薄带连铸工厂电气设计及中间包温度控制

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传统冶金工艺经过升级改造、设备挖潜后,虽然成本下降利润上升,但面对环保约束和现有工艺局限,急需开发革命性的生产工艺。对比方兴未艾的薄板坯连铸(CSP)技术,更为短流程和节能的薄带连铸技术面对能源与环境负荷,在提高生产效率和能源使用效率方面具有先天优势。研发和实践薄带连铸技术是我国钢铁工业实现产品升级的方向。本文专门针对薄带连铸设备和工艺技术特点,开发设计出的一套先进可靠的电气系统。并以薄带连铸工厂为具体的研究对象,对其进行了系统的电气设计;通过负荷计算,确立了变压器的台数及容量,并对直流屏、无功功率补偿、供配电系统、控制系统进行了设计研究。针对中间包感应加热采用手动控制的现状,提出一种机电一体化控制解决方案,应用 PID(Proportion,Integral,Differential)即比例、微分、积分控制规律的控制算法,并通过将BP神经网络运用于PID控制中,有效克服经典PID控制器在被控对象具有非线性、时变不确定性和难以建立精确的数学模型时出现的参数整定不良和性能欠佳等缺陷。从钢水包到重卷机组,从铸机到轧机再到公辅系统,全线的自动化控制至关重要,本文对机组主要自动化系统进行了研究。在室内外照明设计研究中,通过建模得出的三维立体空间每点的照度,并输出3D效果图、照度分布图和计算书,得出期望效果后再确定照明设计方案。并通过对比常用设计方法说明各自的优缺点。在接地防雷的设计中,通过科学计算,确定接地极的数量和跨步电压/接触电压,对新建厂房进行雷击计算,得出科学的依据,并据此应用于工程实际。
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