×
29.12.2017
217.015.f66d

Результат интеллектуальной деятельности: Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата с двумя источниками электронагрева с использованием интеллектуального датчика контроля агрегатного состояния расплавляемого металла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электрометаллургии и решает задачу управления режимом работы печного агрегата, содержащего два источника нагрева: сопротивлением и дугой постоянного тока. Технический результат - улучшение качества регулирования при нагреве материала в печи. Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата, имеющего источник дугового нагрева и нагреватели сопротивления, содержит контур управления источником дугового нагрева, включающий источник электропитания, выполненный с возможностью подачи напряжения на сводовый и подовый электроды через регулятор тока и токопроводы. Система также содержит контур управления нагревателями сопротивления, включающий тиристорный регулятор напряжения, подключенный к нагревателям сопротивления, устройство видеофиксации изображения поверхности расплавляемого металла с датчиком контроля его агрегатного состояния. Система включает микропроцессорный блок, выполненный с возможностью отключения контура управления источником дугового нагрева в момент полного расплавления шихты по сигналу с упомянутого датчика контроля и подключения контура управления нагревателями сопротивления. 1 ил.

Изобретение относится к электрометаллургии и решает задачу управления режимом работы печного агрегата, содержащего в себе графитированный электрод, пропущенный через свод корпуса, подовый электрод, пропущенный через корпус, нагреватели сопротивления, встроенные в футеровку, источник электропитания электрически связанный с регулятором тока, графитированным и подовым электродами. Данный плавильный агрегат может быть использован для переплава металлического лома в виде слитков цветных сплавов (в частности алюминия).

Известна система автоматического управления на базе регулятора режима дуговой печи, содержащий элемент измерения режима, элемент сравнения, задающий элемент, усилительный элемент, исполнительный двигатель, механизм перемещения электрода дуговой электропечи, состоящей из ванны с шихтой и электрода. Система также снабжена измерителем промежутка между торцом электрода и шихтой в печи, элементом выделения направления движения электрода, блоком умножения, сумматором, элементом задания ползучей скорости, ключевым элементом и пороговым элементом (Регулятор режима дуговой печи, патент на полезную модель №110582 U1 МПК Н05В 7/148, G05F 1/02, опубликовано 20.11.2011 Бюл. №32).

Известна система автоматического управления на базе регулятора температуры электропечи сопротивления, содержащая задатчик температуры, соединенный выходом с суммирующим входом элемента сравнения, подключенного выходом через регулирующее устройство с информационным входом регулятора напряжения. Выход регулятора напряжения соединен с нагревателями электропечи сопротивления, снабженной датчиком температуры, связанным выходом с вычитающим входом элемента сравнения, причем силовой вход регулятора напряжения подключен к источнику питания переменного тока. Между источником питания и силовым входом регулятора дополнительно введен датчик тока, подключенный через пороговый элемент к первому входу сумматора, соединенного своим выходом с вычитающим входом элемента сравнения, причем второй вход сумматора соединен с выходом датчика температуры (Регулятор температуры электропечи сопротивления, патент на полезную модель №98602 U1, МПК G05D 23/19, опубликовано 20.10.2010 Бюл. №29).

Системы автоматического управления построенные по структуре, указанной выше, не позволяют определить момент расплавления всей садки и как следствие синхронизировать два источника электронагрева заявленного плавильного агрегата.

Технический результат заключается в том, что повышается пластичность металла при плавке печи с двумя источниками электронагрева за счет того, что нагрев металла с помощью дуги прекращают в момент полного расплавления металлического лома и в дальнейшем нагрев металла с момента расплавления металлического лома до температуры разливки металла производят исключительно нагревателями сопротивления, что исключает процесс насыщения расплава атомарным кислородом дуги.

Для достижения технического результата предлагается система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата, имеющего источник дугового нагрева и нагреватели сопротивления, содержащая контур управления источником дугового нагрева, включающий источник электропитания, выполненный с возможностью подачи напряжения на сводовый и подовый электроды через регулятор тока и токопроводы, и контур управления нагревателями сопротивления, включающий тиристорный регулятор напряжения, подключенный к нагревателям сопротивления, устройство видеофиксации изображения поверхности расплавляемого металла с датчиком контроля его агрегатного состояния и микропроцессорный блок, выполненный с возможностью отключения контура управления источником дугового нагрева в момент полного расплавления шихты по сигналу с упомянутого датчика контроля и подключения контура управления нагревателями сопротивления.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показана функциональная схема установки.

