负责的方式提供了蓄热式加热炉。与此同时,为提高加热炉质量,保证热负荷降低的情况下烧嘴的火焰钢度保持不变,数字化脉冲控制技术也日渐进入加热炉人的视野,日渐为人关注。法国斯坦因(Stein Heurtey)公司在前期发展投入了很多的精力和时间。首先斯坦因(SteinHeurtey)公司致力于宽火焰烧嘴的研发,首先将该烧嘴运用在加拿大伊利湖钢厂420t/h 的加热炉上,于2000 年3 月建成投产。此外,斯坦因(SteinHeurtey公司将脉冲技术试图应用在板坯加热炉上。于1997 年11 月,它和德国第森克虏伯公司一起研究,将杜伊斯堡钢铁厂420t/h 的加热炉上的所有下部段改用脉冲控制技术,有效地改善了中间坯的温度均匀性和钢卷的特性。为此,斯坦因(Stein Heurtey)公司提出了数字型加热炉的概念并进行了专利申报(Digit@ Ⅰ furnace)。在数字型加热炉上,对每一个单独的烧嘴,都可以进行测试和调节,取消了段流量策略和控制,替代了传统的双交叉限幅的加热炉经典控制,并在美国的谢菲尔德钢厂127t/a 加热炉得到成功的验证。在中国国内,中冶赛迪在太钢2250mm 热轧的加热炉中,成功的开发具有独立知识产权的中冶赛迪加热炉控制软件(2009 年度冶金行业工程软件一等奖),将数字化脉冲技术成功的运用到大型不锈钢加热炉和蓄热式加热炉中去,并获得成功应用。板坯加热炉名称繁杂,种类较多,可大体分为:根据燃料分为:重油加热炉;混合煤气加热炉;高炉煤气加热炉和天然气加热炉。根据板坯在炉内的运动方式:分作推钢式加热炉;步进梁式加热炉以及辊底式加热炉;根据烧嘴加热炉形式:分为普通的平焰烧嘴、调焰烧嘴的常规加热炉;单(双)蓄热加热炉;根据加热形式:分为明火式加热炉和辐射管式加热炉。根据换向烧嘴控制技术:常规的双交叉限幅控制策略;模糊控制策略,脉冲控制技术和换向控制技术。1.2 加热炉的结构和自动化系统主要功能加热炉结构见图1。 冷坯或者热坯经炉前辊道精确定位到加热炉装炉侧,推正后由(推钢机)装钢机送到加热炉热回收段。在加热炉内,由步进梁根据过程计算机的指令有序地将逐步加热的板坯送到加热炉的均热段。被均匀加热的板坯输送到出口激光定位的位置时,步进梁继续前行完成这个步距然后挺下来或作踏步处理。接到轧机L2 的要钢信号后,基础自动化(L1)控制出钢机将加热炉后的板坯送到炉后出炉辊道上。这样就完成了一块板坯的自动化加热过程。加热炉自动化控制系统通常分为两级,由基础自动化(Basic Automation)和过程自动化(ProcessAutomation)自动化构成。加热炉L1 级:即基础自动化系统,主要完成加热炉的顺控、装钢机和出钢机的APC 控制、步进梁控制、加热炉燃烧控制、介质的测量和控制等。加热炉L2 级:即过程控制计算机系统,主要完成加热炉的材料跟踪、燃烧设定计算和数据处理及数据通信、班管理、报表打印等功能。自动化系统满足工艺和设备的控制要求。2 国内外研究现状自动控制原理(经典控制理论)和现代控制理论、系统参数辨识和大系统理论是加热炉的控制技术的理论基础。从发展顺序和控制水平进行归纳,加热炉燃烧控制水平大体上经历了以下两大阶段:第1 阶段为常规燃烧控制:以提高利用效率、维持合理空燃比为目的,实现燃烧过程的基础自动化控制,达到控制加热炉炉气温度;第2 阶段为以优化钢坯加热过程为目标,实现炉温或者燃烧量的过程自动化控制(以板坯温度为控制目标);2.1 常规燃烧控制早在上世纪五十年代,世界各国就开始对轧钢加热炉热过程及板坯加热过程进行较为深入的研究。