JP6642289B2 - Rolling line mathematical model calculation device and rolled material temperature control device - Google Patents

Rolling line mathematical model calculation device and rolled material temperature control device Download PDF

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Description

この発明は、圧延ラインの数学モデル算出装置および圧延材の温度制御装置に関する。   The present invention relates to a device for calculating a mathematical model of a rolling line and a device for controlling the temperature of a rolled material.

特許文献1は、圧延材の温度制御装置に適用し得るモデルを開示する。当該モデルは、オンラインにおいて修正される。   Patent Literature 1 discloses a model applicable to a rolled material temperature control device. The model is modified online.

特開2011−8437号公報JP 2011-8437 A

しかしながら、特許文献1に記載のモデルの修正には、時間がかかる。このため、圧延ラインにおいて、精度の高い温度モデルを得る際に時間がかかる。   However, it takes time to correct the model described in Patent Document 1. Therefore, it takes time to obtain a highly accurate temperature model in the rolling line.

この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、精度の高い温度モデルを算出することができる圧延ラインの数学モデル算出装置および圧延材の温度制御装置を提供することである。   The present invention has been made to solve the above problems. An object of the present invention is to provide a mathematical model calculation device for a rolling line and a temperature control device for a rolled material, which can calculate a highly accurate temperature model.

この発明に係る圧延ラインの数学モデル算出装置は、熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて、前記熱間圧延ラインの圧延機と巻取機との間に設けられた注水設備の冷却スプレー流量を制御入力とし、前記圧延機の回転速度と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の形状に応じた圧力と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の圧延機出側温度と含む外乱を外乱入力とし、前記注水設備と前記巻取機との間の圧延材の巻取温度を出力として数学モデルを算出する数学モデル算出部、を備え、前記数学モデル算出部は、前記制御入力と前記外乱入力と前記出力との各々を1次直線で近似し、前記制御入力と前記外乱入力と前記出力との各々から対応した1次直線を差し引いた値を用いて数学モデルを算出するA mathematical model calculation apparatus for a rolling line according to the present invention is based on a history of measured values of a hot rolling line, and a cooling spray for a water injection facility provided between a rolling mill and a winder of the hot rolling line. With the flow rate as a control input, the rotation speed of the rolling mill, the pressure according to the shape of the rolled material between the rolling mill and the water injection equipment, and the output of the rolled material between the rolling mill and the water injection equipment. A disturbance model including a side temperature and a disturbance including disturbance, and a mathematical model calculation unit that calculates a mathematical model by using a winding temperature of a rolled material between the water injection facility and the winding machine as an output, and the mathematical model calculation unit. Is a mathematical expression using a value obtained by approximating each of the control input, the disturbance input, and the output with a primary straight line, and subtracting a corresponding primary straight line from each of the control input, the disturbance input, and the output. Calculate the model .

この発明に係る圧延材の温度制御装置は、熱間圧延ラインの稼働中において、外乱入力の実測値から対応した1次直線を差し引いた値を、前記熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて、前記熱間圧延ラインの圧延機と巻取機との間に設けられた注水設備の冷却スプレー流量を制御入力とし、前記圧延機の回転速度と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の形状に応じた圧力と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の圧延機出側温度と含む外乱を外乱入力とし、前記注水設備と前記巻取機との間の圧延材の巻取温度を出力として数学モデルを算出する数学モデル算出部、を備えた圧延ラインの数学モデル算出装置に算出された数学モデルに入力して、圧延材の巻取温度の予測値を算出し、圧延材の目標温度の値と当該予測値との偏差を算出し、当該偏差が0となるように、前記注水設備の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御する制御部、を備えた。
Temperature control of the strip according to the present invention, during operation of the hot rolling line, a value obtained by subtracting the primary line corresponding from the measured value of the external burst into force, the history of the measured values of the hot rolling line Based on the cooling spray flow rate of the water injection equipment provided between the rolling mill and the winder of the hot rolling line as a control input, the rotation speed of the rolling mill and between the rolling mill and the water injection equipment. The disturbance including the pressure according to the shape of the rolled material in and the rolling mill exit side temperature of the rolled material between the rolling mill and the water injection equipment as a disturbance input, rolling between the water injection equipment and the winding machine A mathematical model calculation unit that calculates a mathematical model by using the winding temperature of the material as an output, and inputs the mathematical model calculated by the mathematical model calculating device of the rolling line to calculate a predicted value of the winding temperature of the rolled material. The target temperature value of the rolled material and the Calculating a deviation between the values, so that the deviation becomes zero, with a control unit, for feedforward control cooling spray flow rate of the water injection facility.

これらの発明によれば、数学モデル算出部は、熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて数学モデルを算出する。このため、精度の高い温度モデルを算出することができる。   According to these inventions, the mathematical model calculation unit calculates the mathematical model based on the history of the measured values of the hot rolling line. Therefore, a highly accurate temperature model can be calculated.

この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの概要を示す構成図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a block diagram which shows the outline of the hot rolling line to which the temperature control apparatus of the rolled material in Embodiment 1 of this invention is applied. この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの加熱炉により加熱された圧延材のスキッドマークによる温度むらを説明するための図である。It is a figure for explaining temperature unevenness by the skid mark of the rolled material heated by the heating furnace of the hot rolling line to which the temperature control device of the rolled material according to Embodiment 1 of the present invention is applied. この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの要部の構成図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a block diagram of the principal part of the hot rolling line to which the temperature control apparatus of the rolled material in Embodiment 1 of this invention is applied. この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置によるフィードバック制御を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing feedback control by the rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置による圧延材の巻取温度の算出方法を説明するためのブロック図である。FIG. 2 is a block diagram for describing a method of calculating a winding temperature of the rolled material by the rolled material temperature control device according to the first embodiment of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置により算出される数学モデルの例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a mathematical model calculated by a mathematical model calculating device for a rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置により算出される数学モデルの例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a mathematical model calculated by a mathematical model calculating device for a rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置が適用される熱間圧延ラインの圧延材の圧延機出側温度と巻取温度との実測値を示す図である。It is a figure which shows the measured value of the rolling mill exit side temperature and the winding temperature of the rolled material of the hot rolling line to which the mathematical model calculation apparatus of a rolling line in Embodiment 1 of this invention is applied. この発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置において図8の実測値に対して前処理を行った後の値を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing values after performing pre-processing on the actually measured values in FIG. 8 in the mathematical model calculating apparatus for the rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing a simulation result by a mathematical model calculated by a mathematical model calculating device for a rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置のハードウェア構成図である。FIG. 2 is a hardware configuration diagram of a rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態2における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの要部の構成図である。It is a block diagram of the principal part of the hot rolling line to which the temperature control apparatus of the rolled material in Embodiment 2 of this invention is applied. この発明の実施の形態3における圧延ラインの数学モデル算出装置により算出される数学モデルを説明するためのブロック図である。FIG. 13 is a block diagram for explaining a mathematical model calculated by a mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 3 of the present invention. この発明の実施の形態3における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating a simulation result by a mathematical model calculated by a mathematical model calculating device for a rolling line according to Embodiment 3 of the present invention. この発明の実施の形態4における圧延材の温度制御装置のブロック図である。FIG. 14 is a block diagram of a rolled material temperature control device according to Embodiment 4 of the present invention. この発明の実施の形態4における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。It is a figure which shows the simulation result by the mathematical model calculated by the mathematical model calculation apparatus of the rolling line in Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態5における圧延材の温度制御装置のブロック図である。It is a block diagram of a temperature control device of a rolled material in Embodiment 5 of the present invention. この発明の実施の形態5における圧延ラインの数学モデル算出装置により数学モデルを算出する際に用いられる不規則信号を示す図である。It is a figure which shows the irregular signal used when calculating the mathematical model by the mathematical model calculation apparatus of the rolling line in Embodiment 5 of this invention. この発明の実施の形態4における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。It is a figure which shows the simulation result by the mathematical model calculated by the mathematical model calculation apparatus of the rolling line in Embodiment 4 of this invention.

この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、同一又は相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。   An embodiment for carrying out the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the same or corresponding portions are denoted by the same reference numerals. Duplicate description of this part is appropriately simplified or omitted.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの概要を示す構成図である。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of a hot rolling line to which a rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention is applied.

