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        提高ACC終冷溫度精度控制的方法

        2016-11-24 11:12:52程景武
        工程技術(shù)研究 2016年9期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化模型

        程景武

        (首秦公司,河北 秦皇島 066326)

        提高ACC終冷溫度精度控制的方法

        程景武

        (首秦公司,河北 秦皇島 066326)

        文章首先介紹了首秦公司的ACC加速冷卻模型,簡(jiǎn)述了該ACC水冷系統(tǒng)目前存在的問題,其次針對(duì)如何提高ACC終冷溫度的精度控制的方法進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出通過七個(gè)方面的措施來提高終冷溫度的精度控制,從而解決了首秦公司的中厚板板形瓢曲問題,為首秦創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

        ACC水冷系統(tǒng);終冷溫度;精度控制

        1 首秦ACC水冷系統(tǒng)目前存在的問題

        首秦公司的ACC加速冷卻模型是由德國(guó)西馬克公司引進(jìn)的,采用的是西馬克專利技術(shù)制造的層流加速冷卻系統(tǒng),整個(gè)冷卻過程無需手動(dòng)操作,全部由現(xiàn)場(chǎng)傳感器進(jìn)行物料跟蹤和溫度檢測(cè)來進(jìn)行對(duì)鋼板的冷卻。

        由于冷卻集管開啟有延遲性,且中厚板長(zhǎng)度通常較短,因此在線計(jì)算不能通過大幅度改變水流量來調(diào)整冷卻效果,只能通過改變ACC內(nèi)部輥道速度來進(jìn)行前饋控制,鋼板速度沿整個(gè)鋼板長(zhǎng)度方向上逐段進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)軋機(jī)二級(jí)系統(tǒng)計(jì)算終軋溫度值和鋼板實(shí)際入水溫度偏差較大時(shí),就會(huì)導(dǎo)致在線修正計(jì)算的修正量很大,而由于僅有調(diào)節(jié)輥道速度一個(gè)方案來進(jìn)行修正,使得大的修正量很難得以實(shí)現(xiàn)。同時(shí),季節(jié)的變化,導(dǎo)致水溫對(duì)ACC模型的控制精度影響較大,使得部分鋼板的終冷溫度波動(dòng)較大。因此,我們通過以下幾個(gè)方面來提高終冷溫度的精度控制。

        2 提高ACC終冷溫度的精度控制的方法

        提高ACC終冷溫度的精度控制的方法,有優(yōu)化自學(xué)習(xí)速度問題,降低ACC自學(xué)習(xí)鋼板數(shù)量;對(duì)不同厚度規(guī)格鋼板建立溫度補(bǔ)償函數(shù),對(duì)終軋計(jì)算溫度進(jìn)行補(bǔ)償,減小在線調(diào)整量;及時(shí)修改ACC自動(dòng)化控制系統(tǒng)中鋼板終軋過濾溫度值,提高ACC模型預(yù)計(jì)算和在線計(jì)算的準(zhǔn)確性;優(yōu)化水比設(shè)置,避免了寬厚板水冷板形的瓢曲而引起的終冷溫度不達(dá)標(biāo)問題;增加水溫自適應(yīng)功能,提高ACC終冷溫度控制的穩(wěn)定性;優(yōu)化軋制節(jié)奏,避免因軋制節(jié)奏過快而引起的鋼板水冷工藝混淆問題;提高ACC一級(jí)自適應(yīng)的管控能力和人為干預(yù)的準(zhǔn)確性等?,F(xiàn)在具體介紹如下:

        (1)優(yōu)化自學(xué)習(xí)速度問題,降低ACC自學(xué)習(xí)鋼板數(shù)量。經(jīng)生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)跟蹤發(fā)現(xiàn),西馬克ACC模型的自學(xué)習(xí)模塊確實(shí)能夠逐步改善鋼板的控溫誤差,但自學(xué)習(xí)算法設(shè)計(jì)很不合理。無論該鋼板實(shí)際終冷溫度與目標(biāo)值相差多大,每一次調(diào)整自學(xué)習(xí)因子總是保持一個(gè)學(xué)習(xí)步長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致自學(xué)習(xí)過程緩慢。每種規(guī)格、每種工藝制度(包括終軋、終冷、冷速等參數(shù)變化)都至少需要20~25塊以上鋼板的自學(xué)習(xí)才能達(dá)到工藝穩(wěn)定,這就意味著首秦4300mm生產(chǎn)線要想獲得穩(wěn)定冷卻工藝將不得不付出慘重“學(xué)習(xí)”成本。因此,我們采用動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)步長(zhǎng),使用較大的步長(zhǎng)調(diào)整因子,使其快速接近目標(biāo)范圍,加快了西馬克ACC自學(xué)習(xí)模型的自學(xué)習(xí)速度,將原來的25塊自學(xué)習(xí)鋼板數(shù)控制在5塊以內(nèi),最少可用1~2塊鋼板就可調(diào)整至目標(biāo)范圍,為首秦公司節(jié)約了大量自學(xué)習(xí)生產(chǎn)成本和冷卻工藝穩(wěn)定運(yùn)行成本。