在以后的四十多年来,各国学者做了大量的工作,并取得一定的研究成果,但他们的关注的重点是炉内辐射换热和钢坯加热。近二十年来,控制工程师已不满足于炉内辐射换热和钢坯加热过程的离线数值计算,而是把离线模型在线化,并把他们应用到计算机控制中去。在60 年代以前,一些设备齐全的大型工业炉上配置了炉温策略热电偶,炉压测量变送器和流量测量仪表外,还设置了炉温、炉压、燃烧量、空气量等重要控制回炉的PID 调节器,以经典控制理论为依据,实现单个参数的自动调节,同时进行人工现场操作控制完成加热炉的监控。这一阶段主要体现在“以人为本”上。在国外,70 年代以前,加热炉控制的理论研究主要停留在以加热炉炉温控制为目标的燃烧控制上。即控制技术主要体现在基础自动化(L1)级别上。其标志为发展完善了经典的常规加热炉自动控制:加热炉炉温自动控制;加热炉炉压自动控制和换热器自动控制。炉温自动控制集中于炉温控制器和流量控制器构成的串级控制系统:经历了单纯比例控制的串级燃烧系统,燃料,空气的单交叉限幅控制系统(SCL),燃料,空气的双交叉限幅控制系统(DCL)。炉压控制以加热炉均热段炉压为被控量,通过控制常规烟道的闸板开度达到控制炉压的目的。换热器保护集中体现在热风放散控制和烟道掺冷风控制。随着常规燃烧控制的成熟和发展,人们又把目光投向智能燃烧控制。智能燃烧控制包括自学习理论、解耦控制、自校正PID 控制策略等。这方面发表的论文很多,研究成果也很斐然。但从工程应用方面上看,业绩不是太广泛。如在加热炉炉压控制上,就使用了自学习理论的思想,在加热炉炉温控制方面,解耦控制理论也得到了应用,但应用得较为肤浅。只有模糊控制理论的应用规模稍大一些。但随着计算机技术的发展,智能燃烧控制必将受到更广泛的应用。2.2 加热炉控制模型进入70 年代,燃烧控制技术基本成型完善。随着计算机应用技术的广泛使用和人们对加热炉工艺的领会加深,加热炉控制技术有向前迈进一大步。控制理论的重心转移到以优化钢坯加热炉为目标,实现炉温或者燃烧量的过程自动化控制。根据板坯的化学成分,物理特性,根据炉内热电偶测温数值以及板坯炉内位置,加热炉时间,通过对进入加热炉的板坯进行有限元计算,计算出板坯的理论温度,并将合理的个温度加热炉出口设点值传输到L1 基础自动化系统中去,实现加热炉全自动烧钢。加热炉是具有强耦合、纯滞后及大惯性及慢时变等特点的典型非线性系统。加热炉数学模型一可以归纳为经验型和理论型两种:经验型数学模型是通过分析大量的现场实验数据和统计数据的基础上,得到可以反映加热炉主要因素的一种函数关系。其关系简单,实用,但应用范围窄,不能适应现代多钢种,多牌号的实际生产。理论型数学模型的建模是通过有限元分析或有限差分分析对钢坯进行离散化,根据现场的测量确定方程中边界条件,形成板坯加热模型。Misaka.J Takahashi.R 运用总扩括热吸收法在日本Simitomo 金属工业公司建立了数学模型,进行了钢坯温度预测,取得了一定的节能效果。Pike.H.E ,Citron,S.J 运用分布式参数理论建立了加热炉数学模型,并且应用近似集中参数模型来研究加热炉的静态和动态优化问题。Wick,H.J 应用卡尔曼滤波器实现了对加热炉内板坯温度的分布估算,但该法的不足是必须取得板坯在加热炉内的表面温度,限制了其进一步应用。针对多段式结构的加热炉,A.Kusters 提出了一种运用多边量参数估计的方法,建立多区段步进梁ARX 自回归模型。该方法首先是根据加热炉的结构特点,将加热炉分成六个区段,在建模的过程中,考虑到各个区段的相互耦合作用,建立了表示各个区段炉温的模型结构,最后应用最小二乘法辨识得__到各个参数。