智能控制在步进式加热炉温度自动控制中的应用.doc
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1、智能控制在步进式加热炉温度自动控制中的应用摘 要在冶金行业中,步进式加热炉是轧钢生产线上的重要设备之一,目前,加热炉燃烧过程普遍存在能耗高、钢坯温度波动大、温度控制精度低等问题,加热炉具有大延迟、大惯性以及时变性等特性,干扰因素多,属于可控性比较差的一个调节对象。基于步进式加热炉的上述特点,常规控制方法难以进行有效的控制。本论文针对步进式加热炉的工艺特点,分别采用传统的PID控制、模糊控制及多模态控制对加热炉的燃烧过程进行控制,其中模糊控制和多模态控制属于智能控制。智能控制是依据人对被控对象的控制经验而设计的,它模仿人的思维模式,不依赖被控对象的数学模型,对于处理加热炉温度这种具有大延迟、非线
2、性和对象模型不确定的被控对象有很好的控制效果,从而解决了PID控制存在的响应慢、超调量大的问题,可满足加热炉的控制要求。本论文采用MATLAB对步进式加热炉PID控制、模糊控制和多模态控制进行了仿真研究,通过观察仿真结果,并逐步通过调整相关参数,全面改善了系统的动态和静态性能,使控制曲线符合预定控制要求。关键词:步进式加热炉;PID控制;模糊控制;多模态控制;MATLABThe application of intelligengt control to temperature controlin walking beam furnaceAbstractIn the metallurgical
3、 industry, rolling mill reheating furnace is one of the important equipment in the production line, furnace combustion process is currently prevailing high energy consumption, It includes : non-linear; uncertainty, such as strong coupling, the furnace has a large delay, large inertia and time-varyin
4、g characteristics, and interference factors which are relatively poor controllability of the object of a regulation.Furnace based on the reheating furnace of the above-mentioned characteristics, the conventional control method difficult to carry out effective control, the paper reheating furnace for
5、 the process characteristics, respectively, using the traditional PID control, fuzzy control and multi-mode control for furnace control the combustion process, intelligent control is based on the control of plant design experience, Their mode of thinking to imitate people, nonlinear and uncertain ob
6、ject model of the control object to control a very good effect, so as to solve the PID control and the existence of the traditional fuzzy control to respond to slow, large overshoot and to ensure control of the furnace to meet the practical requirements of production,In this paper, the use of MATLAB
