[发明专利]粗轧板坯跟踪控制方法有效
| 申请号: | 201510451403.2 | 申请日: | 2015-07-28 |
| 公开(公告)号: | CN105032943B | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
| 发明(设计)人: | 雷红刚 | 申请(专利权)人: | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 |
| 主分类号: | B21B37/00 | 分类号: | B21B37/00 |
| 代理公司: | 成都虹桥专利事务所(普通合伙)51124 | 代理人: | 李凌峰 |
| 地址: | 617067 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 粗轧板坯 跟踪 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及冶金过程控制技术,特别涉及一种粗轧板坯跟踪控制技术。
背景技术
热连轧是一种生产钢材的方式,用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热、高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、切尾后,再进入精轧机。加热、粗轧、精轧的过程均由计算机控制,终轧后经过层流冷却和卷取机卷取,成为直发卷或者作为冷轧原料。
板坯出加热炉后,板坯的跟踪将交给粗轧过程控制计算机,板坯到了什么位置、何时下发设定规程、何时进行道次间重计算、何时进行自学习?这些问题将构成整个粗轧区域板坯跟踪及设定控制系统所要解决的问题。板坯没有跟踪就更加谈不上自动控制,所以跟踪系统是整个二级过程控制的核心。就申请人所了解,目前现有技术中还没有关于板坯粗轧过程跟踪控制的系统或者方法的技术记载。
发明内容
本发明的目的是针对目前轧钢过程中需要对板坯粗轧过程进行跟踪的问题,提供一种粗轧板坯跟踪控制方法,该方法包括如下步骤:
第一步,将粗轧区域划分为6个跟踪区域,依次分别为加热炉区、接近区、第一粗轧区、中间区、第二粗轧区及出口区;
第二步,当板坯出加热炉后,加热过程机发送出炉的板坯钢卷号给粗轧过程机,粗轧过程机将钢卷号放在加热炉区,跟踪开始,当第一热金属检测器检得时,板坯进行移位,到接近区,同时清空加热炉区;
第三步,当高温计检得板坯并且是第一次检得板坯,粗轧过程机向PLC发送第一次道次设定指令,第二热金属检测器检得并且第一粗轧机入口辊道速度大于零,板坯进行移位,到第一粗轧区,同时清空接近区;
第四步,板坯在第一粗轧机咬钢,第一道次进行轧制,轧制完成后进行第一次道次间重计算,当第四热金属检测器检失,板坯进行移位,到中间区,同时清空第一粗轧区;
第五步,当第五热金属检测器检得并且是第一次检得,粗轧过程机将向PLC发送第二次设定指令,所述第二次设定指令包括对第2道次和第3道次的设定,当第六热金属检测器检得并且轧机速度大于零,板坯进行移位,到第二粗轧区,同时清空中间区;
第六步,板坯在第二粗轧机咬钢,进行第二道次到第五道次的轧制,当第八热金属检测器检失,板坯移位,到出口区,同时清空第二粗轧区;
第七步,当第十热金属检测器检失,板坯移位到精轧,出口区被清空。
具体地,第六步中,进行第二道次到第五道次的轧制的具体方法如下:
A.板坯在第二粗轧机咬钢,第二道次轧制,轧制完成后,进行第一次宽度自学习,同时进行第二次道次间重计算,粗轧过程机将向PLC发送第三次设定指令,所述第三次设定指令包括第3道次和第4道次的设定;
B.板坯在第二粗轧机咬钢,第三道次轧制,轧制完成后,进行第三次道次间重计算,粗轧过程机将向PLC发送第四次设定指令,所述第四次设定指令包括第4道次和第5道次的设定;
C.板坯在第二粗轧机咬钢,第四道次轧制,轧制完成后,进行第四次道次间重计算,粗轧过程机将向PLC发送第五次设定指令,所述第五次设定指令包括第4道次和第5道次的设定;
D.板坯在第二粗轧机咬钢,第五道次轧制,轧制完成后,进行第五次道次间重计算,粗轧过程机将向PLC发送第五次设定指令,所述第五次设定指令包括第6道次的设定;
E.板坯在第二粗轧机咬钢,第六道次轧制,轧制完成后,进行第三次宽度自学习,至此,全部道次轧制完毕。
具体地,所述粗轧过程机与PLC之间以TCP/IP协议进行通信。
本发明的有益效果是:本发明针对板坯在粗轧过程中需要进行跟踪控制的问题,提出一种板坯粗轧跟踪控制方法,通过本发明提供的跟踪控制方法,解决了整个炼钢过程中对钢材的自动控制问题。
以下结合实施例的具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细描述,应当注意的是,实施例仅仅是为了对本发明的技术方案作一具体的详细描述,以帮助读者更好地理解本发明的技术构思,并不用以限制本发明权利要求的保护范围。
具体实施方式
钢材热连轧生产过程中,通常粗轧区域有1架或者2架粗轧机组成;本发明涉及2架,第一粗轧机及第二粗轧机,名称分别是E1/R1、E2/R2。本发明将粗轧区域划分为6个跟踪区,分别是:加热炉区、接近区、第一粗轧区、中间区、第二粗轧区及出口区。本发明现场的实际信号通过TCP/IP由PLC向二级计算机发送,具体的信号双方进行约定。整个跟踪系统及其设定时序都由现场的实际信号的检得与检失来完成。
实施例
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