法国的斯坦因(Stein Heurtey)公司开发的由最佳加热、热状态模型、出炉钢坯温度模型、最佳设定值计算组成的加热炉最优化控制系统,解决了装炉钢坯温度品种规格变化大或轧制出现计划与非计划生产停顿时精确控制钢坯出炉温度和温度均匀性问题,并在该公司设计的加热炉中得到较为广泛的应用。Yoshitani.N.,Ueyama.T.,Usui.M 等在连续加热炉控制系统中通过减少能耗和提高板坯加热质量:一是在以非线性、分布式参数数学模型的基础上,通过在线仿真器实时地修改板坯温度的加热曲线;二是采用一些加速优化过程的手段尽量是控制效果明显。Dirk.S, Arend K 等描述了现代热轧厂的一种控制系统。该系统由两部分构成:板坯温度计算模型和预想的温度控制器。数学模型的输出结果是大约95%的板坯温度计算误差不超过±20℃。根据板坯在炉子各段中的情况及板坯的理论加热曲线,及时调节板坯的实际温度,使其尽量和设定温度接近。在国内,八十年代初出现了基于小型机的加热炉控制系统。扬永耀,吕勇哉等,提出的以加热炉离散状态空间模型和最优控制理论为基础的计算机控制策略。控制策略分为两部分:稳态最优化炉温设点的计算和炉温设定值的动态补偿。稳态最优化采用启发式搜索方法,而动态补偿基于前馈-反馈原理,实现了降低加热炉能耗的目的。由于炉内钢坯加热温度测量的困难,通常的采用多元回归的方法对钢坯的升温过程进行计算,扬泽宽等人提出一维稳态导热数学模型,优点是计算机计算方便,但精度不足。如武钢1700mm 热轧从日本引进的加热炉的数学模型就采用这种方法。采用热交换原理大多采用一维热传导方程,只考虑厚度方向的温差变化。所建立的多元回归模型准确性较差,特别是在生产条件和轧制节奏发生变化后,其次系数较多,而且这些系数没有直接的物理意义。考虑到冷坯与水印的因素,陈男岳提出采用二维热传导方程,来计算钢坯的的炉内升温过程,对方坯加热炉数学模型有这一定的现实意义。尉士民等通过钢坯加热炉气氛计算,把氧化因素加热炉最优控制的目标函数中,综合钢坯加热过程中氧化烧损和燃料消耗两个因素,对加热炉进行了温度预示计算最优化空气系数及最优化炉温计算。杜佳璐等人通过分析钢坯在加热炉内被加热的机理,利用有限差分法,建立了描述加热炉内板坯温度分布的数学模型,成功地运用了极大值原理同乘子法相结合的优化算法解决了不同钢种、尤其是不锈钢、高工钢等特种钢的节能操作难题。ACC数学模型的功能关联如图2所示。 中冶赛迪公司推出了自已的ACC 加热炉数学模型。该模型由装炉处理模块、出炉处理模块、休炉处理模块、出炉钢坯温度模型、最佳设定值计算组成的加热炉最优化控制系统,解决了装炉钢坯温度品种规格变化大或轧制出现计划与非计划生产停顿时精确控制钢坯出炉温度和温度均匀性问题,在太钢2250mm 热轧不锈钢加热炉,本钢2300mm 热轧加热炉,承德钢铁厂1780mm 热轧加热炉上得到成功的应用。以太钢为例,L2 投运率超过90%,板坯出炉温度命中率(以粗轧末道次±10℃为考核依据)达95%以上;板坯上表面和中心温度的温差&30℃,板坯上表面温差&20℃,出炉板坯板间温差&20℃,板坯水印温差&10℃。 3 自动化系统解决方案控制理论再先进,控制策略再好,归根到底都要通过合理的自动化解决方案得以实施。要达到节能降耗,提高加热质量,选择合理的自动化系统解决方案非常重要。早在上世纪70 年代,DCS 系统或PLC 系统已成功应用到世界各地的工业加热炉上。自80 年代以来,国际钢铁大发展主要集中在中国。