図1において、加熱炉1は、熱間圧延ラインの入側に設けられる。仕上圧延機の最終スタンド2は、加熱炉1の出側に設けられる。第1注水設備3は、仕上圧延機の最終スタンド2の出側に設けられる。第2注水設備4は、第1注水設備3の出側に設けられる。巻取機5は、第2注水設備4の出側に設けられる。   In FIG. 1, a heating furnace 1 is provided on the entry side of a hot rolling line. The final stand 2 of the finishing mill is provided on the exit side of the heating furnace 1. The first water injection facility 3 is provided on the exit side of the final stand 2 of the finishing mill. The second water injection equipment 4 is provided on the outlet side of the first water injection equipment 3. The winder 5 is provided on the outlet side of the second water injection facility 4.

圧延材6は、加熱炉1の内部に装入される。その後、圧延材6は、加熱炉1により加熱される。その後、圧延材6は、加熱炉1から抽出される。その後、圧延機は、図示されない粗圧延機に圧延される。その後、圧延材6は、仕上圧延機により圧延される。その後、圧延材6は、第1注水設備3からの注水により冷却される。その後、圧延材6は、第2注水設備4からの注水により冷却される。その後、圧延材6は、巻取機5により巻き取られる。   The rolled material 6 is charged into the heating furnace 1. Thereafter, the rolled material 6 is heated by the heating furnace 1. Thereafter, the rolled material 6 is extracted from the heating furnace 1. Thereafter, the rolling mill is rolled to a rough rolling mill (not shown). Thereafter, the rolled material 6 is rolled by a finish rolling mill. Thereafter, the rolled material 6 is cooled by water injection from the first water injection equipment 3. Thereafter, the rolled material 6 is cooled by water injection from the second water injection equipment 4. Thereafter, the rolled material 6 is wound by the winder 5.

次に、図2を用いて、圧延材6のスキッドマークによる温度むらを説明する。
図2はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの加熱炉により加熱された圧延材のスキッドマークによる温度むらを説明するための図である。
Next, temperature unevenness due to skid marks of the rolled material 6 will be described with reference to FIG.
FIG. 2 is a diagram for explaining temperature unevenness due to skid marks of a rolled material heated by a heating furnace of a hot rolling line to which the temperature control device for a rolled material according to Embodiment 1 of the present invention is applied.

図2に示されるように、加熱炉1は、複数のスキッド1aを備える。例えば、加熱炉1は、7個のスキッドを備える。例えば、加熱炉1は、8個のスキッド1aを備える。図2においては、複数のスキッド1aの一部として、5個のスキッド1aが示される。複数のスキッド1aは、圧延材6の長手方向に並ぶ。複数のスキッド1aは、冷却水1bにより冷却される。   As shown in FIG. 2, the heating furnace 1 includes a plurality of skids 1a. For example, the heating furnace 1 includes seven skids. For example, the heating furnace 1 includes eight skids 1a. In FIG. 2, five skids 1a are shown as a part of the plurality of skids 1a. The plurality of skids 1a are arranged in the longitudinal direction of the rolled material 6. The plurality of skids 1a are cooled by the cooling water 1b.

複数のスキッド1aは、加熱炉1の内部において圧延材6を支持する。複数のスキッド1aは、加熱炉1の内部において圧延材6を搬送する。この際、複数のスキッド1aは、圧延材6と接触する。圧延材6において、複数のスキッド1aと接触する部分の温度は、複数のスキッド1aと接触しない部分の温度よりも低くなる。複数のスキッド1aと接触する部分は、スキッドマークと呼ばれる。   The plurality of skids 1 a support the rolled material 6 inside the heating furnace 1. The plurality of skids 1 a transport the rolled material 6 inside the heating furnace 1. At this time, the plurality of skids 1a come into contact with the rolled material 6. In the rolled material 6, the temperature of a portion that contacts the plurality of skids 1a is lower than the temperature of a portion that does not contact the plurality of skids 1a. The portion in contact with the plurality of skids 1a is called a skid mark.

例えば、スキッドマークの温度は、圧延材6の長手方向の平均温度よりも20℃から40℃低くなる。加熱炉1による圧延材6の加熱状態によっては、スキッドマークの温度は、圧延材6の長手方向の平均温度よりも40℃以上低くなることもある。   For example, the temperature of the skid mark is lower by 20 ° C. to 40 ° C. than the average temperature in the longitudinal direction of the rolled material 6. Depending on the heating state of the rolled material 6 by the heating furnace 1, the temperature of the skid mark may be lower by 40 ° C. or more than the average temperature in the longitudinal direction of the rolled material 6.

圧延材6の圧延および搬送により、スキッドマークの温度と圧延材6の長手方向の平均温度との差は減る。   By rolling and transporting the rolled material 6, the difference between the temperature of the skid mark and the average temperature in the longitudinal direction of the rolled material 6 is reduced.

しかしながら、スキッドマークの温度と圧延材6の長手方向の平均温度との差は、圧延材6が巻取機5に巻き取られる際にも残っている。   However, the difference between the temperature of the skid mark and the average temperature in the longitudinal direction of the rolled material 6 remains even when the rolled material 6 is wound by the winder 5.

次に、図3を用いて、熱間圧延ラインの要部を説明する。
図3はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの要部の構成図である。
Next, the main parts of the hot rolling line will be described with reference to FIG.
FIG. 3 is a configuration diagram of a main part of a hot rolling line to which the rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention is applied.

図3において、速度検出器7は、仕上圧延機の最終スタンド2に設けられる。形状計8は、仕上圧延機の最終スタンド2と第1注水設備3との間に設けられる。圧延機出側温度計9は、形状計8と第1注水設備3との間に設けられる。巻取温度計10は、第2注水設備4と巻取機5との間に設けられる。巻取温度計10は、巻取機5の入側に設けられる。   In FIG. 3, the speed detector 7 is provided on the final stand 2 of the finishing mill. The shape gauge 8 is provided between the final stand 2 of the finishing mill and the first water injection equipment 3. The rolling mill outlet thermometer 9 is provided between the shape gauge 8 and the first water injection equipment 3. The winding thermometer 10 is provided between the second water injection facility 4 and the winding machine 5. The winding thermometer 10 is provided on the inlet side of the winding machine 5.

温度制御装置11の入力部は、速度検出器7の出力部と形状計8の出力部と圧延機出側温度計9の出力部と巻取温度計10の出力部とに接続される。温度制御装置11の出力部は、第1注水設備3の入力部と第2注水設備4の入力部とに接続される。   The input of the temperature control device 11 is connected to the output of the speed detector 7, the output of the shape gauge 8, the output of the thermometer 9 on the rolling mill exit side, and the output of the winding thermometer 10. The output part of the temperature control device 11 is connected to the input part of the first water injection equipment 3 and the input part of the second water injection equipment 4.

温度制御装置11は、数学モデル算出装置12と制御部13とを備える。数学モデル算出装置12は、数学モデル算出部14を備える。   The temperature control device 11 includes a mathematical model calculation device 12 and a control unit 13. The mathematical model calculator 12 includes a mathematical model calculator 14.

速度検出器7は、仕上圧延機の回転速度ω res(rad/s)を検出する。形状計8は、仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に応じた圧力P res(MPa)を検出する。圧延機出側温度計9は、仕上圧延機の出側における圧延材6の圧延機出側温度T res(℃)を計測する。巻取温度計10は、巻取機5の入側における圧延材6の巻取温度T res(℃)を計測する。 The speed detector 7 detects the rotation speed ω f res (rad / s) of the finishing mill. Shape meter 8 detects a pressure corresponding to the flatness of the strip 6 in the delivery side of the finishing mill P f res (MPa). Rolling mill delivery temperature meter 9 measures the rolling mill delivery temperature of the rolled material 6 at the delivery side of the finishing mill T f res (℃). Coiling temperature gauge 10 measures the coiling temperature T c res of the strip 6 in the entry side of the coiler 5 (° C.).

温度制御装置11において、制御部13は、仕上圧延機の回転速度ω resと仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に応じた圧力P resと仕上圧延機の出側における圧延材6の圧延機出側温度T resとに基づいて第1注水設備3の冷却スプレー流量を算出する。温度制御装置11は、第1注水設備3の冷却スプレー流量に対応した信号VFWD refを出力することにより第1注水設備3の注水バルブに対してフィードフォワード制御を行う。 In the temperature control device 11, the control unit 13 controls the rotation speed ω f res of the finishing mill, the pressure P f res according to the flatness of the rolled material 6 at the outlet side of the finishing mill, and the rolling at the outlet side of the finishing mill. The cooling spray flow rate of the first water injection facility 3 is calculated based on the rolling mill exit side temperature T f res of the material 6. The temperature control device 11 performs feedforward control on the water injection valve of the first water injection equipment 3 by outputting a signal V FWD ref corresponding to the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3.

