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  • 宣钢棒材裙板自动化控制回路改造

    2017年5月18日 10:40 作者:lunwwcom

    【关键词】裙板 压降 继电器

    1 引言

    宣钢高强度棒材生产线于2012 年3 月

    投产,全线电气传动采用西门子SINAMICS

    S120 变频装置,自动化控制系统采用西门子

    S7-400,年设计产量90 万吨。投产后由于设

    计和施工问题,冷床区裙板故障频繁,经常出

    现由于裙板动作不同步,高低不同而造成的乱

    钢、挂钢等现象,已严重制约生产节奏及产能

    发挥,必须对裙板自动化控制进行改造。

    冷床裙板的作用是:精轧机出口棒材经

    过倍尺飞剪(3# 飞剪)剪切后由冷床输入辊

    道输送至冷床区域,当棒材尾部达到分钢点时

    由制动裙板将棒材从冷床输入辊道卸制动裙板

    内进行制动,制动完毕后棒材被抛至冷床矫直

    板冷却矫直,然后冷床动齿将棒材由冷床入口

    向冷床出口运送。

    制动裙板单循环操作包括两只方式:中位

    延时投入模式和中位延时关断模式。选择中位

    延时“投入”时,单循环操作开始,制动裙板

    首先由高位下降至低位,到达低位后延时一段

    时间开始由低位上升至中位,并在停止在中位,

    带棒料在中位制动完毕后开始上升至高位,单

    循环结束。选择中位延时“关断”时,单循环

    操作开始,制动裙板由高位下降至低位,到达

    低位后延时一段时间开始由低位上升至高位,

    不在中位停留,到达高位后单循环结束。轧制

    小规格高速棒材时,通常应选择中位延时“投

    入”模式,轧制大规格低速棒材时,通常选择

    中位延时“关断”模式(如图1)。

    2 存在的问题

    裙板是由14 个液压阀台控制同等数目的

    液压缸驱动同步长轴控制裙板的升降,而当其

    中一个电磁阀不得电或得失电灵敏度不够时,

    相应的液压钢伸缩长度会发生变化,就会造成

    裙板乱钢、挂钢等故障。由于在设计阶段只考

    虑到为了实现功能而经济有效的施工,而忽略

    了裙板液压阀台数量多,分布路线长,裙板动

    作频繁快速等实际情况。这就造成裙板控制线

    文/陈洪波

    通过对宣钢棒材冷床裙板自

    动化控制回路改造,冷床裙板控

    制相关环节的完善和优化,结合

    现场实际情况,目的是找到一个

    可靠性、安全性高,且资金投入

    较低的自动化控制方案。经实践

    改造后明显降低了裙板故障率。

    摘 要

    路存在大幅压降,24V 直流继电器触点容量低,

    频繁烧损等情况。

    2.1 升降控制线路长,线阻压降大。

    裙板全长180 米,由14 个液压缸通过连

    杆机构带动裙板升降,每个液压缸通过电磁阀

    A、B 控制伸缩,线圈工作电压为24VDC。通

    过测量离控制柜距离较远的9#-14# 电磁阀电

    压,为17V-19V 左右不等,说明电压在线路

    上损耗严重,而后面几段裙板由于电压不稳也

    经常出现动作缓慢和升降不到位等情况。

    2.2 控制回路设计繁琐

    控制阀台动作的输出回路继电器采用大

    量直流集成继电器,拉弧现象严重。裙板升降

    控制继电器共有28 个,升、降分别为14 个,

    控制线路非常繁琐,并且都采用的是直流集成

    继电器,由于裙板动作非常频繁,直流继电器

    触点容量小,所以经常出现继电器由于拉弧而

    导致触点粘连或损坏,导致裙板动作不正常,

    而一旦出现这种故障,维护人员查找起来非常

    难,只能逐个测量继电器的好坏,既增加了劳

    动量,又延长了处理时间。

    3 解决方案

    3.1 更换控制电缆

    原控制柜至每组液压阀头的控制线为

    4*1.5mm2 屏蔽电缆,由于传输线路长,电阻

    值大,导致线路压降大,电压损耗严重。由线

    缆电阻计算公式R=ρL/S(ρ:电阻率,L:长度,S:

    截面积) 和欧姆定律U=IR(U: 电压,I:电流,R:

    电阻)可知,通过增大电缆的截面积S 可以起

    到降低线路压降的作用。因此,将9#-14# 电

    磁阀电缆由原4*1.5 mm2 更换为4*4mm2 屏蔽

    电缆,保证电磁阀线圈的工作电压在21V以上。

    3.2 重新设计控制回路

    为了增大触点容量,减小开关瞬态效应,

    将原输出回路中的28 个直流集成继电器全部

    甩掉,更换为2 个50A 的交流接触器,分别

    控制裙板上升和下降,交流接触器的动作分别

    由2 个直流继电器控制,而直流继电器由PLC

    模板的输出信号控制。

    (1)将原输出回路中的28 个直流集成继

    电器全部甩掉,为了增加系统可靠性,将PLC

    模板输出的两个上升信号点并联接到直流继电

    器A 的线圈上,两个下降信号点并联接到直

    流继电器B 的线圈上;

    (2)将220V 交流电压接到继电器A 和

    B 的常开接点的输入端,输出端信号分别接到

    交流接触器C 和D 的线圈上,并分别将两个

    接触器的每一对常开点并联起来;

    (3)将24VDC 信号接到交流接触器C

    和D 的输入端,输出端线路接到端子排上,

    然后通过屏蔽电缆送到各电磁阀头。

    (4)为了防止因控制柜至各个阀头的电

    缆短路或接地引起压降,查找起来困难,因此

    将输出回路中的端子全部更换为带保险管的端

    子,一旦出现电缆接地或短路,保险管就会熔

    断,可以快速的查找到故障线路。

    4 结论

    通过实施上述措施,基本解决了因电气

    自动化原因造成的裙板不同步、乱钢、挂钢的

    现象,减少了设备故障时间。

    作者单位

    河钢宣钢检修公司 河北省张家口市 075100

    图1:制动裙板画面截图

     

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