        (2)對(duì)不同厚度規(guī)格鋼板建立溫度補(bǔ)償函數(shù),對(duì)終軋計(jì)算溫度進(jìn)行補(bǔ)償,減小在線調(diào)整量。從軋機(jī)到ACC水冷區(qū)有61m距離,因此鋼板在到達(dá)ACC位置時(shí),鋼板溫度都有不同程度熱量損失,鋼板越薄,熱損失越大,尤其對(duì)于20mm以下薄板熱量損失可以達(dá)到50℃以上。如30mm某鋼板接收到的終軋溫度為861℃,而ACC入口高溫計(jì)檢測(cè)到的溫度只有810~820℃之間,比預(yù)計(jì)算溫度低30~40℃,所以該鋼板不得不縮短冷卻時(shí)間,提高輥速。

        按照西門子終軋溫度進(jìn)行ACC預(yù)計(jì)算不是完全合理,在線調(diào)整也影響PDI冷卻工藝執(zhí)行,為了改善終冷溫度和冷速命中率,我們對(duì)不同厚度規(guī)格鋼板建立了溫度補(bǔ)償函數(shù),統(tǒng)計(jì)不同厚度規(guī)格西門子發(fā)出的終軋溫度與ACC入口檢測(cè)溫度誤差規(guī)律,通過接口文件,對(duì)終軋計(jì)算溫度進(jìn)行補(bǔ)償,減小了在線調(diào)整量,提高了終冷溫度和冷速命中率。

        經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用,ACC的終冷溫度和冷速命中率已顯著提高。水冷鋼板平均冷卻工藝執(zhí)行情況為例(見圖1、2),建立溫度函數(shù)補(bǔ)償以前,ACC模型的終冷溫度(CST±20℃)命中率只有65.5%左右,冷速控制命中率58.6%,5月ACC優(yōu)化后(使用溫度補(bǔ)償函數(shù)),±20℃終冷溫度命中率提高到93%以上,±30℃溫度命中率98%以上,冷速命中率也接近85%。以某典型鋼種為例,從各溫度區(qū)間的終冷溫度鋼板樣本數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來看,優(yōu)化后實(shí)際終冷溫度控制情況呈正態(tài)分布狀態(tài)(見圖3),且正態(tài)曲線中心與PDI設(shè)計(jì)目標(biāo)CST值(630℃)基本吻合,說明ACC模型實(shí)際溫度控制的精度和穩(wěn)定性較高,與PDI設(shè)計(jì)要求一致。

        圖1 ACC優(yōu)化前后終冷溫度命中率

        圖2 ACC優(yōu)化前后冷卻速率月命中率

        (3)及時(shí)修改ACC自動(dòng)化控制系統(tǒng)中鋼板終軋過濾溫度值,提高ACC模型預(yù)計(jì)算和在線計(jì)算的準(zhǔn)確性(見圖3)。軋后鋼板殘余水影響鋼板終軋溫度的測(cè)量,軋制過程中鋼板表面水吹掃不凈,會(huì)導(dǎo)致終軋溫度測(cè)量的不準(zhǔn)確、模型計(jì)算誤差較大,鋼板冷后形成縱向溫差。為了減少鋼板表面水對(duì)鋼板終軋溫度的影響,提高模型的計(jì)算精度,我們將軋機(jī)二級(jí)模型計(jì)算的鋼板終軋溫度值做為鋼板溫度的過濾值,過濾掉由于鋼板表面水而導(dǎo)致的局部溫度測(cè)量值偏低,使得軋機(jī)過濾溫度普遍適用了所有的鋼種。當(dāng)軋制管線鋼等高級(jí)別鋼種時(shí),把終軋過濾溫度設(shè)置為811℃、812℃,可以把尾部溫度低于811℃的溫度值過濾掉,使得鋼板勻加速進(jìn)入ACC水冷系統(tǒng),鋼板縱向的終冷溫度均勻。通過修改ACC自動(dòng)化控制系統(tǒng)中鋼板終軋過濾溫度值,提高了ACC模型預(yù)計(jì)算和在線計(jì)算的準(zhǔn)確性,保證了鋼板縱向溫度的均勻性,進(jìn)而更加準(zhǔn)確的命中目標(biāo)要求的終冷溫度,同時(shí)還減少了新鋼種自適應(yīng)鋼板的數(shù)量。

