闭状态,合金料仓料投料自动控制系统改造论文原稿。
硬件组成处理器,模拟量输入模块,数字量输入模块,数字量输出模块,网络模块模块和以太网模,适配器通讯模块,数字量输入模块,数字量输出模块。
系统配置如图。
系统主要控制功能合金料仓的控制料仓由卸矿小车加料,所有合金料仓料位检测信号同时送至炼钢合金加料系统,操作室能显示合金料仓上下料位信号,并通过上限料位信号和空料斗之前,用于储存和称量真空脱气装置在生产过程中所需的合金物料,并将称量好的合金物料输送至真空料斗或返回料溜槽内。
在生产中,首先通过卸矿小车按合金料的种类将合金料分别存储在号合金料仓中,号是专门的硅铁料仓。
真空处理中需要添加合金料时,开启指定料仓下的振动给料器将合金料放至称量料斗中,称量料斗共个,号称量斗对应号仓,每个称量料斗对应个合金料仓,号仓对应号称量斗,每个称量料斗对应个硅铁仓。
称量料斗完成称量后,打开称量料斗下部精炼炉上料投料自动控制系统改造论文原稿主站和个本地站以及个现场站组成,核心设备采用美国罗克韦尔可编程逻辑控制器,主站和本地采用系列模块,现场采用系列模块。
主站与远程站之间通过网进行通信。
精炼炉上料投料自动控制系统改造论文原稿。
结语通过对上述上料投料系统的全面改造,双工位年创效万元年。
系统自投运以来,运行十分稳定可靠,故障率极低,减小了工人的劳动强度,缩短了工人的操作时间,缩短了冶炼转为弱振,当重量达到设定值减去落差量时,振动给料器停止工作。
振动给料器由强振转为弱振的时刻以及落差量在调试时确定。
如果需称量的重量小于强振至弱振的转换值,合金料仓振动给料器在放料开始即以弱振放料。
工艺流程简介合金上料系统设置在真空料斗之前,用于储存和称量真空脱气装置在生产过程中所需的合金物料,并将称量好的合金物料输送至真空料斗或返回料溜槽内。
在生产中,首先通过卸矿小车按合金料的种类将合金料分别存储在号合金料仓中,号是专门的在画面上给出相应的报警信号,此时操作人员必须去现场查看并判断情况如果跑偏超过了级极限值,在上报警的同时,自动终止梭式皮带机和称量料斗的工作。
硬件组成处理器,模拟量输入模块,数字量输入模块,数字量输出模块,网络模块模块和以太网模,适配器通讯模块,数字量输入模块,数字量输出模块。
系统配置如图。
系统主要控制功能合金料仓的控制料仓由卸矿小车加料,所有系统主要控制功能合金料仓的控制料仓由卸矿小车加料,所有合金料仓料位检测信号同时送至炼钢合金加料系统,操作室能显示合金料仓上下料位信号,并通过上限料位信号和卸料称量数据来计算合金料仓剩余量。
下限料位信号作为料仓剩余量校准信号用。
当个合金料仓振动给料器在开始工作时,对应的称量料斗的振动给料器不能振动,其闸板阀必须处于关闭状态,合金料仓放料的开始和停止命令由程序自动发出或由操作人员操作。
在自动操作模式下开始称量时,行程开关确定,超过两头极限位置自动停车。
结语通过对上述上料投料系统的全面改造,双工位年创效万元年。
系统自投运以来,运行十分稳定可靠,故障率极低,减小了工人的劳动强度,缩短了工人的操作时间,缩短了冶炼周期,实现了品种钢批量连浇,生产节奏有效加快设备控制水平提高,处于国内领先地位系统硬件构成真空精炼炉为双工位共用套系统,投料控制系统由个主站和个本地站以及个现场站组成,核心设备采用美国罗克韦尔模块和以太网模,适配器通讯模块,数字量输入模块,数字量输出模块。
系统配置如图。
系统主要控制功能合金料仓的控制料仓由卸矿小车加料,所有合金料仓料位检测信号同时送至炼钢合金加料系统,操作室能显示合金料仓上下料位信号,并通过上限料位信号和卸料称量数据来计算合金料仓剩余量。
下限料位信号作为料仓剩余量校准信号用。
当个合金料仓振动给料器在开始工作时,对应的称量料斗的振动合金物料输送至真空料斗或返回料溜槽内。
在生产中,首先通过卸矿小车按合金料的种类将合金料分别存储在号合金料仓中,号是专门的硅铁料仓。
真空处理中需要添加合金料时,开启指定料仓下的振动给料器将合金料放至称量料斗中,称量料斗共个,号称量斗对应号仓,每个称量料斗对应个合金料仓,号仓对应号称量斗,每个称量料斗对应个硅铁仓。
称量料斗完成称量后,打开称量料斗下部的闸板阀并开启振动给料器,将合金料通过梭式皮带机下料到真空料斗,最终到真空槽精炼钢上料投料系统中的工艺流程系统硬件配置以及主要控制功能,以达到实现钢的批量冶炼,改善脱碳效果缩短冶炼周期的目的。
生产实践证明,该自动控制技术性能稳定安全可靠配置先进精度高,达到了国际先进水平。
关键词控制系统中图分类号文献标识码文章编号目前唐钢中低牌号的无取向硅钢已经在薄板坯连铸机上实现炉次连浇,随着连浇炉数的提高和硅钢档次的提升,对高位料仓的储料量及次性投料量提出了更高的要求,针对上料投料系统目前存在的问精炼炉上料投料自动控制系统改造论文原稿可编程逻辑控制器,主站和本地采用系列模块,现场采用系列模块。