Печь содержит корпус 1, образованный стальным кожухом 2, футерованный изнутри шамотной массой 3. Кожух крепится с возможностью наклона в опорах, положение его фиксируется конечными выключателями. Тигель печи герметично закрывается футерованной крышкой 4, через которую вдоль вертикальной оси перемещается в вакуумном уплотнении водоохлаждаемый стальной шток 5, на котором закреплен графитированный электрод с отверстием для подачи аргона. Стальной шток закреплен в кронштейнах и к нему подводится от выпрямителя минусовой потенциал.

В нижней части кожуха закреплен водоохлаждаемый подовый электрод 6 к которому подводится плюсовой потенциал от выпрямителя.

Также в футеровку печи 3 вмонтирован спиральный нагреватель из нихрома 7, допускаемая температура которого 1150°С. От однофазной сети напряжением 220 В питание на нагреватель поступает через однофазный тиристорный регулятор напряжения РНТО (8), который позволяет плавно менять мощность спирали. Заданная температура футеровки автоматически поддерживается тепловым регулятором ВРТ.

Определение агрегатного состояние расплавляемого материала осуществляется с помощью интеллектуального датчика 17, контролирующего текущее агрегатное состояние расплавляемого металла путем фиксации видеоизображения поверхности расплавляемого металла 11 и его обработки по разработанному специализированному алгоритму, основанному на анализе изменения морфологии поверхности металла. В процессе плавки слитки металла при переходе из твердого агрегатного состояния в жидкое агрегатное состояние изменяют свою форму (металл «растекается»). При полном расплавлении алюминий старается занять все пустоты и поверхность металла становится однородной.

Процесс обработки видеоизображения поверхности расплавляемого металла по разработанному специализированному алгоритму разделен на несколько шагов:

шаг 1: чтение двух последовательных изображений с устройства видеофиксации

шаг 2: получение разностного изображения

шаг 3: бинаризация разностного изображения по заданному порогу

шаг 4: подсчет масштаба области с выявленным изменением поверхности

шаг 5: оценка статичности изображения. Если изображение нестатично, то чтение изображения с устройства видеофиксации и переход к шагу 2, если изображение статично, то переход к шагу 6

шаг 6: формирование сигнала «Металл расплавился» и передача сигнала в контроллер.

На основании непрерывного анализа полученных изображений интеллектуальный датчик выявляет момент перехода твердой шихты в расплавленное состояние и формирует сигнал "Металл расплавился". Контроллер (9) при получении данного сигнала отключает электрический контур дугового нагрева.

Рассматриваемая система автоматического управления, содержащая в себе автоматический тепловой регулятор, позволяет вывести печной агрегат на необходимый тепловой режим перед началом плавки. Далее с помощью энергии дуги постоянного тока расплавить металл и в момент перехода в жидкое агрегатное состояние, отключить дугу. Это позволит не допустить насыщение жидкого металла атомарным кислородом дуги. Это можно объяснить тем, что в момент плавки дугой металл прогревается равномерно по всему объему, в том числе в местах соприкосновения с футеровкой. После полного расплавления металла дугу отключают. До необходимой температуры металл доводят с помощью нагревателей сопротивления.

Алгоритм работы системы управления печи можно описать следующим образом. В первоначальный момент времени при закрытой сводовой крышке 4 подают питание на тиристорный регулятор напряжения 8, который подключен к нагревателям сопротивления 7. С помощью микропроцессорного блока 9 задают необходимую температуру для теплового регулятора 8 (выше температуры плавления металла), которая будет автоматически им поддерживаться.

