变频器在注塑机中的应用
汇川变频器在注塑机上的应用(ZWJ)

汇川变频器在注塑机上的应用(提供:深圳市汇川技术有限公司,应用领域:纺织印染)[作者:张卫江]一、注塑机情况简介:近几年我国经济持续发展,能源问题越来越来为各行业发展的挚肘。
所以节能成为许多行业发展面临的主要问题,特别是一些能耗比较大的行业如注塑机的行业等。
目前绝大多数的注塑机都属于液压传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供,其液压油泵为容积式油泵,其供油量与油泵的转速成正比,当油泵马达以50HZ恒速运转时,油泵的供油量是不变的,所以称为定量泵。
一般的塑件的生产过程中有下面几个环节:锁模、射胶、熔胶、保压、冷却、开模。
注塑机在不同工序下需要的流量和压力不同,须依靠流量阀和压力阀调节不同工序所须的流量和压力,当工作所需流量较小时,油泵供油量大于执行元件所需的油量,多余的处于高压状态下的液压油全部经溢流阀回流,大量的能量通过油的温升消耗掉。
这样既加剧了各种阀门的磨损,又造成油温过高,而且为了降低油温,往往还需要额外的冷却水循环,造成能量的进一步浪费。
二、变频器节能的原理:用变频器来控制油泵马达转速来调节流量,在规定的时间内泵出的油量,刚好满足各个动作环节的需要,可以将溢流量控制在最小状态,从而节约了能源。
利用注塑机本身的比例流量阀的电流信号来控制变频器,使得变频器自动跟踪注塑机的工作状态、工作压力及流量。
即通过变频器准确地调节油泵的转速,使油泵的实际供油量满足塑机需要的工作流量,既满足生产需要,又达到节能目的,。
通常能达到油泵马达节电30%—60%的效果。
因此推广交流变频调速装置在注塑机上的应用,对于减少能源浪费具有重要意义。
三、目前注塑机行业变频器使用存在的主要问题及对变频器性能的要求:自从认知了变频器在注塑机行业改造后,近几年在此行业不断地进行了技术改造。
但通过现场改造后,发现存在如下几个方面的问题:1、由于变频器存在加、减速过程,导致注塑过程经常处于加、减速的过程中,注塑产品是一个对工艺比较敏感的过程,往往加速过程会使产品产生严重缺陷。
博世力士乐Fe变频器在注塑机上的应用

注塑机中的Fe 变频器应用传统液压驱动的注塑机在以上各阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的比例流量阀和比例压力溢流阀来调节负载压力和流量,提供各油缸和液力马达所需的推力,压力方向和移动速度。
油泵的输出功率等于电机的输出转矩和电机的转速的乘积,当系统要求低流量时,油泵电机的输出功率不变,多余的液压油通过压力比例阀和溢流阀流回油箱,即使空载(如冷却)也是如此,这样,节流功率损失非常大,效率很低,一般只有60%-70%,因而造成能量浪费,同时由于液压油长期的全速循环流动,与液压件,机械件的剧烈磨擦,造成油温过高,噪音过大等系列问题,机器寿命亦缩短。
变频器控制的油泵电机从根本上克服了传统注塑机能量浪费的弊病,当系统需要的流量发生变化时,电机的转速也跟着发生变化,从而使定量油泵排出的油流量发生变化,即“需要多少供给多少,从而节约了大量的电能。
根据注塑制品的不同,节电率达20%-70%。
普通电机的超频使用情况:可以改进机器的工艺特性,提高其效率。
有些产品要求很高的射胶速度,普通的注塑机,可能要更换运螺杆、料筒、电机、油泵才能达到要求的速度,但使用变频器以后,在电机油泵允许的范围内,将电机转速提高10%(电机频率达到55HZ ),即可做到不用更换任何部件就能达到要求的速度,从而提高了生产效率。
而这种超过工频运行的情况,变频器可以轻而易举实现,而采用其他设备,则难度很大。
注塑机是一种专用的塑料成型机械,它利用塑料的热塑性,经加热融化后,加以高的压力使其快速流入模腔,经一段时间的保压和冷却,成为各种形状的塑料制品。
注塑机的工作过程如下图所示:变频器应用后的效益变频器应用后的效益::变频器通过控制供油马达在不同阶段的转速使得变量泵变为高效节能泵。
从右图分析可知,安装变频器后,和原方式相比油泵的输出功率在一个周期的各个时间段内均有不同程度的下降,特别是冷却时段的输出功率几乎为零。
注塑机改造中使用变频器的优点和好处

注塑机改造中使用变频器的优点和好处
注塑机使用变频器改造后的优点和好处主要表现在节能上,主要有以下三方面的节能优势,下面详细说明如何进行这三方面变频器改造后节能。
1调速节能
根据注塑机的工艺要求,把总压阀、低压阀、一压阀、二压阀的开关信号经转换后加在变频器的输入端作为变频器的频率给定信号,变频器通过对其进行实时采样并通过CPU处理,使输出频率随比例阀的模拟信号成线形变化,在需要压力和流量较小的工艺过程中使电机转速降低,从而降低电机的输出功率,在冷却和半成品置入过程中可以让电机停转,使电机在整个负载范围内的能量损耗达到最小程度。
2提高功率因数节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是因为功率因数的降低导致电网有功功率的降低。
由公式S2=P2+Q2,Q=S*SINφ,P=S*COSφ,其中:S-视在功率。
Q-无功功率,P-有功功率,COSφ-功率因数。
可知,当COSφ越大,有功功率P越大。
普通定量泵注塑机COSφ值在0.6-0.8之间,而使用变频调速装置后,由于变频器内滤波电容的补偿作用,使得COSφ≈1,从而减小了无功损耗,增大了电网的有功功率。
3软启动节
由于原电机为直接启动或Y/△启动,启动电流等于(3-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会增加电网容量要求,启动时产生的大电流和震动对设备的使用寿命极为不利。
而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值被限制在变频器设置的加速中电流限幅水平以内,一般不超过1.7倍额定电流,减轻了对电网的冲击和对电网容量的要求,延长了设备和模具的使用寿命。
变频器在注塑机控制系统中的应用

