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厚规格X70管线钢卷取温度精度与自动
控制改进研究
摘要:目前国内厚规格管线钢生产过程趋于稳定,但管线钢低温卷取温度控
制稳定性仍是热轧产线控制难点。湛江2250热轧生产厚规格管线钢,层冷模型
控制精度低、带钢尾部速度异常、水温补偿不合理是导致管线钢卷取温度精度异
常的主要原因。通过对模型学习、反馈区水控制、速度控制、工艺参数、水温补
偿等进行优化后,厚规格管线钢卷取温度控制精度、模型自动控制水平均大幅度
提高。
关键词:管线钢,卷取温度,精度
1背景
管线钢是主要的输油气管道材料,使用环境恶劣,且现在正朝着大管径、耐
[1]
腐蚀、厚壁化的方向发展,对其性能有着特殊且严格的要求。目前国内厚规格
管线钢生产质量趋于稳定,但管线钢低温卷取温度控制稳定性仍是热轧产线控制
难点。
湛江2250热轧厚规格(12mm以上)管线钢卷取温度控制中,卷取温度控制
精度低,尾部温度异常,人工干预量大,卷取温度波动大,需放慢节奏生产,便
[2]
于及时修正遗传系数,对废次降、产能发挥以及轧线生产稳定性造成一定影响。
在自动轧钢和降本增效的大环境下,大批量生产厚规格管线,提升厚规格管线钢
卷取温度控制精度、自动控制水平具有重要意义。
2现有控制技术
层流冷却装置是精轧后用于带钢冷却,其主要是通过控制层流冷却喷水阀门
的开启和关闭,将带钢从某一终轧温度冷却到要求的目标温度。因为卷取温度对
带钢性能有很大的影响,因此卷取温度必须控制在一定目标公差范围内。湛江
2250热轧层流冷却包括22组BANK,由加强冷却一区、常规冷却、加强冷却二区、
反馈区组成。在带钢冷却过程中,层冷以基于段的方式采集带钢实测数据,并提
交给前馈、反馈、自适应等控制模型,对L1进行动态设定,实现整块带钢冷却
的闭环控制。模型在具体控制过程中,通过一定的逻辑选择适当的冷却方式、保
证一定的冷却速率、提高中间温度和卷取温度精度来控制带钢成品的微结构,达
到带钢的具体性能要求。
3管线钢卷取温度控制存在的主要问题及原因
3.1卷取温度波动大,模型控制精度低
管线钢卷取温度低,水冷后温降大,且管线钢一般都采用密集前冷的方式,
水冷后空冷时间长,厚规格管线钢回热严重。由于受故障阀数量、水流运动形态、
加热状态、终轧温度、热传导、冷却水量等因素影响,易造成带钢冷却不均匀状
况。管线钢目标温度一般在500℃以下,在冷却过程会很快进入过渡沸腾阶段,
[3]
出现不均匀冷却现象,引起卷取温度波动。
由于实际卷取温度的波动,加上层冷反馈区水动态调节频繁的影响,进一步
引起卷取温度波动。同时,卷取实际温度波动,会引起模型学习遗传系数出现波
动比较大的情况,当下一块同规格带钢轧制时模型会根据模型学习的遗传系数进
行控制,从而进一步加剧厚板管线钢卷取温度控制异常。厚规格管线钢卷取温度
波动示意图如图1所示。
图1管线钢卷取温度波动示意图
3.2带钢速度控制异常,影响卷取温度控制
对于厚度12mm以上的厚规格管线钢,卷取过程中F7抛钢后,带钢尾部速度
会出现异常上升情况,使带钢速度的计算值和实测值偏差较大,导致带钢尾部卷
取温度异常,影响卷取温度控制。
3.3水温补偿系数不合理,影响卷取温度控制
在实际冷却控制中,水温对带钢温降影响很大,尤其是在换辊、定修、季节
变化,轧制节奏过快或过慢时,水温波动较大,通过水温补偿功能对水温造成的
水冷温降偏差进行修正,从而确保卷取温度精度控制。湛江2250热轧通过水温
补偿功能和换辊补偿功能对水温造成的水冷温降偏差进行修正,在现有的水温补
偿功能中,按照不同月份和对应的水温偏差对模型遗传系数进行补偿,水温偏差
对应补偿遗传系数设计不合理,经常出现补偿遗传系数偏多或偏少情况。
4提高卷取温度精度的具体措施
4.1加强对层冷水阀的管理,减少故障阀门
加强基础管理,轧前对层冷阀门、侧喷水状态进行检查确认,确保层冷
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