主站与远程站之间通过网进行通信。
硬件组成处理器,模拟量输入模块,数字量输入模块,数字量输出模块,网络模块模块和以太网模,适配器通讯模块,数字量输入模块,数字量输出模块。
系统配置如图。
精炼炉上料投料自动控制系统改造论文原稿。
开关和用于打滑检测的速度检测器。
送料过程中,如果发生皮带打滑或跑偏的故障,且打滑或跑偏超过了报警值,将根据检测开关的信号在画面上给出相应的报警信号,此时操作人员必须去现场查看并判断情况如果跑偏超过了级极限值,在上报警的同时,自动终止梭式皮带机和称量料斗的工作。
如遇其他紧急情况,则由人工操作梭式皮带机的双向拉绳开关,发出紧急停机信号,自动终止整个加料过程。
称量料斗称量完成后,梭式皮带机开始定位,梭式皮带机的定位生皮带打滑或跑偏的故障,且打滑或跑偏超过了报警值,将根据检测开关的信号在画面上给出相应的报警信号,此时操作人员必须去现场查看并判断情况如果跑偏超过了级极限值,在上报警的同时,自动终止梭式皮带机和称量料斗的工作。
系统硬件构成真空精炼炉为双工位共用套系统,投料控制系统由个主站和个本地站以及个现场站组成,核心设备采用美国罗克韦尔可编程逻辑控制器,主站和本地采用系料器不能振动,其闸板阀必须处于关闭状态,合金料仓放料的开始和停止命令由程序自动发出或由操作人员操作。
在自动操作模式下开始称量时,合金料仓的振动给料器先以强振起动,当放到定量后,振动给料器转为弱振,当重量达到设定值减去落差量时,振动给料器停止工作。
振动给料器由强振转为弱振的时刻以及落差量在调试时确定。
如果需称量的重量小于强振至弱振的转换值,合金料仓振动给料器在放料开始即以弱振放料。
梭式皮带机控制梭式皮带机上安装有级跑偏开关双向拉车。
硅铁仓称量斗的料不经过梭式皮带机直接到真空料斗里。
系统硬件构成真空精炼炉为双工位共用套系统,投料控制系统由个主站和个本地站以及个现场站组成,核心设备采用美国罗克韦尔可编程逻辑控制器,主站和本地采用系列模块,现场采用系列模块。
主站与远程站之间通过网进行通信。
硬件组成处理器,模拟量输入模块,数字量输入模块,数字量输出模块,网络模块,为满足新增钢种的精炼,需要对高位料仓及称量和投料系统进行扩容,高位料仓东西两侧将各增设个的料仓,提高硅铁储料量在现有个称量料斗东西两侧各增加个量程为的称量料斗,用于配套新增加的个高位料仓,硅铁不经梭式皮带机直接排放到真空斗里,以达到提高硅钢钢的生产节奏,实现钢的批量冶炼,改善脱碳效果缩短冶炼周期的目的。
工艺流程简介合金上料系统设置在真空料斗之前,用于储存和称量真空脱气装置在生产过程中所需的合金物料,并将称量好模块,现场采用系列模块。
主站与远程站之间通过网进行通信。
硬件组成处理器,模拟量输入模块,数字量输入模块,数字量输出模块,网络模块模块和以太网模,适配器通讯模块,数字量输入模块,数字量输出模块。
系统配置如图。
摘要真空精炼技术是提高产品质量降低成本扩大品种优化炼钢工艺的重要技术措施。
本文详细介绍了改造后自动控制在唐钢精炼精炼炉上料投料自动控制系统改造论文原稿料的开始和停止命令由程序自动发出或由操作人员操作。
在自动操作模式下开始称量时,合金料仓的振动给料器先以强振起动,当放到定量后,振动给料器转为弱振,当重量达到设定值减去落差量时,振动给料器停止工作。
振动给料器由强振转为弱振的时刻以及落差量在调试时确定。
如果需称量的重量小于强振至弱振的转换值,合金料仓振动给料器在放料开始即以弱振放料。
梭式皮带机控制梭式皮带机上安装有级跑偏开关双向拉绳开关和用于打滑检测的速度检测器。
送料过程中,如果料称量数据来计算合金料仓剩余量。
下限料位信号作为料仓剩余量校准信号用。
当个合金料仓振动给料器在开始工作时,对应的称量料斗的振动给料器不能振动,其闸板阀必须处于关闭状态,合金料仓放料的开始和停止命令由程序自动发出或由操作人员操作。
在自动操作模式下开始称量时,合金料仓的振动给料器先以强振起动,当放到定量后,振动给料器转为弱振,当重量达到设定值减去落差量时,振动给料器停止工作。
振动给料器由强振转为弱振的时刻以及落差量在调试时确定。
闸板阀并开启振动给料器,将合金料通过梭式皮带机下料到真空料斗,最终到真空槽精炼钢包车。
硅铁仓称量斗的料不经过梭式皮带机直接到真空料斗里。
系统硬件构成真空精炼炉为双工位共用套系统,投料控制系统由个主站和个本地站以及个现场站组成,核心设备采用美国罗克韦尔可编程逻辑控制器,主站和本地采用系列模块,现场采用系列模块。
主站与远程站之间通过网进行通信。
精炼炉期,实现了品种钢批量连浇,生产节奏有效






















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