<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; непрерывная разливка стали</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/nepreryivnaya-razlivka-stali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Локальные системы управления</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шмиг Дмитрий Николаевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[локальные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[непрерывная разливка стали]]></category>
		<category><![CDATA[разливка стали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=60477</guid>
		<description><![CDATA[Уровень металла в кристаллизаторе. В зависимости от изменения положения уровня металла в кристаллизаторе меняется число импульсов, поступающих на галогенный счетчик от источника радиоактивного излучения, и измерительный преобразователь 1 формирует аналоговый сигнал, пропорциональный величине уровня, поступающий в Ремиконт 2, управляющий с помощью исполнительного механизма стопором или шиберным затвором промежуточного ковша и поддерживающий заданное значение уровня ho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Уровень металла в кристаллизаторе. В зависимости от изменения положения уровня металла в кристаллизаторе меняется число импульсов, поступающих на галогенный счетчик от источника радиоактивного излучения, и измерительный преобразователь 1 формирует аналоговый сигнал, пропорциональный величине уровня, поступающий в Ремиконт 2, управляющий с помощью исполнительного механизма стопором или шиберным затвором промежуточного ковша и поддерживающий заданное значение уровня ho.</span></p>
<p>Требования к управлению уровнем:</p>
<p>уровень металла в кристаллизаторе должен быть надежно стабилизирован с возможно меньшими значениями подачи регулирования (площадь, ограниченная кривой переходного процесса) без статической ошибки или со статической ошибкой, не превышающей ± 20 мм;</p>
<p>затухание переходных процессов должно быть достаточно интенсивным;</p>
<p>динамические отклонения стопора или шиберного затвора от установившегося значения должны быть минимизированы (при соблюдении первого условия) с целью минимизации &#8220;пульсации&#8221; струи металла. Перерыва струи металла, подаваемого в кристаллизатор, быть не должно .</p>
<p>Выполнить перечисленные требования возможно при реализации</p>
<p>в Ремиконте П-, ПИ- или ПИД- законов регулирования и минимизации в процессе управления функционала вида:</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-199" rel="attachment wp-att-60480"><img class="aligncenter size-full wp-image-60480" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy1.png" alt="" width="247" height="73" /></a></p>
<p>гдe ε  &#8211; отклонение уровня от заданного значения в процессе регулирования; у &#8211; управляющее воздействие, поступающее от Ремиконта на стопор или шиберный затвор: m &#8211; весовой коэффициент.</p>
<p>Для увеличения динамической точности системы при наличии возмущения по скорости вытягивания слитка возможно применить комбинированную систему управления, использующую принципы управления по отклонению и возмущению. Для этого вводят прибор (тахогенератор) 3, измеряющий скорость вытягивания слитка В Ремиконтс вырабатывается корректирующее управляющее воздействие таким образом, что изменение скорости вытягивания слитка сразу компенсируется изменением притока металла из промежуточного ковша. При этом уровень металла в кристаллизаторе становится независимым (инвариантным) от возмущения по скорости вытягивания слитка.</p>
<p>Изображение выходной величины (уровня металла в кристаллизаторе)  h(р) может быть найдено по выражению</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-200" rel="attachment wp-att-60481"><img class="aligncenter size-full wp-image-60481" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy2.png" alt="" width="583" height="90" /></a></p>
<p>где W<sub>об</sub>(р) - передаточная функция объекта по каналу управления, равная К<sub>об</sub>/р ; W<sub>обзz</sub>(р) -передаточная функция объекта по каналу возмущения, равная  1/р ; W<sub>p</sub>(р) -передаточная функция ПИ- закона регулирования с коэффициентом k<sub>p</sub>и постоянной интегрирования Т<sub>H</sub>, равная k<sub>p</sub>(Т<sub>H</sub>р+1)/ Т<sub>H</sub>р;  W<sub>изм</sub>(р)-передаточная функция устройства, измеряющего уровень металла, равная k<sub>изм</sub>(Т<sub>изм</sub>р+1);W<sub>И.П.</sub>(р)- передаточная функция инвариантного преобразования.</p>