        圖3 終冷溫度正態(tài)分布

        (4)優(yōu)化水比設(shè)置,避免了寬厚板水冷板形的瓢曲而引起的終冷溫度不達(dá)標(biāo)問題。由于ACC模型中上下集管流量水比不合適,鋼板冷卻過程中會(huì)出現(xiàn)很多板形問題,鋼板冷后輕者只是頭尾上翹或下扣,嚴(yán)重的整板瓢曲(鋼板矯直后在冷床上起邊浪或者中浪),尤其是薄規(guī)格的高級(jí)別管線鋼,板形控制難度極大。鋼板冷后上下表面溫度有偏差,有兩種情況:①下表面溫度>上表面溫度,我們可以增加水比;②下表面溫度<上表面溫度,適當(dāng)降低水比。為了保證板形,單次調(diào)整幅度不能超過0.1,累計(jì)調(diào)整幅度不超過0.3,上下限要求如下:1.3<水比<3.0。

        當(dāng)冷后鋼板橫向溫度有偏差的時(shí)候,我們可以停止對(duì)ACC邊部遮擋的使用。鋼板冷后縱向溫度有偏差,我們可以采用上述第三種方法,及時(shí)修改ACC自動(dòng)化控制系統(tǒng)中鋼板終軋過濾溫度值,提高ACC模型預(yù)計(jì)算和在線計(jì)算的準(zhǔn)確性。通過對(duì)ACC的水比進(jìn)行優(yōu)化,基本消除了鋼板冷后瓢曲的現(xiàn)象,使水冷板形合格率控制在98%~100%之間。(5)增加水溫自適應(yīng)功能,提高ACC終冷溫度控制的穩(wěn)定性。冷卻水的水溫是鋼板水冷的一個(gè)重要的參數(shù),但很容易被忽視。隨著冷卻水水溫的升高,對(duì)流換熱系數(shù)呈下降趨勢(shì),而對(duì)流換熱系數(shù)對(duì)層流水冷有著非常重要的意義。為了把水溫對(duì)ACC控制系統(tǒng)的影響降低到最小,減少由于天氣變化導(dǎo)致鋼板終冷溫度控制精度失效,我們建立了ACC二級(jí)模型中水溫自適應(yīng)功能,將ACC二級(jí)自動(dòng)化模型程序中的adaption自適應(yīng)程序段中的第10位spare鍵(KSP)改為水溫控制鍵,同時(shí)設(shè)計(jì)為1、3、5、7、9。

        通過增加水溫自適應(yīng)功能,使得同種規(guī)格的鋼板在不同水溫下使用與水溫相對(duì)應(yīng)的自適應(yīng)系數(shù),通過模型自動(dòng)調(diào)整水冷集管開啟數(shù)量和鋼板水冷時(shí)輥道的速度來滿足生產(chǎn)工藝的要求,水溫變化后終冷溫度命中率大幅度提高,不再需要長(zhǎng)期自適應(yīng),提高了ACC控制系統(tǒng)終冷溫度的控制精度。

        (6)優(yōu)化軋制節(jié)奏,避免因軋制節(jié)奏過快而引起的鋼板水冷工藝混淆問題。軋機(jī)模型與ACC模型節(jié)奏不匹配經(jīng)常引起鋼板冷卻異?,F(xiàn)象。為提高產(chǎn)量和軋制效率,中厚板生產(chǎn)通常軋制節(jié)奏都比較快,基本上是這一塊鋼板鋼矯直完,下一塊鋼板已經(jīng)開始進(jìn)入ACC水冷了。當(dāng)鋼板多塊軋制且有水冷工藝要求時(shí),如果軋制節(jié)奏過快或后面的鋼板矯直操作不順暢,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致鋼板不水冷或鋼板在ACC前擺動(dòng)不能正常水冷等異常問題。若要避免,應(yīng)嚴(yán)格控制軋制節(jié)奏,避免鋼板完成終軋?jiān)贏CC前等候的情況。

        (7)提高ACC一級(jí)自適應(yīng)的管控能力和人為干預(yù)的準(zhǔn)確性。把ACC自適應(yīng)鍵值局限于僅來自一級(jí)自適應(yīng),不再生成二級(jí)自適應(yīng)號(hào),增加人為干預(yù)的能力,大幅度提高了鋼板水冷前模擬預(yù)計(jì)算的精度,提高了鋼板水冷的可控性和預(yù)判斷能力。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        通過以上幾點(diǎn)優(yōu)化,我們提高了ACC終冷溫度和冷卻速率的控制精度,使得寬厚板水冷后板形穩(wěn)定,尤其是適應(yīng)了新品種的開發(fā),基本上解決了首秦公司的中厚板板形瓢曲問題,為首秦創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

        U262.23+1

        A

        1671-3818(2016)09-0091-02

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