7、 on the PID control, fuzzy control and control of multi-mode simulation, observe the simulation results, by adjusting the parameters of an overall improvement in system performance of both active and passive, idealized curve control, standardization.Key words: natural language processing; lexical se
8、mantic driven; structural disambiguation; machine translation; stochastic language model; knowledge acquisition 目录摘 要IAbstractII第一章 引 言11.1 研究背景及意义11.2 加热炉现状及控制难题21.3 本课题任务4第二章 加热炉工艺原理52.1 热轧带钢生产工艺流程52.2 步进式加热炉结构及原理62.2.1 步进式加热炉的结构62.2.2 步进式加热炉的工作原理82.3 加热炉温度控制的难点及设计原则9第三章 加热炉温度控制系统设计113.1 控制算法简介113
9、.1.1 PID控制113.1.2 模糊控制153.1.3 多模态控制193.2 温度控制系统设计203.2.1 PID控制系统设计203.2.2 模糊控制系统设计213.2.2.1模糊控制系统的组成及框图213.2.2.2模糊控制规则的确定233.2.2.3模糊化263.2.2.4模糊推理263.2.2.5解模糊化273.2.3 多模态控制系统设计28第四章 加热炉温度控制系统仿真研究294.1 MATLAB简介294.2 PID控制系统仿真324.3 模糊控制系统仿真334.4 多模态控制系统仿真394.5 三种控制系统比较41第五章 总结42参考文献43致谢45第一章 引 言1.1 研究
10、背景及意义随着科技的飞速发展,能源与环境面对着巨大的挑战,不可再生能源的枯竭,现代工业能源利用率过低,环境污染严重,使人们意识到我们面对着一个很大的挑战。为了解决如今所面对的问题,我们可以从两个方面来进行改革,第一:寻求新的能源,探索世界未知领域是当今科学研究的主流;第二:提高工业能源的利用率、保护环境。沿着可持续发展的路线走下去是现代工业当务之急,是必须采取的改革措施。对于一个钢铁企业来说,能用最低的生产成本生产出高质量的产品是其最重要的生产目标,也是实现企业利润最大化的必由之路。随着世界能源危机的逐渐加剧,各个国家都在加紧研究工业生产的节能降耗问题,作为能耗大户的钢铁冶金行业,对于节能降耗
11、问题起到了举足轻重的作用,而占整个冶金工业能耗四分之一的加热炉能耗问题走到了首当其冲的位置,加热炉的节能降耗问题对于钢铁冶金企业的意义重大。加热炉是一个典型而复杂的工业被控对象,它具有多变量、时变、非线性、强耦合、大惯性和纯滞后等特点,而且由于炉温分布难以测量,外界扰动因素多,很难对其进行准确建模和控制。实践表明,对于加热炉这样一个复杂的具有多种干扰的对象,常规的数学建模和经典的控制方法很难对其实现理想的控制效果,因而世界各国从事冶金自动化控制的专家和学者一直在不断努力,争取从理论上和实践上取得加热炉控制技术的突破性进展,到目前为止已经取得了丰富的研究成果,产生了很多新型的控制方法。钢铁工业生
12、产技术的高度自动化、高度智能化和全局综合优化是目前发展的大趋势。在日新月异的技术革新中,控制工程所面对的问题日益复杂,系统的复杂性不仅反映在具有多输入多输出的高维结构上,更多的表现在系统信息的偶然性,不完全性和不确定性上。模型的高度不确定性和严重的非线性,更突出的是存在从系统对象所能获得的知识信息相对的减少,而对控制性能的要求却日益增大的问题。因此,基于精确数学模型的传统控制理论是无法解决上述复杂对象所要求的控制问题。为此,人们就从一些新的角度提出了“智能控制”这一名词,即把人工智能的方法引入到控制系统中,不完全以控制对象为研究主体,而是以控制器为研究主体,将人工智能的逻辑推理、启发式知识、专
