MATHEMATICAL SIMULATION OF ROUGHING ELECTRIC DRIVES OF 450 BAR AND SHAPE MILL MOUNTED AT ARCH-FURNACE PLANT OF MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS, OJSC

Authors

  • V. V. Shokhin Nosov Magnitogorsk State Technical University
  • V.R. Khramshin South Ural State University

DOI:

https://doi.org/10.14529/power170208

Keywords:

автоматизированный электропривод, сортовой стан, моделирование, силовое взаимодействие клетей прокатного стана, момент прокатки, регулирование натяжения

Abstract

Mathematical simulation for the electromechanical system of the bar and shape mill roughing stands forms
the basis for the investigation of force interaction between electric drives through a rolled strip under varying
rolling process conditions. The paper focuses on operation of roughing stands without control of the inter-stand
tensions and with two different systems of indirect tension control, where the rolling motor torque value specifies tension of rolled metal. Tension control accuracy for systems under study is estimated

Downloads

Download data is not yet available.

References

Khramshin, V.R. Reduction of the Dynamic Loads in the Universal Stands of a Rolling Mill / V.R. Khramshin, A.S. Karandaev, S.A. Evdokimov, I.Yu. Andryushin, A.G. Shubin, A.N. Gostev // Metallurgist. – 2015. – Vol. 59, no. 3–4. – P. 315–323. DOI: 10.1007/s11015-015-0103-8

Карандаев, А.С. Система взаимосвязанного регулирования натяжения и толщины широкополосного стана горячей прокатки / А.С. Карандаев, В.Р. Храмшин, П.В. Шиляев, В.В. Головин // Труды V Международной (XVI Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу (АЭП-2007), 2007. – С. 410–413.

Радионов, А.А. Автоматизированный электропривод станов для производства стальной проволоки / А.А. Радионов. –Магнитогорск: МГТУ, 2007. – 311 с.

Пат. 1519806 Российская Федерация. Устройство регулирования натяжения полосы в межклетевых промежутках непрерывного прокатного стана / В.В. Шохин, А.С. Карандаев, А.В. Косенков и др. – Опубл. 07.12.1987.

Мещеряков, В.Н. Регулирование натяжения полосы в чистовой группе непрерывного широкополосного стана горячей прокатки по косвенному принципу / В.Н. Мещеряков, Е.Е. Диденко // Электротехн. системы и комплексы. – 2014. – № 1 (22). – С. 40–43.

Мещеряков, В.Н. Влияние температуры подката чистовой группы стана горячей прокатки на работу электропривода петледержателя / В.Н. Мещеряков, Е.Е. Диденко // Электротехн. системы и комплексы. – 2012. – № 20. – С. 41–52.

Пат. 555928 Российская Федерация. Способ регулирования размеров проката на непрерывном сорто-проволочном стане /М.Г. Поляков, И.А. Селиванов, В.В. Шохин, Б.А. Никифоров, Ю.А. Крылов. – Опубл. 02.06.1975.

Пат. 555929 Российская Федерация. Устройство регулирования размеров готового проката на непрерывном сорто проволочном стане / М.Г. Поляков, И.А. Селиванов, В.В. Шохин, Б.А. Никифоров, С.З. Мавлютов. – Опубл. 03.06.1975.

Пат. 942839 Российская Федерация. Устройство регулирования размеров проката не непрерывном проволочном стане холодной прокатки / В.П. Бычков, И.А. Селиванов, В.В. Шохин и др. – Опубл. 30.12.1980.

Пат. 839638 Российская Федерация. Устройство регулирования размеров проката / И.А. Селиванов, В.В. Шохин, Ю.И. Кузнецов, Б.А. Никифоров, А.П. Ткаченко. – Опубл. 25.10.1977.

Мещеряков, В.Н. Математическое описание механической системы двух смежных клетей чистовой группы непрерывного стана горячей прокатки / В.Н. Мещеряков, Е.Е. Диденко // Электротехн. комплексы и системы управления. – 2010. – № 3. – С. 8–13.

Морозов, Д.П. К теории электромеханических процессов станов холодной прокатки / Д.П. Морозов // Вестник электропромышленности. – 1944. – №3. – С. 16–19.

Дружинин, Н.Н. Непрерывные станы как объект автоматизации / Н.Н. Дружинин. – М.: Металлургия, 1975. – 336 с.

Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystem и Simulink / И.В. Черных. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.