80 年代以后尤其是近20 年,中国国内的加热炉的装配水平基本上可以反映国际上加热炉的计算机控制水平。下表中集中反映了国内外加热炉控制系统的配置情况。4 控制技术主要内容4.1 设备控制功能包括炉前、炉后辊道控制;装钢机位置及行程控制;步进机械控制;出钢机行程设定及位置控制; 板坯在炉区辊道上的位置跟踪;液压站设备控制。4.2 燃烧控制功能包括炉温控制(常规燃烧控制,蓄热式烧嘴换向控制、间拔控制、数字脉冲控制、解耦控制、模糊控制);炉膛压力控制(单回炉PID 控制;煤气流量前馈控制;自学习控制;预测函数-PD 控制;模糊控制)换热器保护控制(稀释风控制、热风放散控制);汽化冷却系统汽包水位控制;各种过程参数(温度、压力、流量、液位等)监控;4.3 过程控制计算机系统功能包括轧制计划数据处理;板坯核对;跟踪及跟踪修正(入口侧板坯跟踪,炉内板坯位置跟踪、出炉侧板坯跟踪、炉内板坯位置修正);加热炉设定(装钢机设定,出钢机设定,步进梁运转设定,加热炉炉温设定,休炉设定);ACC 数学模型;班管理;报表系统;人机接口(L2 HMI);系统间通信; 5 关键技术和技术难点自动化系统分级不同,关键技术体现的形式也不尽相同。对L1 基础自动化级而言,控制内容分成电气传动控制(Handling Control,简称HC)和燃烧控制(Combustion Control,简称CC);对L2过程自动化级而言, 主要内容分成应用控制(Application Control,简称AC)和自动燃烧控制模型(ACC Model)以及系统间的接口_对于HC 控制而言,技术进步主要体现在传动装置的技术进步,传动设备的参数整定和行程计算、连锁控制的完善程度。AC 控制而言,技术难点体现在和L1 之间的数据通信,和第三方系统的数据通信上。所有的技术是刚性的,而且较为成熟。加热炉控制中关键技术主要体现在燃烧控制和ACC 模型控制。而燃烧控制技术的进步主要集中于加热炉温度控制和炉压控制;ACC 模型主要体现在算法、炉群控制技术和专家系统知识库方面。板坯加热炉炉温控制的经典控制策略是改进型双交叉限幅。为提高板坯加热质量,在热负荷较低的状况下,关掉一些阀门,保证烧嘴的火焰刚度,可在某些加热段实施间拔控制。随着节能和板坯加热质量要求的提高,一些新的技术和理念也逐渐为自动化工程师接受和应用。(1)解耦控制。板坯加热炉通常分为多段控制,各段之间的温度控制存在很强的耦合影响。目前国内、外对加热炉进行解耦控制的报道很少,成功运用解耦技术的案例更是凤毛麟角。目前仅在攀钢热轧1、2 号加热炉上有相关应用。它采用的权值补偿+前馈法。权值补偿系数采用专家智能库策略。(2)蓄热式烧嘴换向控制:加热炉两侧设置蓄热式烧嘴:当一个烧嘴燃烧时,对应的烧嘴吸入烟气对蓄热体进行加热炉。经过一个换向时间后,冷空气(冷煤气)流过蓄热体,变成热空气(热煤气);同时,对面的烧嘴又吸入烟气,对蓄热体进行加热。蓄热式控制就是根据成对烧嘴的特性进行时序控制。技术难点是换向时间的确定,小负荷时的处理模式,烧嘴故障的处理模式以及换向控制对炉压的影响。成熟应用业绩较多,如宝钢1580 mm热轧3 座加热炉,本钢23000 mm 热轧4 座加热炉,太钢2250 mm 热轧1 座加热炉,宝钢1580mm 热轧3座加热炉等。(3)数字脉冲控制。脉冲燃烧控制采用间断燃烧的方式,使用脉宽调制技术,通过调节燃烧时间的占空比(通断比)来实现加热炉的温度控制。在脉冲燃烧控制技术的控制下,燃烧器一旦燃烧,就处于其设计的最佳燃烧状态,保证燃烧器燃烧时的燃气出口速度不变。