13、家系统、模糊、神经网络等新的控制理论应用到控制器中来解决难以建立精确的数学模型的控制问题。在这其中,模糊控制和神经网络控制备受人们的关注,本文在传统的PID控制系统的基础上,把模糊控制应用到加热炉的温度控制系统中。1.2 加热炉现状及控制难题我国的加热炉自动化系统大多还处于第一代的水平,约10%左右上了第二代PLC/DCS系统。由于加热炉复杂的工艺对象特性以及检测/驱动设备的不良,带来了加热炉自动化的种种困难。具体表现在: 工艺粗糙复杂 首先加热炉是大滞后、复杂对象;钢坯加热炉一般是多段式复合结构,分段加热,各段之间互相耦合,其燃烧升温过程是一个典型的具有大滞后、非线性、强耦合特性的过程,要描
14、述炉内热交换机理除包括有关辐射、对流和传导的关系式外,还有很多不确定因素,如压力、温度的滞后效应、燃烧热值的波动等,因此,要以数学方法建立加热炉这种复杂、粗糙对象的模型是十分困难的。其次,燃料热值波动大,钢厂加热炉大多采用混合煤气加热,由于高焦配比不稳,热值与压力经常波动,进而引起炉温的波动。第三是生产节奏波动,由于加热炉是为轧线服务的从属车间,故轧线故障及生产节奏的变化对加热炉生产影响较大,造成加热生产节奏经常波动。检测/驱动设备不良 检测/驱动设备是加热炉自动化控制系统的重要设备,其检测数据是否准确、控制信号能否得到顺利执行将直接影响到调节效果。但目前国内加热炉却大多存在如下问题: 调节阀
15、线性不好,有时焦油堵塞,致使控制不灵。流量计参数及设计不合理,流量计测不准。煤气质量差,热值仪不好用;氧化锆易中毒,残氧控制无法投运。基于上述工艺和检测两方面的困难,给加热炉控制带来很多困难,造成如下现状:加热炉的大惯性以及阀的非线性,传统PID难以克服;流量测量不准确,双交叉限幅形同虚设,基础自动化无法投运;数学模型虽功能齐全,但由于假设过多,与实际模型相差甚远,不能真正投运;热值仪/残氧检测不合实际,无法克服热值波动影响,无法进行残氧分析的空燃比寻优。根据目前加热炉自动化的现状,传统的控制在实际应用中遇到的难题主要表现在以下几点:实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等
16、,一般无法获得精确的数学模型。研究这些系统时,必须提出并遵循一些比较苛刻的线性化假设,而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。对于某些复杂的和包含不确定性的控制过程,根本无法用传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。为了提高控制性能,传统控制系统可能变得很复杂从而增加了设备的投资,降低了系统的可靠性。在这样复杂对象的控制问题面前,将智能控制的方法引入控制系统,实现了控制系统的智能化,即采用仿人智能控制决策,迫使控制系统朝着期望的目标逼近。1.3 本课题任务本课题的研究任务包括以下几方面:分析加热炉温度控制的特点,分别采用PID,模糊,模糊PID对加热炉温度进行控制。完成三种控制系统的设计,包括P
17、ID控制系统,模糊控制系统和多模态控制系统的设计。用MATLAB对三种控制系统进行仿真,并通过改变参数逐步优化控制曲线。分析仿真结果。第二章 加热炉工艺原理2.1 热轧带钢生产工艺流程热轧带钢是冶金行业中重要的一部分,下面介绍一下热轧带钢的生产工艺,工艺流程图如图2.1所示。图2.1 热轧带钢的工艺流程首先钢坯由吊车运至辊道,进入步进式加热炉内加热,钢坯在加热炉内被加热到约10501250C,钢坯从步进式加热炉中取出放到出炉辊道上,经高压水除鳞装置清除钢坯表面的氧化铁皮。除鳞后的钢坯,进行一次立轧,立轧后要进行二次除磷,再送入可逆粗轧机进行轧制。粗扎后切头,切除不规则和低温的头部,切下的头、尾
