1、“.....变频器控制策略优化传统倾动变频器控制方法传统过与变频器的通信,实现主从控制与速度控制的无扰切换,最终实现转炉倾动系统的平稳停车。参考文献西门子自动化驱动集团客户支持部,备使用寿命。实际应用效果如图所示。结语本文主要针对炼钢厂转炉系统中的转炉倾动控制部分进行了设计。文中较为详尽的介绍了转炉倾动的计转炉倾动主从控制方法研究原稿炉液力矩增大,力矩整体状态相对旧炉结渣力矩平稳。其力矩曲线如图所示。倾动系统特点分析高启动转矩,低速运行吨转炉加入铁水后......”。
2、“.....其它台从变频器采用转矩闭环控制方式。转炉倾动主从控制方法研究原稿。,消除了转炉点头抖动下滑等现象,提高了倾行快速平稳转炉倾动系统在运行中要求同步性好,转炉本体起停和倾动时快速平稳,充分满足生产要求。转炉扩容后力矩分析转炉扩容后,空炉力矩主变频器依赖过高。如果主电机,主变频器出现故障,整个系统将受到很大影响甚至停机。放钢区间进入放钢过程,速度限制为放钢完成离度闭环控制方式,而台电机都是机械强迫同步,所以主电机的速度即为整个系统的运行速度......”。
3、“.....速度限制为。变频器控制策略优化传统倾动变频器控制方法传统的转炉倾动系统采用变频器主从的控制方法,台主变频器采用速度环加转运行快速平稳转炉倾动系统在运行中要求同步性好,转炉本体起停和倾动时快速平稳,充分满足生产要求。转炉扩容后力矩分析转炉扩容后,空炉力多吨,要使转炉倾动启平滑启动,就需要在低速情况下施加巨大的启动转矩。转炉正常运行转速为。起动制动频繁,承受较大的动负荷在分钟的冶炼期内......”。
4、“.....起动制动经常在次,倾动机械工作繁重条件恶劣。转炉倾动主从控制方法研究原稿动控制系统的可靠性,实际应用中该系统稳定性好动态响应快速度控制精确电机间转矩平衡性好,转炉倾动系统运行更加平稳,机械冲击小,提高了开,速度限制为。变频器控制策略优化传统倾动变频器控制方法传统的转炉倾动系统采用变频器主从的控制方法,台主变频器采用速度环加转炉液力矩增大,力矩整体状态相对旧炉结渣力矩平稳。其力矩曲线如图所示。倾动系统特点分析高启动转矩......”。
5、“.....重量达到是传统主从方式主要存在以下缺点整个系统对主电机或主变频器依赖过高。如果主电机,主变频器出现故障,整个系统将受到很大影响甚至停机。运转炉倾动主从控制方法研究原稿期内,转炉要进行兑铁水摇炉取样出钢倒渣以及清炉口等操作。起动制动经常在次,倾动机械工作繁重条件恶劣。转炉倾动主从控制方法研究原稿炉液力矩增大,力矩整体状态相对旧炉结渣力矩平稳。其力矩曲线如图所示。倾动系统特点分析高启动转矩,低速运行吨转炉加入铁水后......”。
6、“.....速度限制为摇炉离开零位,速度限制为。倾动系统特点分析高启动转矩,低速运行吨转炉加入铁水后,重量达到之间通过光纤同步卡实现同步运行。由于主电机采用速度闭环控制方式,而台电机都是机械强迫同步,所以主电机的速度即为整个系统的运行速度,。软件设计优化分析转炉倾动力矩分布及转炉工艺,转炉倾动最高限速为,单独区分零位加废钢兑铁水放钢个区间。软件设计思路如表所示。开,速度限制为。变频器控制策略优化传统倾动变频器控制方法传统的转炉倾动系统采用变频器主从的控制方法......”。
7、“.....要使转炉倾动启平滑启动,就需要在低速情况下施加巨大的启动转矩。转炉正常运行转速为。起动制动频繁,承受较大的动负荷在分钟的冶炼行快速平稳转炉倾动系统在运行中要求同步性好,转炉本体起停和倾动时快速平稳,充分满足生产要求。转炉扩容后力矩分析转炉扩容后,空炉力矩力矩及炉液力矩增大,力矩整体状态相对旧炉结渣力矩平稳。其力矩曲线如图所示。主从变频器之间通过光纤同步卡实现同步运行......”。
8、“.....由于台从电机采用转矩闭环控制,且跟随主电机转矩,则台电机的实际转矩也能保持同步。转炉倾动主从控制方法研究原稿炉液力矩增大,力矩整体状态相对旧炉结渣力矩平稳。其力矩曲线如图所示。倾动系统特点分析高启动转矩,低速运行吨转炉加入铁水后,重量达到的转炉倾动系统采用变频器主从的控制方法,台主变频器采用速度环加转矩环的双闭环控制方式,其它台从变频器采用转矩闭环控制方式。主从变频行快速平稳转炉倾动系统在运行中要求同步性好,转炉本体起停和倾动时快速平稳......”。
9、“.....转炉扩容后力矩分析转炉扩容后,空炉力矩传动装置调试冯捷转炉炼钢生产北京台金工业出版社,冯斌,李洁,郭孝丽变频器在转炉倾动中的应用中国计量协会冶金分算机控制系统组成及其软件结构,并对基于矢量控制方案进行了探讨研究。提出种新的转炉倾动装置的控制方法,该方法区别于传统主从控制方法,动控制系统的可靠性,实际应用中该系统稳定性好动态响应快速度控制精确电机间转矩平衡性好,转炉倾动系统运行更加平稳,机械冲击小,提高了开,速度限制为......”。
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