制御部13は、圧延材6の目標値Ttarget(℃)と巻取機5の入側における圧延材6の巻取温度T resとの偏差に基づいて第2注水設備4の冷却スプレー流量を算出する。制御部13は、第2注水設備4の冷却スプレー流量に対応した信号VFBK refを出力することにより第2注水設備4の注水バルブに対してフィードバック制御を行う。 Control unit 13, cooling spray flow rate of the second water injection equipment 4 on the basis of a deviation of the coiling temperature T c res of the strip 6 target value T target of the strip 6 and (℃) at the entry side of the coiler 5 Is calculated. The control unit 13 performs feedback control on the water injection valve of the second water injection facility 4 by outputting a signal V FBK ref corresponding to the cooling spray flow rate of the second water injection facility 4.

数学モデル算出装置12において、数学モデル算出部14は、熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて数学モデルを算出する。この際、数学モデル算出部14は、第1注水設備3の冷却スプレー流量と第2注水設備4の冷却スプレー流量とを制御入力とする。数学モデル算出部14は、仕上圧延機の回転速度ω resと仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に応じた圧力P resと仕上圧延機の出側における圧延材6の圧延機出側温度T resとを外乱入力とする。数学モデル算出部14は、巻取機5の入側における圧延材6の巻取温度T resを出力とする。 In the mathematical model calculating device 12, the mathematical model calculating unit 14 calculates a mathematical model based on a history of measured values of the hot rolling line. At this time, the mathematical model calculation unit 14 uses the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 and the cooling spray flow rate of the second water injection equipment 4 as control inputs. The mathematical model calculation unit 14 calculates the pressure P f res according to the rotation speed ω f res of the finishing mill and the flatness of the rolled material 6 at the outlet side of the finishing mill, and the rolling of the rolled material 6 at the outlet side of the finishing mill. The output side temperature T f res is set as a disturbance input. Mathematical model calculating unit 14, and outputs the coiling temperature T c res of the strip 6 in the entry side of the coiler 5.

温度制御装置11において、制御部13は、次回以降の圧延材6に対して数学モデル算出装置12により算出された数学モデルを用いて第1注水設備3の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御する。   In the temperature control device 11, the control unit 13 feed-forward controls the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 using the mathematical model calculated by the mathematical model calculating device 12 for the next and subsequent rolled materials 6.

次に、図4を用いて、フィードバック制御を説明する。
図4はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置によるフィードバック制御を示すブロック図である。
Next, feedback control will be described with reference to FIG.
FIG. 4 is a block diagram showing feedback control by the temperature control device for the rolled material according to Embodiment 1 of the present invention.

図4に示すように、制御部13の伝達関数は、CFBKで表される。 As shown in FIG. 4, the transfer function of the control unit 13 is represented by CFBK .

第1ブロック15は、第2注水設備4の注水バルブの応答を示す。第1ブロック15の伝達関数は、第2注水設備4の注水バルブの時定数T(s)とラプラス算出子sとを用いて表される。第2ブロック16は、冷却プロセスを示す。第2ブロック16の伝達関数は、不明である。第3ブロック17は、外乱による温度変化を示す。第3ブロック17の伝達関数は、不明である。第4ブロック18は、移送遅れによるむだ時間を示す。第4ブロック18の伝達関数は、移送遅れによるむだ時間T(s)とラプラス算出子sとを用いて表される。第5ブロック19は、巻取温度計10の応答を示す。第5ブロック19は、圧延材6の巻取温度T(s)とラプラス算出子sを用いて表される。 The first block 15 shows the response of the water injection valve of the second water injection equipment 4. The transfer function of the first block 15 is represented by using the Laplace Sanshutsuko s the time constant T V water injection valve of the second water injection equipment 4 (s). The second block 16 shows the cooling process. The transfer function of the second block 16 is unknown. The third block 17 shows a temperature change due to a disturbance. The transfer function of the third block 17 is unknown. The fourth block 18 indicates the dead time due to the transfer delay. The transfer function of the fourth block 18 is expressed by using the dead time T t (s) due to the transfer delay and the Laplace calculator s. The fifth block 19 shows the response of the winding thermometer 10. The fifth block 19 is represented using the winding temperature T C (s) of the rolled material 6 and the Laplace calculator s.

温度制御装置11において、制御部13は、当該圧延材6の温度の目標値Ttargetと圧延材6の温度T resとの偏差を入力として第2注水設備4の冷却スプレー流量を算出する。第2注水設備45bの冷却スプレー流量に対応した信号VFBKは、第1ブロック15と第2ブロック16とを経由する。その結果、圧延材67の温度降下T FBK(℃)が得られる。 In the temperature control device 11, control unit 13 calculates the cooling spray flow rate of the deviation as an input of the second water injection equipment 4 with the temperature T c res of the strip 6 to the target value T target temperature of the rolled material 6. The signal V FBK corresponding to the cooling spray flow rate of the second water injection equipment 45b passes through the first block 15 and the second block 16. As a result, a temperature drop T D FBK (° C.) of the rolled material 67 is obtained.

圧延材6の温度降下T FBKは、第1注水設備3による圧延材6の温度降下T FWD(℃)に加わる。圧延材6の温度降下T FWDと圧延材6の温度降下T FBKとは、外乱による温度変化に加わる。その後、圧延材6の温度は、第3ブロック17と第4ブロック18とを経由する。その結果、圧延材6の巻取温度T resが得られる。 The temperature drop T D FBK of the rolled material 6 is added to the temperature drop T D FWD (° C.) of the rolled material 6 by the first water injection equipment 3. The temperature drop T D FWD of the rolled material 6 and the temperature drop T D FBK of the rolled material 6 are added to a temperature change due to disturbance. After that, the temperature of the rolled material 6 passes through the third block 17 and the fourth block 18. As a result, the coiling temperature T C res of the strip 6 can be obtained.

次に、図5を用いて、圧延材6の巻取温度の予測値の算出方法を説明する。
図5はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置による圧延材の巻取温度の算出方法を説明するためのブロック図である。
Next, a method of calculating a predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 will be described with reference to FIG.
FIG. 5 is a block diagram for explaining a method of calculating the winding temperature of the rolled material by the rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention.

図5に示されるように、ライン速度の数学モデル20は、仕上圧延機の回転速度ω resからライン速度に基づいた圧延材6の巻取温度の変化値Tω dis(℃)を算出する。圧延機出側温度の数学モデル21は、仕上圧延機の出側における圧延材6の圧延機出側温度T resから仕上圧延機の出側における圧延材6の温度T resに基づいた圧延材6の巻取温度の変化値T dis(℃)を算出する。板形状の数学モデル22は、仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に応じた圧力P resから仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に基づいた圧延材6の巻取温度の変化値T dis(℃)を算出する。冷却スプレー流量の数学モデル23は、第2注水設備4の冷却スプレー流量に対応した信号VFBK refと第1注水設備3の冷却スプレー流量に対応した信号VFWD refとから冷却スプレー流量に基づいた温度降下(T FBK+T FWD)(℃)を算出する。予測値算出部24は、ライン速度の数学モデル20の算出結果と圧延機出側温度の数学モデル21の算出結果と板形状の数学モデル22の算出結果と冷却スプレー流量の数学モデル23の算出結果とに基づいて圧延材6の巻取温度の予測値T (℃)を算出する。 As shown in FIG. 5, the mathematical model 20 of the line speed, calculates a finishing mill rotational speed change value T of the winding temperature of the rolled material 6 based from omega f res to a line speed omega dis (° C.) . Mathematical model 21 on the delivery side of the rolling mill temperature, rolling, based on the temperature T f res of the strip 6 in the delivery side of the rolling mill delivery temperature T f mill finish from res of the strip 6 in the delivery side of the finishing mill calculating a coiling temperature change value T T dis of wood 6 (° C.). Mathematical model 22 of the plate-shaped, finishing mill winding of the strip 6, based on the flatness of the strip 6 in the delivery side of the rolling mill finishing the pressure P f res corresponding to the flatness of the strip 6 in the outlet side of the calculating the intake temperature change value T P dis (℃). The mathematical model 23 of the cooling spray flow rate is based on the cooling spray flow rate from the signal V FBK ref corresponding to the cooling spray flow rate of the second water injection equipment 4 and the signal V FWD ref corresponding to the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3. temperature drop (T D FBK + T D FWD ) (℃) is calculated. The prediction value calculation unit 24 calculates the calculation result of the mathematical model 20 of the line speed, the calculation result of the mathematical model 21 of the exit temperature of the rolling mill, the calculation result of the mathematical model 22 of the plate shape, and the calculation result of the mathematical model 23 of the cooling spray flow rate. calculates the predicted value T C m of the winding temperature of the rolled material 6 C.) based on and.

