一种高炉节流阀控制角度的冗余检测控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN104694685A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510091902.5

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 一种高炉节流阀控制角度的冗余检测控制系统及其方法,属于高炉布料技术领域。解决高炉因节流阀无法动作或状态无法反馈导致高炉料流不稳、高炉料线无法保证重大生产事故的发生。本发明提供了一种高炉节流阀真正实现不间断检测控制的保护措施,通过使用多种冗余检测手段完成对高炉的实时不间断布料,保证节流阀在正常的高炉生产中,若出现单路网络通讯故障中断问题,至少另外有一种检测方式确保高炉节流阀在人为可控状态,同时满足了在特定条件下的生产需求。

    一种高炉富氧快速切断阀控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104694684A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510091648.9

    申请日:2015-02-28

    CPC classification number: C21B5/006 C21B7/00

    Abstract: 一种高炉富氧快速切断阀控制系统及方法,属于冶金领域。主要用于解决通过判断连锁条件自动控制关闭富氧快速切断阀,从而快速切断氧气供给。富氧快速切断阀控制系统在原有的高炉富氧调节系统的管道末端,管道逆止阀前安装富氧快速切断阀,富氧快速切断阀与可编程控制器相连接。通过判断冷风压力、冷风流量和喷煤量来控制富氧快速切断阀动作。在高炉富氧调节系统中,控制富氧快速切断阀在故障状态下快速切断氧气流量,从而保护高炉,减少事故损失,延长高炉寿命。

    一种除尘器的清灰方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107281839A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710603328.6

    申请日:2017-07-22

    Abstract: 一种除尘器的清灰方法,属于各类除尘器清灰操作技术领域。本发明设置在将选定仓室切为手动清灰模式时,其他仓室仍处于自动清灰状态,当清灰过程顺序执行到选定仓时,由于将该仓已选为手动方式,故该仓的离线阀不会关闭,该仓也就不会有清灰动作,清灰执行顺序跳过了该仓。同时将选定仓的手动选择信号替换本仓离线阀开到位信号,去触发下一仓室的离线阀关闭,保证下一仓及以后各仓室的清灰动作按原有的自动方式进行。本发明解决了除尘器在更换除尘布袋时必须将所有仓室的清灰操作全部停止的弊端,极大提高了检修期间的除尘效率,环保效益显著。

    一种多轴振监测点风机轴振波动判断与处理的方法

    公开(公告)号:CN106198005A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610783155.6

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 一种多轴振监测点风机轴振波动判断与处理的方法,属于机械控制领域。针对风机监控系统中的轴振信号波动,提供了一种波动判断方法。当一个轴振发生了波动,可编程控制器就会解除轴振的连锁;当机组发生故障或监测信号回路中的公共部分出现故障时,为避免误判断,当两个以上的轴振发生波动,可编程控制器就会投用所有的轴振“连锁”,当到达连锁停机值时就会连锁停机。能有效的防止轴振检测设备损坏或信号线路干扰造成的假轴振信号导致风机连锁停机停机,因此有很高的使用价值。

    富氧调节系统的调试、投运方法

    公开(公告)号:CN102230041B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110168002.8

    申请日:2011-06-21

    Abstract: 一种富氧调节系统的调试、投运方法,属于高炉富氧调节,PID调节控制技术领域。首先检查调节阀设备的完整性;其次检查气源是否正常,手动操作进行调节控制,自动调试试验,投运检查设备是否运行正常,通过PID进行微调。通过富氧的压力调节,流量调节来控制富氧流量的大小。根据工艺要求设定所需的氧量值,通过PID的调节,保证富氧的压力稳定,流量与工艺要求值相符。优点在于,可以快速的设定PID参数值。尤其针对于采用双PID调节系统的大型高炉,有着指导性的作用。

    一种多轴振监测点风机轴振波动判断与处理的方法

    公开(公告)号:CN106198005B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201610783155.6

