带钢热连轧精轧厚度—活套综合控制系统的设计与应用

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带钢热连轧精轧是钢铁工业的重要生产过程,其产品在表面质量、几何尺寸及机械性能等方面都有严格的要求。由于其生产过程工艺复杂,工况恶劣,现代热连轧生产线往往装备昂贵的高精设备,且由多种自动控制系统联合工作,包括自动厚度控制系统,自动宽度控制系统,自动板形控制系统等。另一方面,由于各类扰动的存在,前一轧机带钢出口速度和后一轧机带钢入口速度往往并不相等,这样的速差必然导致前后轧机间带钢长度与张力的波动。为保证在恒定张力情况下进行轧制,目前绝大多数热连轧生产线在前后两轧机间都安装了活套装置。由于传统的控制方法将厚度、活套及张力,作为独立的子系统进行控制,不能协调处理系统间的耦合,控制性能很难满足市场对热轧带钢产品日益苛刻的要求。本文以厚度、活套及张力综合系统为研究对象,在滑模控制,H∞控制,几乎干扰解耦控制及预测控制方面做了相关探索性研究。主要内容包括以下几个方面:(1)提出了基于线性模型及滑模方法的活套张力控制方案,采用耦合项对消的方法,实现了系统在滑模面上的解耦,增加了系统鲁棒性,提高了控制性能。另外,针对传统滑模控制无法处理非匹配扰动的缺点,提出了积分滑模和H∞控制相结合的方法,积分滑模方法处理匹配扰动,H∞控制处理非匹配扰动,进一步提高了活套张力控制系统性能,获得了比单独使用一种方法更好的效果。(2)针对活套张力系统固有的非线性特性,提出了基于非线性模型及滑模方法的解耦控制方案和基于反馈线性化的几乎干扰解耦控制,在活套张力系统非线性模型的基础上,对系统的非线性控制方法做了探索性研究。滑模控制能实现非线性耦合项的对消,并能较好地抑制匹配扰动,对执行器的未建模动态具有较好的鲁棒性。基于反馈线性化的几乎干扰解耦控制,则能实现参数化控制器的设计,系统对扰动的抑制能力可调,且参数调节直观方便。非线性控制器具有全局稳定,可运行范围大的优点,能有效解决线性控制方案由于运行区域有限、需要随工作点变化切换控制器的问题。(3)针对现代热连轧生产线大都通过数字可编程逻辑控制器进行系统控制,离散控制器更适合实际应用的特点,并针对厚度系统与活套张力系统间的强耦合,建立了厚度-活套综合系统状态空间模型,并在其基础上,设计约束离散预测控制器,通过加权矩阵的调节,协调厚度、活套与张力的响应动态,提高了综合控制系统性能。(4)以实际生产过程数据为基础进行仿真分析,采用实际扰动作为仿真输入,验证了基于厚度-活套综合系统状态空间模型的仿真程序的可信性。并进一步,对本文提出的约束预测控制算法进行仿真,证明了新算法的有效性,可充分提高综合控制系统的性能。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 热连轧过程概述第12-14页
    1.3 国内外研究现状第14-19页
        1.3.1 活套张力控制系统研究现状第14-17页
        1.3.2 厚度控制系统研究现状第17页
        1.3.3 厚度-活套综合控制系统研究现状第17-18页
        1.3.4 未来发展趋势第18-19页
    1.4 本文的主要工作第19-21页
第二章 热连轧精轧模型与控制问题第21-35页
    2.1 变形区机理模型及控制问题第21-25页
    2.2 活套张力机理模型及控制问题第25-30页
    2.3 热连轧精轧过程扰动分析第30-31页
    2.4 热连轧精轧模型参数第31-32页
    2.5 系统控制方案第32-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第三章 活套张力系统线性模型及控制方法第35-61页
    3.1 活套张力系统工作点附近线性近似模型第35-39页
    3.2 基于线性模型及滑模方法的活套张力控制第39-46页
        3.2.1 基于滑模方法的分块线性系统控制简介第39-42页
        3.2.2 基于线性模型及滑模方法的活套张力解耦控制第42-44页
        3.2.3 仿真结果第44-46页
    3.3 基于线性模型的H∞控制第46-49页
        3.3.1 H∞控制方法简介第46-48页
        3.3.2 活套张力系统H∞控制器设计第48-49页
        3.3.3 仿真结果第49页
    3.4 基于线性模型及积分滑模方法的H∞控制第49-58页
        3.4.1 积分滑模控制方法简介第51-54页
        3.4.2 活套张力系统基于积分滑模方法的H∞控制器设计第54-57页
        3.4.3 仿真结果第57-58页
    3.5 本章小结第58-61页
第四章 活套张力系统非线性模型及控制方法第61-89页
    4.1 活套张力系统非线性模型第61-63页
    4.2 基于非线性模型及滑模方法的活套张力控制第63-72页
        4.2.1 基于滑模方法的非线性系统控制简介第63-66页
        4.2.2 角度环滑模控制器设计第66-68页
        4.2.3 张力环滑模控制器设计第68-70页
        4.2.4 仿真结果第70-72页
    4.3 基于反馈线性化的活套张力系统几乎干扰解耦控制第72-86页
        4.3.1 非线性系统反馈线性化方法介绍第72-74页
        4.3.2 几乎干扰解耦控制定义第74-75页
        4.3.3 活套张力系统状态反馈线性化第75-78页
        4.3.4 基于状态反馈线性化的几乎干扰解耦控制第78-83页
        4.3.5 仿真结果第83-86页
    4.4 本章小结第86-89页
第五章 厚度-活套综合系统预测控制第89-109页
    5.1 传统控制方案第89-91页
    5.2 厚度-活套综合系统预测控制第91-108页
        5.2.1 基于离散状态空间模型的预测控制简介第91-98页
        5.2.2 厚度-活套综合系统状态空间模型第98-104页
        5.2.3 厚度-活套综合系统预测控制器设计第104-106页
        5.2.4 仿真结果第106-108页
    5.3 本章小结第108-109页
第六章 厚度-活套综合控制系统设计与分析验证第109-125页
    6.1 带钢热连轧多级计算机控制系统第109-115页
        6.1.1 计算机控制系统总体架构第109-111页
        6.1.2 在线数据采集系统第111-115页
    6.2 基于实际数据的仿真分析与验证第115-124页
        6.2.1 实际数据分析第115-118页
        6.2.2 仿真验证第118-124页
    6.3 本章小结第124-125页
第七章 总结与展望第125-129页
    7.1 全文工作总结第125-126页
    7.2 未来工作展望第126-129页
参考文献第129-139页
攻读博士学位期间发表和撰写的论文第139-140页
攻读博士学位期间参加项目及申请发明专利情况第140-141页
致谢第141-143页
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