控制系统使炉内燃烧器交替燃烧:当需要升温时,燃烧器燃烧时间加长,关断时间减少;当需要降温时,燃烧器燃烧时间减小,关断时间加长。技术难点是脉冲周期的确定,空燃比的控制,小负荷时的处理模式,烧嘴故障的处理模式以及脉冲控制对炉压的影响。数字脉冲控制的应用先驱是以斯坦因(Stein Heurtey)公司;在国内大型板坯加热炉上成功应用有太钢2250mm 热轧1~3#加热炉,鞍钢4#加热炉和南钢中板厂1#加热炉。(4)模糊控制技术。模糊控制技术将模糊控制理念运用到加热炉控制技术上去。将模糊概念运用于加热炉燃烧控制系统的实例也有一些报道,大部分是采用的控制算法仍然是常规PID,仅对P、I、D 的参数进行了模糊计算、设定。安阳高线加热炉模糊控制系统完全用模糊控制代替常规的PID 算法,并构成串级并联控制系统对加热炉的加热温度进行控制,取得良好的调节品质。模糊控制技术的技术难点是模糊控制器的构成。集中体现在输入语言变量、输出语言变量选择,隶属度赋值表的确定原则。(5)前馈控制。加热炉炉压控制采用经典策略是单回炉PID+炉压自学习或煤气流量的前馈控制。新颖的控制策略是预测函数PFC+PID 控制;模糊控制。预测函数PFC+PD 控制技术是利用PID控制器作为内层控制,实现精细控制;预测函数PFC作为外层控制器,实现系统快速特性。技术难点是过程通道模型的确定,预测函数PFC 的构建以及相关边界条件的确定。(6)ACC 模型。ACC 模型的是过程自动化(L2)的核心技术。节能效果好坏、加热质量高低很大程度上取决于ACC 模型的成功应用与否。其核心技术是:炉温处理技术;板坯剩余在炉时间的预测技术;板坯温包含各类专业文献、外语学习资料、中学教育、专业论文、行业资料、31炉温测量仪表应用现状简介1等内容。 
 炉温测量仪表应用现状简介【摘要】介绍了板坯加热炉发展历史和现况,加热炉的结构和自动化系统主要功能,加热炉控制技术的 国内外发展现状,自动化系统的主流解决方案,...  炉温测量仪表应用现状简介【摘要】介绍了板坯加热炉发展历史和现况,加热炉的结构和自动化系统主要功能,加热炉控 制技术的国内外发展现状,自动化系统的主流解决方案,...  炉温测试仪放置在 隔热箱内,可以在各种高温的工业炉内使用.炉温测试仪也叫 ...测量精度±1℃ (0℃~1370℃) 5、 智慧化控制, 任何情况均有指示灯提示 (...  炉温跟踪仪型号:DT-6K 仪器简介: 该炉温跟踪仪是特别波峰焊锡机、回流焊...DT-6K 炉温跟踪仪应用领域:可测量回流焊、波峰焊、隧道炉、及各种烤炉的测温...  该单片机设计出一种基于 K 型热电偶的炉温测量系统...下面介绍一下热 电偶的各种冷端补偿方法 。 1. ...数字化补偿法 微机技术的运用,使热电偶冷端补偿的...  炉除了配置炉温、炉压、燃料和空气设备等监测仪表 ...以提高燃料使用效率、维持合理空燃比为目的,实现燃烧...1.2 加热炉燃烧过程简介 1.2.1 加热炉结构连续...  iBoo 炉温跟踪仪介绍技术参数通道数 隔热箱范围 内存 取样速率 电脑要求 8-10...使用方便,口碑相传而著称;广 泛应用于涂装,电子,不粘锅,塑胶,钎焊,铝轮毂,...  们很好地监测炉温...适合多种工作环境及应用领域,多层隔热保护, 采用...任意两点之间的斜率、时间的变化情况; 3.任意一点...  DATA PAQ 软件介绍 20页 免费 DATAPAQ Q18炉温曲线...炉温测试仪使用注...炉温测试仪使用注意事项 1、 过炉的时候请务必盖...

我要回帖

更多关于 krc2006炉温测试仪 的文章

 

随机推荐