次に、図6と図7とを用いて、数学モデルの例を説明する。
図6と図7とはこの発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置により算出される数学モデルの例を示すブロック図である。
Next, an example of a mathematical model will be described with reference to FIGS.
FIGS. 6 and 7 are block diagrams showing examples of mathematical models calculated by the mathematical model calculating apparatus for the rolling line according to Embodiment 1 of the present invention.

図6の数学モデルは、ARMAX(Auto−Regressive Moving Average eXogonous)モデルである。ARMAXモデルは、自己回帰・移動平均・入出力モデルとも呼ばれる。ARMAXモデルは、線形差分方程式で表される。具体的には、ARMAXモデルは、入力u(k)と雑音w(k)と出力y(k)とを用いて次の(1)式で表される。   The mathematical model in FIG. 6 is an ARMAX (Auto-Regressive Moving Average eXogonous) model. The ARMAX model is also called an autoregressive / moving average / input / output model. The ARMAX model is represented by a linear difference equation. Specifically, the ARMAX model is represented by the following equation (1) using the input u (k), the noise w (k), and the output y (k).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(1)式のA(z)は、次の(2)式で表される。   A (z) in the expression (1) is represented by the following expression (2).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(1)式のB(z)は、次の(3)式で表される。   B (z) in the equation (1) is represented by the following equation (3).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(1)式のC(z)は、次の(4)式で表される。   C (z) in the equation (1) is represented by the following equation (4).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

ARMAXモデルにおいては、多項式有理関数G(z)が定義される。G(z)は、入力u(k)から出力y(k)までの伝達関数である。具体的には、G(z)は、次の(5)式で表される。   In the ARMAX model, a polynomial rational function G (z) is defined. G (z) is a transfer function from input u (k) to output y (k). Specifically, G (z) is represented by the following equation (5).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

ARMAXモデルにおいては、多項式有理関数H(z)が定義される。H(z)は、雑音w(k)から外乱項v(k)までの伝達関数である。具体的には、H(z)は、次の(6)式で表される。   In the ARMAX model, a polynomial rational function H (z) is defined. H (z) is a transfer function from the noise w (k) to the disturbance term v (k). Specifically, H (z) is represented by the following equation (6).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

その結果、図6のブロック図は、図7のブロック図に変換される。この際、出力y(k)は、次の(7)式で表される。   As a result, the block diagram of FIG. 6 is converted to the block diagram of FIG. At this time, the output y (k) is expressed by the following equation (7).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

現時刻kにおける出力y(k)の予測値は、時刻(k−1)までの過去のデータを用いて次の(8)式で表される。   The predicted value of the output y (k) at the current time k is expressed by the following equation (8) using the past data up to the time (k-1).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

なお、(8)式の右辺の第2項は、次の(9)式で定義される。   Note that the second term on the right side of the equation (8) is defined by the following equation (9).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(8)式が(7)式に代入されると、次の(10)式が得られる。   When the expression (8) is substituted into the expression (7), the following expression (10) is obtained.

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(7)式と(10)式とにより雑音w(k)が消去されると、次の(11)式が得られる。   When the noise w (k) is eliminated by the equations (7) and (10), the following equation (11) is obtained.

Figure 0006642289
Figure 0006642289

(11)式のように、現在の出力は、過去の入力と出力との線形結合として算出される。この際、1段階予測値を用いた予測誤差εは、次の(12)式で定義される。   As in equation (11), the current output is calculated as a linear combination of the past input and output. At this time, the prediction error ε using the one-step predicted value is defined by the following equation (12).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

A(z)とB(z)とC(z)とは、(12)式を用いた予測誤差法で決定される。具体的には、A(z)とB(z)とC(z)とは、予測誤差εから構成される評価関数を最小にするように決定される。   A (z), B (z) and C (z) are determined by the prediction error method using the equation (12). Specifically, A (z), B (z) and C (z) are determined so as to minimize the evaluation function composed of the prediction error ε.

離散時間系において、入力u(k)から出力y(k)までの伝達関数G(z)は、次の(13)で表される。   In the discrete time system, the transfer function G (z) from the input u (k) to the output y (k) is expressed by the following (13).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

連続時間系において、入力u(k)から出力y(k)までの伝達関数G´(s)は、(13)式を変換することにより得られる。伝達関数G´(s)は、次の(14)で表される。   In the continuous time system, the transfer function G ′ (s) from the input u (k) to the output y (k) is obtained by converting the equation (13). The transfer function G ′ (s) is represented by the following (14).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

次に、図8から図10を用いて、圧延材6の巻取温度の予測値の算出方法を説明する。
図8はこの発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置が適用される熱間圧延ラインの圧延材の圧延機出側温度と巻取温度との実測値を示す図である。図9はこの発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置において図8の実測値に対して前処理を行った後の値を示す図である。図10はこの発明の実施の形態1における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。なお、図8から図10においては、圧延材6の圧延機出側温度のみが外乱入力とされる。
Next, a method of calculating a predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 will be described with reference to FIGS.
FIG. 8 is a diagram showing actually measured values of a rolling mill exit side temperature and a winding temperature of a rolled material of a hot rolling line to which the mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 1 of the present invention is applied. FIG. 9 is a diagram showing values after performing pre-processing on the actually measured values in FIG. 8 in the mathematical model calculating apparatus for the rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 10 is a diagram showing a simulation result based on a mathematical model calculated by the mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 1 of the present invention. In FIGS. 8 to 10, only the temperature of the rolled material 6 on the exit side of the rolling mill is set as the disturbance input.

図8の上段は、圧延材6の圧延機出側温度の実測値を示す。図8の上段において、点線は、圧延材6の圧延機出側温度の実測値を1次直線に近似した線である。   The upper part of FIG. 8 shows the measured values of the temperature at the exit of the rolling mill of the rolled material 6. In the upper part of FIG. 8, the dotted line is a line obtained by approximating the measured value of the exit temperature of the rolling material 6 on the rolling mill to a linear line.

図8の下段は、圧延材6の巻取温度の実測値を示す。図8の下段において、点線は、圧延材6の巻取温度の実測値を1次直線に近似した線である。   The lower part of FIG. 8 shows the measured value of the winding temperature of the rolled material 6. In the lower part of FIG. 8, the dotted line is a line obtained by approximating the measured value of the winding temperature of the rolled material 6 to a linear line.

図9の上段は、圧延材6の圧延機出側温度の実測値に対して前処理を行った後の値を示す。図9の上段の値は、図8の上段の実測値から当該実測値の平均値と傾きとを取り除いた値である。その結果、図9の上段の値においては、低周波外乱であるオフセットとバイアスとが取り除かれる。   The upper part of FIG. 9 shows the value after performing the pre-processing on the actually measured value of the rolling mill exit side temperature of the rolled material 6. The values in the upper part of FIG. 9 are values obtained by removing the average value and the slope of the measured values from the measured values in the upper part of FIG. As a result, in the upper values of FIG. 9, the offset and the bias, which are low-frequency disturbances, are removed.

図9の下段は、圧延材6の巻取温度の実測値に対して前処理を行った後の値を示す。図9の下段の値は、図8の下段の実測値から当該実測値の平均値と傾きとを取り除いた値である。その結果、図9の下段の値においては、低周波外乱であるオフセットとバイアスとが取り除かれる。   The lower part of FIG. 9 shows the value after performing the pre-processing on the measured value of the winding temperature of the rolled material 6. The values in the lower part of FIG. 9 are values obtained by removing the average value and the slope of the measured values from the measured values in the lower part of FIG. As a result, in the lower values of FIG. 9, the offset and the bias, which are low-frequency disturbances, are removed.

図9の上段の値を入力とし、図9の下段の値を出力とすると、数学モデルの伝達関数は、次の(15)で表される。   If the values in the upper part of FIG. 9 are input and the values in the lower part of FIG. 9 are output, the transfer function of the mathematical model is represented by the following (15).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

なお、(15)式において、むだ時間10.2(s)は、圧延機出側温度計9を通過してから巻取温度計10に到達するまでの移動遅れによるむだ時間である。   In the equation (15), the dead time 10.2 (s) is a dead time due to a movement delay from passing the rolling mill outlet thermometer 9 to reaching the winding thermometer 10.