Шохин, В.В. Моделирование взаимосвязанного частотно-регулируемого электропривода прокатного стана / В.В. Шохин, О.В. Пермякова, Е.В. Короткова // Электротехн. системы и комплексы. – 2013. – С. 70–75.

Shokhin, V.V. The study of continuous rolling mill inter-stand tension inferential control systems / V.V. Shokhin, O.V. Permyakova // Procedia Engineering. – 2015. – Vol. 129. – С. 231–238. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.038

Пермякова, О.В. Влияние системы стабилизации момента прокатного двигателя на отклонения размеров профиля / О.В. Пермякова, А.А. Радионов, В.В. Шохин // Изв. Тульского гос. ун-та. Техн. науки. – 2010. – Вып. 3, ч. 3. – С. 119–121.

Шрейнер, Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты / Р.Т. Шрейнер. – Екатеринбург: УРО РАН, 2000. – 654 с.

Карандаев, А.С. Совершенствование алгоритма согласования скоростей электроприводов клетей черновой группы стана горячей прокатки / А.С. Карандаев, В.Р. Храмшин, В.В. Галкин, А.Н. Гостев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2011. – Вып. 16, № 34 (251). – С. 35–41.

Снижение динамических нагрузок механического и электрического оборудования черновой подгруппы клетей стана горячей прокатки / В.Р. Храмшин, И.Ю. Андрюшин, А.Н. Гостев и др. // Машиностроение: сетевой электрон. науч. журнал. – 2013. – № 2. – С. 69–77.

Speed and Load Modes of Rolling Hollow Billet at the Wide-Strip Rolling Mill / A.A. Radionov, A.S. Karandaev, V.R. Khramshin et al. // Proceedings of 2014 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS), 2014. – P. 5. DOI: 10.1109/MEACS.2014.6986841

Согласование скоростей взаимосвязанных электроприводов клетей черновой группы прокатного стана / А.С. Карандаев, В.Р. Храмшин, А.А. Радионов, И.Ю. Андрюшин // Труды VII Междунар. (XVIII Всероссийской) науч.-техн. конф. по автоматизир. электроприводу (АЭП-2012). – Иваново, 2012. – С. 652–657.

Андрюшин, И.Ю. Разработка математической модели взаимосвязанных электромеханических систем черновой группы прокатного стана / И.Ю. Андрюшин, А.Г. Шубин, А.Н. Гостев // Электротехн. системы и комплексы. – 2014. – № 3 (24). – С. 24–31.

Храмшин, В.Р. Способы компенсации статических отклонений скорости электроприводов клетей широкополосного стана горячей прокатки / В.Р. Храмшин // Электротехника. – 2013. – № 4. – С. 49–55.

Математическая модель взаимосвязанных электротехнических систем непрерывной группы широкополосного стана / В.Р. Храмшин, И.Ю. Андрюшин, А.Н. Гостев, А.С. Карандаев // Машиностроение: сетевой электрон. науч. журнал. – 2013. – № 1. – С. 12–21.

Теоретические основы построения частотных электроприводов с векторным управлением / В.А. Дартау, В.В. Рудаков, А.Е. Козярук и др. // Автоматизир. электропривод. – М.: Энергия, 1980. – С. 93–101.

Соколовский, Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учеб. для высш. учеб. заведений / Г.Г. Соколовский. – 2-е изд., испр. – М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 272 с.

Соколовский, Г.Г. Моделирование электропривода с асинхронным двигателем при питании от преобразователя частоты с активным выпрямителем / Г.Г. Соколовский. – М., 2007. – 76 с.

Виноградов, А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока / А.Б. Виноградов. – Иваново, 2008. – 298 с.

Терехов, В.М. Системы управления электроприводов: учеб. для вузов / В.М. Терехов, О.И. Осипов. – М.: Издат. центр «Академия», 2006. – 304 с.

Published

2017-06-30

How to Cite

[1]
Shokhin, V.V. and Khramshin, V. 2017. MATHEMATICAL SIMULATION OF ROUGHING ELECTRIC DRIVES OF 450 BAR AND SHAPE MILL MOUNTED AT ARCH-FURNACE PLANT OF MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS, OJSC. Bulletin of the South Ural State University series "Power Engineering". 17, 2 (Jun. 2017), 58–66. DOI:https://doi.org/10.14529/power170208.

Most read articles by the same author(s)