После достижения заданной температуры тепловой регулятор 8 передает информацию микропроцессорному блоку 9 о завершении данной стадии, поле чего следует светозвуковой сигнал. Сигнал пропадает после поднятия сводовой крышки 4. На подину печи загружают металл (слитки). Слитки загружают так, чтобы они образовывали теплотехнически "толстое" тело. После опускания крышки 4, через сводовый электрод 5 со сквозным осевым отверстием подают поток газа в межэлектродный промежуток 10. Сводовый электрод опускают вниз до возникновения электрического контакта между ним и слитками металла 11. Включают источник электропитания 12 с подачей напряжения на сводовый и подовый электроды, через регулятор тока 13 и токопроводы 14, расположенные под подиной печи. Плавление шихты осуществляют дугой, возникающей при протекании тока через замкнутую электрическую цепь, включающую сводовый электрод 5, межэлектродный промежуток 10, шихту 11, образующийся расплав, подовый электрод 6, токопроводы 14, регулятор тока 13 и источник электропитания 12. Управление изменением тока на регуляторе тока осуществляется с помощью микропроцессорного блока 9. Также в задачу микропроцессорного блока входит управление длиной дуги путем формирования управляющего воздействия для управляемого реверсивного преобразователя 15, который подключен к электродвигателю механизма перемещения 16 электрода 5.

При плавке однокусковой шихты и подобранном токе дуги на поверхности слитка не образовывается жидкая ванна, т.е. вся шихта единовременно переходит в жидкое состояние. Момент перехода фиксируется с помощью интеллектуального датчика (17). Данные о моменте полного расплавления с интеллектуального датчика, поступают вход микропроцессорного блока 9.

Микропроцессорный блок 9 отключает подачу напряжения на сводовый и подовый электроды. Дальнейший нагрев металла до температуры разливки осуществляют с помощью нагревателей сопротивления.

Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата, имеющего источник дугового нагрева и нагреватели сопротивления, содержащая контур управления источником дугового нагрева, включающий источник электропитания, выполненный с возможностью подачи напряжения на сводовый и подовый электроды через регулятор тока и токопроводы, и контур управления нагревателями сопротивления, включающий тиристорный регулятор напряжения, подключенный к нагревателям сопротивления, устройство видеофиксации изображения поверхности расплавляемого металла с датчиком контроля его агрегатного состояния и микропроцессорный блок, выполненный с возможностью отключения контура управления источником дугового нагрева в момент полного расплавления шихты по сигналу с упомянутого датчика контроля и подключения контура управления нагревателями сопротивления.
Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата с двумя источниками электронагрева с использованием интеллектуального датчика контроля агрегатного состояния расплавляемого металла
Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата с двумя источниками электронагрева с использованием интеллектуального датчика контроля агрегатного состояния расплавляемого металла
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 345.
16.06.2018
№218.016.62ab

Способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли, включающий смешение в присутствии воды модифицированных полимером наночастиц магнетита, эпитаксиально выращенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657835
Дата охранного документа: 15.06.2018
20.06.2018
№218.016.63cf

Порошковый сплав для изготовления объемных изделий методом селективного спекания

Изобретение относится к порошковым сплавам для изготовления объемных изделий селективным спеканием. Сплав содержит 0,4-0,6 мас.% углерода, 11,0-13,2 мас.% хрома; 0,1-0,4 мас.% кремния; 0,4-0,9 мас.% марганца, 0,08-0,12 мас.% алюминия, 0,4-0,8 мас.% азота; 0,03-0,1 мас.% молибдена и остальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657968
Дата охранного документа: 18.06.2018
01.07.2018
№218.016.6946

Способ получения высокотемпературных адсорбентов co

Изобретение относится к области получения высокотемпературных сорбентов диоксида углерода. Согласно способу активную фазу в виде цирконата или силиката лития формируют на поверхности носителя, представляющего собой карбид металла. Предварительно подвергнутый кислотному травлению носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659256
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6977

Способ двухлучевых термолинзовых измерений с одновременной регистрацией пропускания испытуемого образца

Изобретение относится к области прикладной спектроскопии и аналитической химии, а именно к спектрометрии, спектроскопии и спектрофотометрии в ближней УФ-, видимой и ближней ИК-областях, а также к исследованию и анализу материалов с помощью оптической спектроскопии. Способ двухлучевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659327
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.69aa