熱間圧延ラインの稼働中において、制御部13は、圧延材6の圧延機出側温度の実測値から伝達関数を算出する際に入力データから取り除いた平均値と傾きとを取り除いた値を数学モデルへの入力値とする。制御部13は、伝達関数の出力値に対して伝達関数を算出する際に出力データから取り除いた平均値と傾きとを加えた値を巻取温度の予測値とする。   During the operation of the hot rolling line, the control unit 13 mathematically calculates a value obtained by removing the average value and the slope removed from the input data when calculating the transfer function from the measured value of the temperature at the exit of the rolling mill of the rolled material 6. This is the input value to the model. The control unit 13 sets a value obtained by adding the average value and the slope removed from the output data when calculating the transfer function to the output value of the transfer function as the predicted value of the winding temperature.

図10に示されるように、圧延材6の巻取温度の予測値は、スキッドマークによる温度むらの影響を反映する。具体的には、圧延材6の巻取温度の予測値は、全長にわたって7個から8個の周期的な変動を含む。   As shown in FIG. 10, the predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 reflects the influence of uneven temperature due to skid marks. Specifically, the predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 includes seven to eight periodic fluctuations over the entire length.

以上で説明した実施の形態1によれば、数学モデル算出部14は、熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて数学モデルを算出する。このため、精度の高い温度モデルを算出することができる。   According to the first embodiment described above, the mathematical model calculation unit 14 calculates the mathematical model based on the history of the measured values of the hot rolling line. Therefore, a highly accurate temperature model can be calculated.

この際、数学モデル算出部14は、仕上圧延機の回転速度を外乱入力とする。このため、単位面積当たりの圧延材6が第1注水設備3と第2注水設備4を通過する際の時間の変化にも対応した温度モデルを算出することができる。   At this time, the mathematical model calculation unit 14 uses the rotation speed of the finishing mill as a disturbance input. Therefore, it is possible to calculate a temperature model corresponding to a change in time when the rolled material 6 per unit area passes through the first water injection equipment 3 and the second water injection equipment 4.

また、数学モデル算出部14は、仕上圧延機の出側における圧延材6の平坦度に応じた圧力を外乱入力とする。このため、圧延材6の形状の変化に基づいた水のかかり方の変化にも対応した温度モデルを算出することができる。   In addition, the mathematical model calculation unit 14 uses a pressure corresponding to the flatness of the rolled material 6 on the exit side of the finishing mill as a disturbance input. Therefore, it is possible to calculate a temperature model that also responds to a change in how water is applied based on a change in the shape of the rolled material 6.

また、数学モデル算出部14は、圧延材6の圧延機出側温度を外乱入力とする。このため、スキッドマークによる温度むらにも対応した温度モデルを算出することができる。   In addition, the mathematical model calculation unit 14 uses the temperature on the rolling mill exit side of the rolled material 6 as a disturbance input. Therefore, it is possible to calculate a temperature model corresponding to the temperature unevenness due to the skid mark.

また、数学モデル算出部14は、制御入力と外乱入力と出力との各々を1次直線で近似し、制御入力と外乱入力と出力との各々から対応した1次直線を差し引いた値を用いて数学モデルを算出する。このため、より精度の高い温度モデルを算出することができる。   Further, the mathematical model calculation unit 14 approximates each of the control input, the disturbance input, and the output with a primary straight line, and uses a value obtained by subtracting a corresponding primary straight line from each of the control input, the disturbance input, and the output. Calculate the mathematical model. For this reason, a more accurate temperature model can be calculated.

また、数学モデル算出部14は、圧延材6の圧延機出側温度の外乱入力が得られてから出力が得られるまでの移送遅れによるむだ時間を含む数学モデルを算出する。このため、より精度の高い温度モデルを算出することができる。   Further, the mathematical model calculating unit 14 calculates a mathematical model including a dead time due to a transfer delay from when a disturbance input of the temperature at the exit of the rolling mill of the rolled material 6 is obtained until an output is obtained. For this reason, a more accurate temperature model can be calculated.

また、制御部13は、数学モデル算出装置12により算出された数学モデルを用いて第1注水設備3の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御する。このため、圧延材6の巻取温度の精度を高めることができる。   Further, the control unit 13 performs feedforward control of the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 using the mathematical model calculated by the mathematical model calculating device 12. For this reason, the accuracy of the winding temperature of the rolled material 6 can be improved.

この際、冷却スプレー流量の数学モデルに基づいて決定されたスプレー流量とタイミングとで第1注水設備3の注水バルブを制御すればよい。例えば、圧延材6の各部分が第1注水設備3の各バンクを通過する際の時刻は、制御部13により把握される。この際、注水バルブの時定数と冷却スプレー流量の伝達関数の立ち上がりの時定数とむだ時間を考慮してダイナミックに第1注水設備3の冷却スプレー流量に対応した信号VFWD refを制御すればよい。 At this time, the water injection valve of the first water injection equipment 3 may be controlled with the spray flow rate and the timing determined based on the mathematical model of the cooling spray flow rate. For example, the time when each part of the rolled material 6 passes through each bank of the first water injection equipment 3 is grasped by the control unit 13. At this time, the signal V FWD ref corresponding to the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 may be dynamically controlled in consideration of the time constant of the water injection valve, the time constant of the rise of the transfer function of the cooling spray flow rate, and the dead time. .

次に、図11を用いて、温度制御装置11の例を説明する。
図11はこの発明の実施の形態1における圧延材の温度制御装置のハードウェア構成図である。
Next, an example of the temperature control device 11 will be described with reference to FIG.
FIG. 11 is a hardware configuration diagram of the rolled material temperature control device according to Embodiment 1 of the present invention.

温度制御装置11の各機能は、処理回路により実現し得る。例えば、処理回路は、少なくとも1つのプロセッサ25aと少なくとも1つのメモリ25bとを備える。例えば、処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェア26を備える。   Each function of the temperature control device 11 can be realized by a processing circuit. For example, the processing circuit includes at least one processor 25a and at least one memory 25b. For example, the processing circuit includes at least one dedicated hardware 26.

処理回路が少なくとも1つのプロセッサ25aと少なくとも1つのメモリ25bとを備える場合、温度制御装置11の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも1つのメモリ25bに格納される。少なくとも1つのプロセッサ25aは、少なくとも1つのメモリ25bに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、温度制御装置11の各機能を実現する。少なくとも1つのプロセッサ25aは、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、算出装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPともいう。例えば、少なくとも1つのメモリ25bは、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性又は揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等である。   When the processing circuit includes at least one processor 25a and at least one memory 25b, each function of the temperature control device 11 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware. At least one of software and firmware is described as a program. At least one of software and firmware is stored in at least one memory 25b. At least one processor 25a realizes each function of the temperature control device 11 by reading and executing a program stored in at least one memory 25b. The at least one processor 25a is also called a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, a calculation unit, a microprocessor, a microcomputer, and a DSP. For example, the at least one memory 25b is a non-volatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, an EEPROM, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD, and the like.

処理回路が少なくとも1つの専用のハードウェア26を備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、又はこれらを組み合わせたものである。例えば、温度制御装置11の各機能は、それぞれ処理回路で実現される。例えば、温度制御装置11の各機能は、まとめて処理回路で実現される。   If the processing circuit comprises at least one dedicated hardware 26, the processing circuit may be, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof. is there. For example, each function of the temperature control device 11 is realized by a processing circuit. For example, each function of the temperature control device 11 is realized by a processing circuit collectively.

温度制御装置11の各機能について、一部を専用のハードウェア26で実現し、他部をソフトウェア又はファームウェアで実現してもよい。例えば、数学モデル算出装置12の機能については専用のハードウェア26としての処理回路で実現し、数学モデル算出装置12以外の機能については少なくとも1つのプロセッサ25aが少なくとも1つのメモリ25bに格納されたプログラムを読み出して実行することにより実現してもよい。   A part of each function of the temperature control device 11 may be realized by dedicated hardware 26, and the other part may be realized by software or firmware. For example, the functions of the mathematical model calculating device 12 are realized by a processing circuit as dedicated hardware 26, and the functions other than the mathematical model calculating device 12 include a program in which at least one processor 25 a is stored in at least one memory 25 b. May be implemented by reading out and executing.