18、、废料倒入汽车并运走。切头后的钢坯,经精轧机组前的高压水除磷箱,除去表面上的二次氧化铁皮,精装除磷后,把钢坯送到精轧机组轧制,轧件在精轧机组中轧制若干个道次后得到成品厚度。精轧机组间设有电动活套装置,使带材进行恒定的微张力轧制,保证带钢的轧制精度。带刚的精轧温度在850950C之间。精轧后的钢坯,送入卷取机卷成钢卷。在精轧后输出辊道上设有层流冷却装置,分别对带刚上下表面进行冷却,根据带刚的品种、尺寸、速度和终轧温度,调节层流冷却装置喷嘴的组数和水量,将带刚的卷取温度控制在550650之间。经过层流冷却的带钢,由卷取机卷成钢卷,在卷取机之前,设有卷取温度计CT,测量带钢的卷取温度,卷取机共有三台
19、,交替工作,以提高整个轧制线的生产效率。钢卷卷完后,钢卷由带卷小车从卷取机上取出,置于运输线上。运输线上装有极限开关式检测器,以便对钢卷进行跟踪。运输线的一侧设有检查线,需要进行检查的钢卷,在计算机的控制下自动停下,由钢卷升降台升起钢卷,再用运卷车将钢卷从运输链垂直方向抽出,用翻卷机把钢卷翻平在摇辊上,摇辊转动钢卷并展开630m于自由辊道上,对被展开的钢卷进行表面检查,并将检查结果输入计算机,计算机对所有成品的厚度、宽度、温度等质量数据进行质量统计,打捆后送入成品库。2.2 步进式加热炉结构及原理步进式加热炉是热轧带钢生产过程中重要的设备,加热炉的生产任务是将坯料加热到满足轧制温度要求的范围,
20、使坯料内外温度均匀,改变钢的结晶组织,其目的是提高钢的朔性。加热炉的高质量控制对加热炉的生产起着举足轻重的作用。在坯料加热过程中,加热炉的温度和炉内气氛必须调整得当,如果调节不当,会出现各种缺陷,诸如氧化、麻点、过烧、脱碳以及加热温度不均匀等问题;加热炉的加热制度与整个轧制节奏配合不好,同样会造成能源的大量消耗及严重的氧化烧损等缺陷。2.2.1 步进式加热炉的结构步进式加热炉主要由炉体、燃烧系统、步进系统、水封槽、空气喷流换热器和炉前炉后进出料装置组成。下面分别对这几大部分进行介绍:炉体炉体由钢结构和全纤维耐火绝热炉衬等部分组成,钢结构以8删厚的钢板与20号槽钢为主体构成炉子侧墙及炉顶结构;炉
21、底活动梁和固定梁采用高铝浇注料,轻质浇注料和硅藻土砖筑造,其余炉墙和炉顶均采用高铝质陶瓷纤维针刺毯折叠块,厚度为250删,利用耐热钢插件与炉壁钢板固定。燃烧系统燃烧系统由助燃风机、冷风管道、热风管道、压缩空气管路、油管路、各类阀件及燃烧器等组成。燃烧器高压内混式平焰喷嘴,加热段布置喷嘴6个,均热段布置喷嘴4个,该燃油平焰喷嘴安装在炉顶,火焰呈圆盘形,具有较强的辐射能力,因而铸锭的加热速度快,温度均匀,氧化烧损少。步进系统及水封槽在炉底设置了两根长约19m,宽400nW的步进梁,两个步进梁的下部用框架刚性连为一体,步进梁靠一个升降油缸,一个进退油缸完成步进动作,每个步进动作都由启动、加速、均速、
22、减速、停止等许多阶段组成,液压系统的比例阀,由转折点上的晶体管接近开关发出信号来调整步进动作速度,从而保证了步进动作的稳定运行及铸锭的软着陆。步进梁和炉底固定梁均用高铝浇注料制成,并嵌有耐热铸钢托架,在每条活动梁的下部设有两条水封刀,水封刀长16m插在一条狭长的水封槽里,保证了炉膛的密封性。 步进梁的升降靠一个升降油缸和一套连架装置与8个斜块完成,当升降缸活塞伸出向前运动时,带动连架装置的滚轮沿着的斜面向上运行,活动梁即上升;反之,则活动梁下降。空气喷流换热器为充分利用烟气的余热,降低排烟温度,采用了空气喷流换热器,用以预热助燃空气,以提高燃料的理论燃烧温度,降低燃料消耗,节省能源,提高炉子的
23、热效率。当烟气温度为8001000时,助燃空气的预热温度可达250450。炉前炉后进出料装置 炉子的进料端采用铸锭对中装置,使铸锭的横向中心线与炉体中心线尽量重,以保证铸锭步进时的顺利运行。为保持炉膛具有良好的气密性,在炉子的进料端和出料端,分别设计了两种不同型式的小步进机构,用于向炉内送料,或将炉内已加热好的炉料取出并送往热轧机进料辊道上。 进出料炉门装置进出料装置由2.2kw电机、蜗轮蜗杆减速器、水冷炉门框、导轨及炉门等组成。每个炉门有一套限位行程开关,其运动为整个程控的一个组成部分。在均热、加热、预热三段温控区内都装有铂铑热电偶装置,以测量并记录各区温度。在预热段还装有测定残余氧含量的氧
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