<p>Исходя из данного уравнения, инвариантность (независимость) выходной величины от возмущаемого воздействия получается при W<sub>обзz</sub>(р)-W<sub>об</sub>(р)W<sub>p</sub>(р)W<sub>И.П.</sub>(р) =0, откуда</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-202" rel="attachment wp-att-60483"><img class="aligncenter size-full wp-image-60483" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy4.png" alt="" width="300" height="95" /></a></p>
<p>Применительно к рассматриваемому Пропорционально Иинтегральному &#8211; закону регулирования передаточная функция инвариантного преобразования в Ремиконте имеет следующий вид:</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-204" rel="attachment wp-att-60486"><img class="aligncenter size-full wp-image-60486" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy6.png" alt="" width="241" height="73" /></a></p>
<p>т.е. соответствует передаточной функции дифференциатора.</p>
<p>При дозаторной (без стопора) подаче металла в кристаллизатор управление уровнем металла может осуществляться только изменением скорости вытягивания слитка.</p>
<p>Это же управляющее воздействие применяется и при литье сортовых заготовок малого сечения (когда необходимо иметь хорошее стабильное качество струи) и при отливке достаточно крупных заготовок в качестве дополнительного.</p>
<p>Тепловой режим кристаллизатора.</p>
<p>Управление тепловым режимом кристаллизатора обычно заключается в стабилизации перепада температур охлаждающей воды на выходе и входе в кристаллизатор (датчик 1) путем изменения расхода воды с помощью ПИ регулятора 3 (рис.1). Этот перепад задается максимально возможным по условиям отложения солей в кристаллизаторе с тем, чтобы обеспечить минимальный расход охлаждаемой воды. Так как температура воды на входе в кристаллизатор может меняться достаточно значительно, то применяется автоматическая коррекция с помощью устройства 4 задания регулятору 3 в сторону уменьшения при повышении температуры воды в магистрали и в сторону увеличения при уменьшении температуры воды (5 – задатчик расчетного значения температуры воды на входе).</p>
<p>Второй вариант управления тепловым режимом кристаллизатора связан с использованием соотношения: перепад температур – расход охлаждающей воды (рис.2.). Перепад температур с датчика 1 и заданное значение этого перепада с задатчика 2 поступают в регулятор 3, куда поступает сигнал от датчика расхода охлаждающей воды.</p>
<p>Когда температурный перепад отклоняется   от заданного значениярегулятор соотношения (3) воздействует на клапан подачи охлаждающей воды в направлении ликвидации данного отклонения, но не до нуля,а до некоторой величины, определяемой встречным сигналом от расходомера 4. Основным преимуществом данной системы управления является незначительная чувствительность к возмущениям по расходу воды. В случае изменения</p>
<p>подачи воды, связанного, например, с изменением давления в трубопроводе, регулятор соотношения быстро восстанавливает нужный расход воды и при этом перепад температуры практически не изменяется.</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-205" rel="attachment wp-att-60487"><img class="aligncenter size-full wp-image-60487" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy7.png" alt="" width="622" height="499" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 1. Система управления тепловым режимом кристаллизатора с коррекцией по температуре охлаждающей воды.</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/bezyimyannyiy-206" rel="attachment wp-att-60488"><img class="aligncenter size-full wp-image-60488" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/Bezyimyannyiy8.png" alt="" width="622" height="499" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 2. Система управления тепловым режимом кристаллизатора по соотношению: перепад температур &#8211; расход охлаждающей воды.</p>
<p>На МНЛЗ с маломеняющейся скоростью разливки можно просто стабилизировать расход охлаждающей воды, контролируя при этом разность температур воды на входе и выходе кристаллизатора Если перепад температур станет больше или меньше наиболее целесообразного, то оператор меняет вручную задание регулятору расхода воды. Безусловно, в современных условиях схемы pис.1 и рис.2 могут быть реализованы на регулирующих микропроцессорных контроллерах, в том числе на том же Ремиконте, что и регулирование уровня металла в кристаллизаторе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