このように、処理回路は、ハードウェア26、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって、温度制御装置11の各機能を実現する。   As described above, the processing circuit realizes each function of the temperature control device 11 by the hardware 26, software, firmware, or a combination thereof.

実施の形態2.
図12はこの発明の実施の形態2における圧延材の温度制御装置が適用される熱間圧延ラインの要部の構成図である。なお、実施の形態1の部分と同一又は相当部分には同一符号が付される。当該部分の説明は省略される。
Embodiment 2 FIG.
FIG. 12 is a configuration diagram of a main part of a hot rolling line to which the temperature control device for a rolled material according to Embodiment 2 of the present invention is applied. The same or corresponding parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals. The description of this part is omitted.

実施の形態2の熱間圧延ラインは、実施の形態1の熱間圧延ラインに対して中間温度計27を付加した熱間圧延ラインである。中間温度計27は、第1注水設備3と第2注水設備4との間における圧延材6の中間温度T res(℃)を計測する。 The hot rolling line according to the second embodiment is a hot rolling line obtained by adding an intermediate thermometer 27 to the hot rolling line according to the first embodiment. Intermediate thermometer 27 measures the intermediate temperature T m res of the rolled material 6 C.) between the first water injection equipment 3 and the second water injection facility 4.

実施の形態2の数学モデル算出装置12は、圧延材6の中間温度T resも外乱入力として数学モデルを算出する。 Mathematical model calculating unit 12 of the second embodiment, an intermediate temperature T m res of the strip 6 also calculates the mathematical model as a disturbance input.

以上で説明した実施の形態2によれば、外乱入力は、圧延材6の中間温度T resを含む。このため、より精度の高い温度モデルを算出することができる。 According to the second embodiment described above, the disturbance input comprises intermediate temperature T m res of the rolled material 6. For this reason, a more accurate temperature model can be calculated.

実施の形態3.
図13はこの発明の実施の形態3における圧延ラインの数学モデル算出装置により算出される数学モデルを説明するためのブロック図である。なお、実施の形態1の部分と同一又は相当部分には同一符号が付される。当該部分の説明は省略される。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 13 is a block diagram for explaining a mathematical model calculated by a mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 3 of the present invention. The same or corresponding parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals. The description of this part is omitted.

実施の形態3のライン速度の数学モデル28は、実施の形態1のライン速度の数学モデル20に対してカルマンフィルタを付加した数学モデルである。実施の形態3の圧延機出側温度の数学モデル29は、実施の形態1の圧延機出側温度の数学モデル21に対してカルマンフィルタを付加した数学モデルである。実施の形態3の板形状の数学モデル30は、実施の形態1の板形状の数学モデル22に対してカルマンフィルタを付加した数学モデルである。実施の形態3の冷却スプレー流量の数学モデル31は、実施の形態1の冷却スプレー流量の数学モデル23に対してカルマンフィルタを付加した数学モデルである。   The line speed mathematical model 28 of the third embodiment is a mathematical model obtained by adding a Kalman filter to the line speed mathematical model 20 of the first embodiment. The mathematical model 29 of the rolling mill outlet temperature of the third embodiment is a mathematical model obtained by adding a Kalman filter to the mathematical model 21 of the rolling mill outlet temperature of the first embodiment. The plate-shaped mathematical model 30 of the third embodiment is a mathematical model obtained by adding a Kalman filter to the plate-shaped mathematical model 22 of the first embodiment. The mathematical model 31 of the cooling spray flow rate according to the third embodiment is a mathematical model obtained by adding a Kalman filter to the mathematical model 23 of the cooling spray flow rate according to the first embodiment.

カルマンフィルタの各々においては、二次系の伝達関数は、状態方程式に変換される。   In each of the Kalman filters, the transfer function of the quadratic system is transformed into an equation of state.

例えば、二次系の伝達関数は、次の(16)式で表される。   For example, the transfer function of the secondary system is expressed by the following equation (16).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

この際、状態方程式は、次の(17)式で表される。   At this time, the state equation is expressed by the following equation (17).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

なお、(17)式において、xは状態変数である。uは入力である。yは出力である。   In the expression (17), x is a state variable. u is an input. y is the output.

カルマンフィルタは、1サンプリング直前までの情報と現時刻で取得した情報とに基づいてシステムの最適な状態を推定する。   The Kalman filter estimates an optimal state of the system based on information up to one sampling immediately before and information acquired at the current time.

ただし、状態変数x入力uと出力yとは、ノイズを含むとされる。これらのノイズの影響は、正規分布に従うとされる。   However, the state variable x input u and the output y are assumed to include noise. The effects of these noises are assumed to follow a normal distribution.

カルマンフィルタにおいては、サンプリング時刻が更新される度に、予測処理と更新処理とが行われる。   In the Kalman filter, a prediction process and an update process are performed each time the sampling time is updated.

予測処理においては、現時刻での状態は、1サンプリング前の時刻の情報に基づいて推定される。   In the prediction process, the state at the current time is estimated based on the information of the time one sampling before.

予測処理においては、事前状態推定は、次の(18)式で表される。   In the prediction processing, the prior state estimation is represented by the following equation (18).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

予測処理においては、事前誤差共分散は、次の(19)式で表される。   In the prediction processing, the prior error covariance is represented by the following equation (19).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

更新処理においては、正確な状態は、現時刻の実測値に基づいて推定値を修正することにより推定される。   In the updating process, the accurate state is estimated by correcting the estimated value based on the actual measurement value at the current time.

更新処理においては、カルマンゲインは、次の(20)式で表される。   In the updating process, the Kalman gain is represented by the following equation (20).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

更新処理においては、状態推定は、次の(21)式で表される。   In the updating process, the state estimation is expressed by the following equation (21).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

更新処理においては、事後誤差共分散は、次の(22)式で表される。   In the updating process, the posterior error covariance is represented by the following equation (22).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

この際、圧延材6の巻取温度の予測値T は、次の(23)式で表される。 In this case, the predicted value T c m of the winding temperature of the rolled material 6 is expressed by the following equation (23).

Figure 0006642289
Figure 0006642289

次に、図14を用いて、シミュレーション結果を説明する。
図14はこの発明の実施の形態3における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。
Next, a simulation result will be described with reference to FIG.
FIG. 14 is a diagram showing a simulation result based on a mathematical model calculated by a mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 3 of the present invention.

図14に示されるように、カルマンフィルタを用いた際の予測値の精度は、圧延材6の先尾端においてカルマンフィルタを用いない際の予測値の精度よりも高い。   As shown in FIG. 14, the accuracy of the predicted value when the Kalman filter is used is higher than the accuracy of the predicted value when the Kalman filter is not used at the tail end of the rolled material 6.

以上で説明した実施の形態3によれば、数学モデル算出装置12は、圧延材6の巻取温度の実測値に基づいてカルマンフィルタを用いて数学モデルを更新する。このため、圧延材6の先尾端において圧延材6の巻取温度の予測値を精度よく算出することができる。   According to the third embodiment described above, the mathematical model calculation device 12 updates the mathematical model using the Kalman filter based on the measured value of the winding temperature of the rolled material 6. For this reason, the predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 at the tail end of the rolled material 6 can be accurately calculated.

実施の形態4.
図15はこの発明の実施の形態4における圧延材の温度制御装置のブロック図である。なお、実施の形態3の部分と同一又は相当部分には同一符号が付される。当該部分の説明は省略される。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 15 is a block diagram of a rolled material temperature control device according to Embodiment 4 of the present invention. The same or corresponding parts as those of the third embodiment are denoted by the same reference numerals. The description of this part is omitted.

図15において、第6ブロック32は、カルマンフィルタを用いた数学モデルに対応する。第7ブロック33は、カルマンフィルタを用いない数学モデルに対応する。   In FIG. 15, a sixth block 32 corresponds to a mathematical model using a Kalman filter. The seventh block 33 corresponds to a mathematical model that does not use a Kalman filter.

スイッチ34の入力部の一方は、第6ブロック32の出力部に接続される。スイッチ34の入力部の他方は、第7ブロック33の出力部に接続される。   One of the inputs of the switch 34 is connected to the output of the sixth block 32. The other input of the switch 34 is connected to the output of the seventh block 33.

制御部13の入力部は、スイッチ34の出力部に接続される。第8ブロック35の入力部は、制御部13の出力部に接続される。   The input of the controller 13 is connected to the output of the switch 34. The input of the eighth block 35 is connected to the output of the controller 13.