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 种多轴振监测点风机轴振波动判断与处理的方法,属于机械控制领域。针对风机监控系统中的轴振信号波动,提供了种波动判断方法。当个轴振发生了波动,可编程控制器就会解除轴振的连锁;当机组发生故障或监测信号回路中的公共部分出现故障时,为避免误判断,当两个以上的轴振发生波动,可编程控制器就会投用所有的轴振“连锁”,当到达连锁停机值时就会连锁停机。能有效的防止轴振检测设备损坏或信号线路干扰造成的假轴振信号导致风机连锁停机停机,因此有很高的使用价值。

    一种高炉节流阀控制角度的冗余检测控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN104694685B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510091902.5

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 一种高炉节流阀控制角度的冗余检测控制系统及其方法,属于高炉布料技术领域。解决高炉因节流阀无法动作或状态无法反馈导致高炉料流不稳、高炉料线无法保证重大生产事故的发生。本发明提供了一种高炉节流阀真正实现不间断检测控制的保护措施,通过使用多种冗余检测手段完成对高炉的实时不间断布料,保证节流阀在正常的高炉生产中,若出现单路网络通讯故障中断问题,至少另外有一种检测方式确保高炉节流阀在人为可控状态,同时满足了在特定条件下的生产需求。

    一种焦炉集气管压力调节器及其方法

    公开(公告)号:CN105969407A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610294906.8

    申请日:2016-05-05

    CPC classification number: C10B27/00 C10B41/08

    Abstract: 一种焦炉集气管压力调节器及其方法,属于焦炉集气管压力控制保护技术领域。在智能电动执行器控制回路中,如果加入数显手操器,来实现执行器的手/自动控制,在手操器出现故障等异常情况时,可能会导致执行器出现全开全关的现象。在重点岗位出现该问题,会造成环境污染、爆炸等很严重的后果。在保留智能手操器手/自动切换控制的前提下,在回路中加入手自动转换开关,将可编程控制器控制与手操器控制分离,避免手操器对控制回路及设备的影响。手操器与手自动转换开关相比,质量好的手自动转换开关性能更稳定,且价格便宜,在保证设备稳定运行的前提下,降低设备维护成本。

    热风炉冷风切断阀关阀互锁、解锁方法

    公开(公告)号:CN102816884B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201210285788.6

    申请日:2012-08-10

    Abstract: 一种热风炉冷风切断阀关阀互锁、解锁方法, 属于冶金业热风炉冷风阀控制技术领域。互锁控制是通过在控制柜新增继电器,通过继电器之间的互锁、连锁的控制来实现冷风阀的互锁、连锁控制;一座热风炉冷风阀的阀门开到位状态的信号线与新增继电器的线圈串接在一起,来控制继电器的线圈得电,其它热风炉的冷风阀的关阀命令的控制线与新增继电器上的开点串接,保证至少一座热风炉冷风阀在全开状态时,其它热风炉冷风阀才能够进行冷风阀的关阀操作;解锁控制方式是采用新增继电器来实现,新增继电器线圈的得电状态通过解锁控制命令提供,当解锁命令输出后,互锁控制的继电器失去作用,实现解锁要求,优点在于,避免高炉鼓风机风机憋压、高炉瞬间断风、风口灌渣等事故发生。

    热风炉冷风切断阀关阀互锁、解锁方法

    公开(公告)号:CN102816884A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210285788.6

    申请日:2012-08-10

    Abstract: 一种热风炉冷风切断阀关阀互锁、解锁方法, 属于冶金业热风炉冷风阀控制技术领域。互锁控制是通过在控制柜新增继电器,通过继电器之间的互锁、连锁的控制来实现冷风阀的互锁、连锁控制;一座热风炉冷风阀的阀门开到位状态的信号线与新增继电器的线圈串接在一起,来控制继电器的线圈得电,其它热风炉的冷风阀的关阀命令的控制线与新增继电器上的开点串接,保证至少一座热风炉冷风阀在全开状态时,其它热风炉冷风阀才能够进行冷风阀的关阀操作;解锁控制方式是采用新增继电器来实现,新增继电器线圈的得电状态通过解锁控制命令提供,当解锁命令输出后,互锁控制的继电器失去作用,实现解锁要求,优点在于,避免高炉鼓风机风机憋压、高炉瞬间断风、风口灌渣等事故发生。

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