Способ подготовки газоносного угольного пласта к отработке

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для обеспечения безопасности очистных работ при подземной отработке газоносных угольных пластов при столбовой системе разработки. Техническим результатом является повышение безопасности отработки газоносного угольного пласта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659298
Дата охранного документа: 29.06.2018
03.07.2018
№218.016.69f3

Способ получения окислителя для выщелачивания металлов из сульфидного минерального сырья

Изобретение относится к получению окислителя сульфидов из сернокислых растворов железа (II) с использованием микроорганизмов и может быть использовано для растворения сульфидов меди, никеля, цинка, кобальта, мышьяка и железа и выщелачивания металлов из сульфидного минерального сырья, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659502
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a91

Преобразователь ионизирующих излучений с сетчатой объемной структурой и способ его изготовления

Изобретение относится к области преобразователей энергии ионизирующих излучений изотопных источников в электрическую энергию Э.Д.С. Такие источники отличаются от конденсаторов и аккумуляторов много большей энергией, приходящейся на единицу объема, но малой выделяемой мощностью в единицу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659618
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c03

Способ получения препарата на основе магнитных наночастиц (мнч) оксида железа для мрт-диагностики новообразований

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения препарата для МРТ-диагностики опухолевых заболеваний, включающий приготовление раствора ацетилацетоната железа (III) в бензиловом спирте с концентрацией 75-200 г/л с последующим нагревом в токе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659949
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6ce9

Способ получения наночастиц магнетита, эпитаксиально выращенных на наночастицах золота

Изобретение относится к области неорганической химии и касается способа получения наночастиц магнетита (FeO), эпитаксиально выращенных на наночастицах золота, которые могут быть использованы в магнитно-резонансной томографии в качестве контрастного агента, в магнитной сепарации, магнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660149
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cf9

Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения токсичных компонентов из водных сред, а именно к способу получения сорбента для извлечения селена, теллура. Способ включает в себя сорбцию на гранулированном макропористом анионите сульфид-ионов с последующей конденсацией сорбированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660148
Дата охранного документа: 05.07.2018
Показаны записи 211-216 из 216.
29.05.2019
№219.017.643e

Тепловой способ контроля остаточного ресурса электрооборудования

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ включает замеры температурных полей электрооборудования, приведение измеренных температур T(t) к единым условиям измерений электрических режимов работы электрооборудования и параметров окружающей среды с учетом коэффициента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287809
Дата охранного документа: 20.11.2006
01.06.2019
№219.017.7218

Способ электросиловой термографии пространственных объектов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области измерительной техники и могут быть использованы для оценки надежности сложных пространственных конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Способ термографии включает в себя пропускание электрического тока допустимого уровня через изделие для его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690033
Дата охранного документа: 30.05.2019
25.12.2019
№219.017.f201

Устройство определения положения малоразмерных металлических включений в изделиях из композитных материалов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для обнаружения малоразмерных металлических включений в изделиях из полимерных композитных материалов, а также в любых непроводящих материалах. Устройство включает первый - четвертый усилители (1, 4, 5, 9), первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710080
Дата охранного документа: 24.12.2019
30.03.2020
№220.018.11a5

Способ определения степени злокачественности аденокарциномы предстательной железы

Изобретение относится к медицине, а именно к онкоурологии, и может быть использовано для определения степени злокачественности аденокарциномы предстательной железы. Для этого формируют компьютерную базу знаний на основе эталонных изображений препаратов с ранее верифицированным диагнозом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717944
Дата охранного документа: 27.03.2020
20.04.2023
№223.018.4e50

Способ неразрушающего контроля качества конструкции и ресурса автомобильного газового баллона из полимерных композиционных материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оценки надежности сложных пространственных конструкций из полимерных композитных материалов (ПКМ), в том числе с металлическими элементами, на основе результатов контроля величины деформации при их нагружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793298
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4e5e

Способ оптико-теплового контроля внутренних деформаций конструкции из полимерного композиционного материала и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области измерительной техники и может быть использована для оценки надежности изделий из полимерных композитных материалов (ПКМ), в том числе с металлическими слоями, на основе результатов контроля величины деформации при их нагружении статической или динамической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793297
Дата охранного документа: 31.03.2023
+ добавить свой РИД