トリガー36において、時刻t(s)の値が30以下の場合は、第6ブロック32の出力がスイッチ34を介して制御部13に入力される。時刻t(s)の値が30よりも大きくて60よりも小さい場合は、第7ブロック33の出力がスイッチ34を介して制御部13に入力される。時刻t(s)の値が60以上の場合は、第6ブロック32の出力がスイッチ34を介して制御部13に入力される。   When the value of the time t (s) is 30 or less in the trigger 36, the output of the sixth block 32 is input to the control unit 13 via the switch 34. When the value of the time t (s) is larger than 30 and smaller than 60, the output of the seventh block 33 is input to the control unit 13 via the switch 34. When the value of the time t (s) is 60 or more, the output of the sixth block 32 is input to the control unit 13 via the switch 34.

次に、図16を用いて、シミュレーション結果を説明する。
図16はこの発明の実施の形態4における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。
Next, simulation results will be described with reference to FIG.
FIG. 16 is a diagram showing a simulation result based on a mathematical model calculated by a mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 4 of the present invention.

図16に示されるように、フィードフォワード制御が行われた際、圧延材6の巻取温度は、圧延材6のほぼ全長にわたって目標温度に追従する。具体的には、目標温度が580℃の場合に、圧延材6の巻取温度は、580℃に対して±10℃の範囲に制御される。   As shown in FIG. 16, when the feedforward control is performed, the winding temperature of the rolled material 6 follows the target temperature over substantially the entire length of the rolled material 6. Specifically, when the target temperature is 580 ° C., the winding temperature of the rolled material 6 is controlled within a range of ± 10 ° C. with respect to 580 ° C.

以上で説明した実施の形態4によれば、制御部13は、圧延材6の先尾端部に対してはカルマンフィルタにより更新された数学モデルを用いてフィードフォワード制御する。制御部13は、圧延材6の中間部に対しては更新されない数学モデルを用いてフィードフォワード制御する。このため、精度よく圧延材6の巻取温度を制御することができる。   According to the fourth embodiment described above, the control unit 13 performs feedforward control on the leading and trailing ends of the rolled material 6 using the mathematical model updated by the Kalman filter. The control unit 13 performs feedforward control on the intermediate portion of the rolled material 6 using a mathematical model that is not updated. Therefore, the winding temperature of the rolled material 6 can be accurately controlled.

実施の形態5.
図17はこの発明の実施の形態5における圧延材の温度制御装置のブロック図である。なお、実施の形態1の部分と同一又は相当部分には同一符号が付される。当該部分の説明は省略される。
Embodiment 5 FIG.
FIG. 17 is a block diagram of a rolled material temperature control device according to Embodiment 5 of the present invention. The same or corresponding parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals. The description of this part is omitted.

図17に示すように、不規則信号37は、と第1注水設備3の冷却スプレー流量に対応した信号VFWD refに付加される。その結果、第1注水設備3の冷却スプレー流量の基準値に対して不規則信号37を付加した値が制御入力とされる。この際、制御入力に含まれる周波数スペクトルが高まる。 As shown in FIG. 17, the irregular signal 37 is added to the signal V FWD ref corresponding to the cooling spray flow rate of the first water injection facility 3. As a result, a value obtained by adding the irregular signal 37 to the reference value of the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 is used as the control input. At this time, the frequency spectrum included in the control input increases.

次に、図18を用いて、不規則信号37を説明する。
図18はこの発明の実施の形態5における圧延ラインの数学モデル算出装置により数学モデルを算出する際に用いられる不規則信号を示す図である。
Next, the irregular signal 37 will be described with reference to FIG.
FIG. 18 is a diagram showing an irregular signal used when calculating a mathematical model by the mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 5 of the present invention.

図18に示されるように、不規則信号37は、不規則な矩形波で与えられる。具体的には、不規則信号37は、サンプリング毎に0か1のうちのどちらかが不規則に選択された信号である。   As shown in FIG. 18, the irregular signal 37 is given as an irregular rectangular wave. Specifically, the irregular signal 37 is a signal in which either 0 or 1 is randomly selected for each sampling.

次に、図19を用いて、シミュレーション結果を説明する。
図19はこの発明の実施の形態4における圧延ラインの数学モデル算出装置が算出した数学モデルによるシミュレーション結果を示す図である。
Next, a simulation result will be described with reference to FIG.
FIG. 19 is a diagram showing a simulation result based on a mathematical model calculated by a mathematical model calculating apparatus for a rolling line according to Embodiment 4 of the present invention.

図19の上段は、制御入力となるスプレー流量を示す。図19の上段に示されるように、スプレー流量は、定常的かつ不規則的に変化する。   The upper part of FIG. 19 shows the spray flow rate serving as a control input. As shown in the upper part of FIG. 19, the spray flow rate changes constantly and irregularly.

図19の下段は、圧延材6の巻取温度の予測値を示す。図19の下段に示されるように、圧延材6の巻取温度の予測値も定常的かつ不規則的に変化する。   The lower part of FIG. 19 shows a predicted value of the winding temperature of the rolled material 6. As shown in the lower part of FIG. 19, the predicted value of the winding temperature of the rolled material 6 also changes constantly and irregularly.

以上で説明した実施の形態5によれば、第1注水設備3の冷却スプレー流量の規準値に対して不規則信号37を付加した値が制御入力とされる。このため、フィードバック制御の影響により冷却スプレー流量の規準値の変化が乏しくても、精度よく数学モデルを算出することができる。   According to the fifth embodiment described above, a value obtained by adding the irregular signal 37 to the reference value of the cooling spray flow rate of the first water injection equipment 3 is used as the control input. For this reason, even if the change in the reference value of the cooling spray flow rate is small due to the influence of the feedback control, the mathematical model can be accurately calculated.

この際、圧延材6の巻取温度が許容範囲に収まるように不規則信号37の振幅を調整すればよい。例えば、目標温度が580℃の場合、圧延材6の巻取温度が580℃に対して±10℃の範囲に収まるように不規則信号37の振幅を調整すればよい。   At this time, the amplitude of the irregular signal 37 may be adjusted so that the winding temperature of the rolled material 6 falls within the allowable range. For example, when the target temperature is 580 ° C., the amplitude of the irregular signal 37 may be adjusted so that the winding temperature of the rolled material 6 falls within a range of ± 10 ° C. with respect to 580 ° C.

1 加熱炉、 1a スキッド、 1b 冷却水、 2 最終スタンド、 3 第1注水設備、 4 第2注水設備、 5 巻取機、 6 圧延材、 7 速度検出器、 8 形状計、 9 圧延機出側温度計、 10 巻取温度計、11 温度制御装置、 12 数学モデル算出装置、 13 制御部、 14 数学モデル算出部、 15 第1ブロック、 16 第2ブロック、 17 第3ブロック、 18 第4ブロック、 19 第5ブロック、 20 数学モデル、 21 数学モデル、 22 数学モデル、 23数学モデル、 24 予測値算出部、 25a プロセッサ、 25b メモリ、 26 ハードウェア、 27 中間温度計、 28 数学モデル、 29 数学モデル、 30 数学モデル、 31 数学モデル、 32 第6ブロック、 33 第7ブロック、 34 スイッチ、 35 第8ブロック、 36 トリガー、 37 不規則信号   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Heating furnace, 1a skid, 1b cooling water, 2 Final stand, 3 First water injection equipment, 4 Second water injection equipment, 5 Winding machine, 6 Rolled material, 7 Speed detector, 8 Shape meter, 9 Rolling mill exit side Thermometer, 10 winding thermometer, 11 temperature controller, 12 mathematical model calculator, 13 controller, 14 mathematical model calculator, 15 first block, 16 second block, 17 third block, 18 fourth block, 19 5th block, 20 mathematical models, 21 mathematical models, 22 mathematical models, 23 mathematical models, 24 predicted value calculation units, 25a processor, 25b memory, 26 hardware, 27 intermediate thermometer, 28 mathematical models, 29 mathematical models, 30 mathematical model, 31 mathematical model, 32 sixth block, 33 seventh block , 34 switch, 35 an eighth block, 36 a trigger, 37 random signal

Claims (10)

熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて、前記熱間圧延ラインの圧延機と巻取機との間に設けられた注水設備の冷却スプレー流量を制御入力とし、前記圧延機の回転速度と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の形状に応じた圧力と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の圧延機出側温度と含む外乱を外乱入力とし、前記注水設備と前記巻取機との間の圧延材の巻取温度を出力として数学モデルを算出する数学モデル算出部、
を備え
前記数学モデル算出部は、前記制御入力と前記外乱入力と前記出力との各々を1次直線で近似し、前記制御入力と前記外乱入力と前記出力との各々から対応した1次直線を差し引いた値を用いて数学モデルを算出する圧延ラインの数学モデル算出装置。
Based on the history of the measured values of the hot rolling line, the cooling spray flow rate of the water injection equipment provided between the rolling mill and the winder of the hot rolling line as a control input, the rotation speed of the rolling mill and a disturbance comprising a rolling mill delivery temperature of the rolled material between said water injection facility and the pressure corresponding to the shape of the rolled material and the rolling mill in between the water injection equipment and the rolling mill is a disturbance input, the water injection A mathematical model calculation unit that calculates a mathematical model with the output of the winding temperature of the rolled material between the equipment and the winding machine,
Equipped with a,
The mathematical model calculation unit approximates each of the control input, the disturbance input, and the output with a primary straight line, and subtracts a corresponding primary straight line from each of the control input, the disturbance input, and the output. A mathematical model calculator for a rolling line that calculates a mathematical model using values .
前記外乱入力は、前記注水設備の間における圧延材の中間温度を含む請求項1に記載の圧延ラインの数学モデル算出装置。   The mathematical model calculation apparatus for a rolling line according to claim 1, wherein the disturbance input includes an intermediate temperature of a rolled material between the water injection facilities. 前記数学モデル算出部は、圧延材の圧延機出側温度の外乱入力が得られてから前記出力が得られるまでの移送遅れによるむだ時間を含む数学モデルを算出する請求項1または請求項に記載の圧延ラインの数学モデル算出装置。 The mathematical model calculation unit, to claim 1 or claim 2 for calculating the mathematical model with time delays due to transfer delay until the output is obtained from the obtained disturbance input on the delivery side of the rolling mill temperature of the rolled material A mathematical model calculator for the rolling line described. 前記数学モデル算出部は、前記注水設備の冷却スプレー流量の基準値に対して不規則信号の値を付加した値を制御入力とする請求項1から請求項のいずれか1項に記載の圧延ラインの数学モデル算出装置。 The rolling according to any one of claims 1 to 3 , wherein the mathematical model calculation unit uses a value obtained by adding a value of an irregular signal to a reference value of a cooling spray flow rate of the water injection equipment as a control input. Line mathematical model calculator. 前記数学モデル算出部は、前記注水設備の冷却スプレー流量の基準値に対して前記出力が許容範囲に収まるように振幅を調整された不規則信号の値を付加した値を制御入力とする請求項に記載の圧延ラインの数学モデル算出装置。 The mathematical model calculation unit, as a control input, a value obtained by adding a value of an irregular signal whose amplitude is adjusted so that the output falls within an allowable range with respect to a reference value of a cooling spray flow rate of the water injection equipment. 5. The apparatus for calculating a mathematical model of a rolling line according to 4 . 間圧延ラインの稼働中において、外乱入力の実測値から対応した1次直線を差し引いた値を、前記熱間圧延ラインの実測値の履歴に基づいて、前記熱間圧延ラインの圧延機と巻取機との間に設けられた注水設備の冷却スプレー流量を制御入力とし、前記圧延機の回転速度と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の形状に応じた圧力と前記圧延機と前記注水設備との間における圧延材の圧延機出側温度と含む外乱を外乱入力とし、前記注水設備と前記巻取機との間の圧延材の巻取温度を出力として数学モデルを算出する数学モデル算出部、を備えた圧延ラインの数学モデル算出装置に算出された数学モデルに入力して、圧延材の巻取温度の予測値を算出し、圧延材の目標温度の値と当該予測値との偏差を算出し、当該偏差が0となるように、前記注水設備の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御する制御部、
を備えた圧延材の温度制御装置。
During operation of the hot rolling line, a value obtained by subtracting the primary line corresponding from the measured value of the external intrusion force, based on the history of the measured values of the hot rolling line, a rolling mill of the hot rolling line The cooling spray flow rate of the water injection equipment provided between the winding machine and the control input, the rotation speed of the rolling mill and the pressure according to the shape of the rolled material between the rolling mill and the water injection equipment and the rolling A disturbance including a rolling mill exit side temperature of a rolled material between a mill and the water injection equipment is set as a disturbance input, and a mathematical model is calculated using the winding temperature of the rolled material between the water injection equipment and the winder as an output. A mathematical model calculation unit for calculating a mathematical model calculated by a mathematical model calculation device for a rolling line , which calculates a predicted value of a winding temperature of a rolled material, and calculates a target temperature value of the rolled material and the prediction value. Calculate the deviation from the value, and the deviation becomes 0 Manner, the control unit for the feed forward control the cooling spray flow rate of the water injection equipment,
A temperature control device for a rolled material comprising:
前記制御部は、前記注水設備の冷却スプレー流量の数学モデルに基づいて決定されたスプレー流量とタイミングとで前記注水設備の注水バルブを制御する請求項に記載の圧延材の温度制御装置。 The temperature control device of a rolled material according to claim 6 , wherein the control unit controls a water injection valve of the water injection equipment with a spray flow rate and a timing determined based on a mathematical model of a cooling spray flow rate of the water injection equipment. 前記数学モデル算出装置は、前記熱間圧延ラインの稼働中における前記外乱入力の実測値に基づいて対応した1次直線を更新する請求項または請求項に記載の圧延材の温度制御装置。 The rolling material temperature control device according to claim 6 or 7 , wherein the mathematical model calculation device updates a corresponding linear line based on a measured value of the disturbance input during operation of the hot rolling line. 前記数学モデル算出装置は、前記熱間圧延ラインの稼働中における前記出力の実測値に基づいてカルマンフィルタを用いて数学モデルを更新する請求項から請求項のいずれか1項に記載の圧延材の温度制御装置。 The rolled material according to any one of claims 6 to 8 , wherein the mathematical model calculation device updates a mathematical model using a Kalman filter based on a measured value of the output during operation of the hot rolling line. Temperature control device. 前記制御部は、圧延材の先尾端部に対しては前記熱間圧延ラインの稼働中における前記外乱入力の実測値に基づいてカルマンフィルタを用いて更新された数学モデルを用いて前記注水設備の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御し、圧延材の中間部に対しては更新されない数学モデルを用いて前記注水設備の冷却スプレー流量をフィードフォワード制御する請求項に記載の圧延材の温度制御装置。 The control unit, for the leading end of the rolled material, of the water injection equipment using a mathematical model updated using a Kalman filter based on the measured value of the disturbance input during the operation of the hot rolling line, The rolled material temperature control device according to claim 9 , wherein the cooling spray flow rate is feedforward controlled, and the cooling spray flow rate of the water injection equipment is feedforward controlled using a mathematical model that is not updated for an intermediate portion of the rolled material.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109201748B (en) * 2018-08-27 2019-09-06 合肥东方节能科技股份有限公司 A kind of cooling intelligent control method of screw-thread steel fine grain rolling rolling stock
JP7356016B2 (en) * 2018-11-02 2023-10-04 日本製鉄株式会社 Method for rolling rectangular cross-section steel billets, continuous casting and rolling equipment, and rolling equipment
JP7077929B2 (en) * 2018-12-12 2022-05-31 東芝三菱電機産業システム株式会社 Mathematical model calculator and control device for rolling lines
JP7156538B2 (en) * 2020-08-20 2022-10-19 東芝三菱電機産業システム株式会社 Hot rolling line controller
CN112507610B (en) 2020-11-20 2023-09-26 东北大学 Interval prediction method for hot rolling coiling temperature
TWI747774B (en) * 2021-03-26 2021-11-21 中國鋼鐵股份有限公司 Method for estimating an outlet temperature of a finishing mill

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3742966B2 (en) * 2000-02-23 2006-02-08 株式会社日立製作所 Control device
JP2001349794A (en) * 2000-06-12 2001-12-21 Dainippon Printing Co Ltd Pressure detection system using signal transmission device and pressure detecting roll
JP2005270982A (en) * 2004-03-22 2005-10-06 Jfe Steel Kk Method for controlling cooling of material to be rolled in hot rolling
WO2014006681A1 (en) * 2012-07-02 2014-01-09 東芝三菱電機産業システム株式会社 Temperature control device

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