【摘 要】
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氮元素作为低廉的合金元素可用于增强钢的属性,高氮钢可以替代不锈钢,且成本较低。加压电渣炉是生产高氮钢的重要方法之一,其基本原理是在电渣炉中充入氮气。加压电渣炉中氮气能否和渣池充分发生物化反应直接决定了钢锭的品质。本论文的任务是根据加压电渣炉的生产工艺要求,实现对加压电渣炉生产过程的自动控制。简要介绍了加压电渣炉的工作原理,设备工艺与要求,并提出了加压电渣炉的控制要求,在此基础上完成了加压电渣炉计算
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氮元素作为低廉的合金元素可用于增强钢的属性,高氮钢可以替代不锈钢,且成本较低。加压电渣炉是生产高氮钢的重要方法之一,其基本原理是在电渣炉中充入氮气。加压电渣炉中氮气能否和渣池充分发生物化反应直接决定了钢锭的品质。本论文的任务是根据加压电渣炉的生产工艺要求,实现对加压电渣炉生产过程的自动控制。简要介绍了加压电渣炉的工作原理,设备工艺与要求,并提出了加压电渣炉的控制要求,在此基础上完成了加压电渣炉计算机控制系统设计。该系统采用上位机和下位机组合的控制方式,下位机以Siemens公司生产的S7-300型可编程控制器(PLC)为核心,设计电气原理图,配置电气设备并调试。采用Step7软件完成下位机系统编程。上位机采用工业控制计算机和液晶显示器的组合,用Siemens公司的WinCC组态软件设计出人机界面实现过程监控。由于加压电渣炉生产时,结晶器内部充入高达4MPa的高压氮气,而为提高结晶器冷却效果其内胆由铜构成,在如此高压气体作用下,很容易变形,所以系统必须提供一套水气平衡装置,使结晶器冷却水压力与充入结晶器内部的氮气压力平衡。本论文设计了一套自动控制的水气平衡系统。对水气平衡系统进行建模并给出仿真结果。本系统控制方式采用PID控制,最后经过实际冶炼实验证明本设计的可行性。
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