变频器在注塑机控制系统中的应用注塑机是塑料行业的主要设备,为提高设备使用性能及效益,本文针对传统注塑机控制系统存在的缺陷,提出了采用变频器来实现对注塑机的流量控制,取得了良好的效果。
标签:变频器;压力控制;流量控制塑料行业是一个与国民的生产,生活密切相关的行业,大到汽车、磨具,小到鼠标、开关,都与之紧密联系。
而所有的种种产品,都需要注塑机。
随着塑料加工行业的高速发展和竞争加剧,对注塑机进行节能改造以降低生产成本的呼声越来越高。
变频器和PLC是目前对电动机进行智能化控制的重要技术。
在注塑机生产过程中,因为涉及到液压系统的压力和流量的改变,其节能的空间较大,所以利用此两项技术对注塑机控制实现智能化控制,可以达到降低注塑机耗能指标。
1.注塑机的基本概述1.1注塑机简介通常情况下,注塑机又被称作注射成型机、注射机,工厂应用中经常将其称作啤机。
注塑机是利用一些热塑性材料、热固性材料等通过塑料成型模具将其制作成各种形状的塑料制品的成型设备。
常见的注塑机有立式、卧式以及立卧复合式,一般是按照注射装置和锁模装置进行排列的。
注塑机的主要系统包括:液压传动系统、电气控制系统、润滑系统以及安全监测系统等。
目前,很多注塑机都采用的是液压系统,在注塑机的液压系统中需要对系统中的压力和流量进行控制来保证注塑机的正常工作。
因此,对注塑机的压力和流量的控制方法进行研究分析十分重要。
1.2注塑机压力和流量控制方式常见的注塑机液压系统的压力和流量的控制方法有以下两个:1.2.1定量泵+ 阀门控制系统这是最常见的控制方法,同样也是相对传统的一种方法,因为很多注塑机的结构都是以定量泵和阀门为主的,这种结构的主要优势就是控制方式简单方便,一般是用电动机拖动定量泵完成供油需求的,还可以使用调节阀对系统流量和压力进行调节。
其中使用定量泵进行控制压力和流量的方法的投资比较低,也容易操作,有较好的使用效益。
但是这种控制方式的安装操作比较复杂、并且管路网络的波动起伏较大、调节效率较低。
变频器在注塑机中的应用

变频器在注塑机中的应用一.前言半个世纪以来,塑料已成为工农业和民用主要的材料之一。
注塑机就是一种专用的塑料成型机械。
它利用塑料的热塑性,经适当加热熔化后,加高压快速流入模腔经一定时间保压、冷却。
成为各种型材和塑料制品。
在注塑机上推广应用变频器可以实现节约电能、提高生产率和产品质量,降低油污染和噪声污染,延长机器使用寿命等优点。
因此将逐步推广使用。
二.注塑机变频调速系统的方案注塑机的工作循环如下:1)锁合模:模板快速,接近定模板,且确认无异物存在时,系统转为高压,将模板锁合。
2)注射台前移:喷嘴与模具紧贴。
3)注射:注射螺杆以一定的压力和速度将料筒前端的熔料注入模腔。
4)保压、冷却:通过此动作,使模腔内的塑料制品冷却成形。
5)预塑:传统上应用液压马达驱动螺杆并后退,料斗中加入的塑料粒子被前推进行预塑。
螺杆后退到预定位置,停止转动,准备下一次注射。
6)注射台后退,开模7)顶出制品以上这些动作在传统的注塑机上都是以液压系统来完成的。
由油泵和不同阀门的配合产生的压力和流量,提供油缸和液压马达所要求的推动力和移动速度。
众所周知,油泵的输出功率Pt=p*qt=p*V*n (1)而油泵的理论转矩:Tt=1/2pi*p*V (2)式中p为压力,qt为流量,V为油泵排量,n为油泵转速将(2)式代入(1)式得:Pt=2pi* Tt *n (3)如果忽略机械能到液压能转换过程中的能量损失,则可近似认为油泵的输出功率与电机的输出转矩与电机转速成正比。
因此可以看出,当系统要求低流量时,系统要求的功率其实是非常低的。
但是实际情况却是,由于电动机始终运行在工频50Hz状态上,并不能根据实际的需求来降低其转速,从而减小流量。
因此多余的液压油通过比例流量阀流回油箱,造成能源的白白浪费。
根据以上事实,德国科比(KEB)公司以此为基础,在几年的实践应用中积累了许多宝贵经验,提出了多种变频器在注塑机械上的节能方案,并且取得了成功。
方案一油泵变频调速此种方案采用了KEB F4-F系列闭环矢量控制水冷变频器。
注塑机变频器

注塑机变频器随着塑料制品在工业生产中的广泛应用,注塑机作为生产塑料制品的重要工具,其自动化程度和生产效率的提高越来越受到关注。
注塑机的变频器,作为其控制系统的重要组成部分,可以有效地提高注塑机的控制精度和生产效率,为塑料制品生产提供更好的保障。
一、注塑机变频器的作用注塑机变频器是控制注塑机电机转速和加减速的设备。
其主要作用是通过控制电机的转速和电流来调节注塑机的进给速度和塑化速度,以实现精确定量的注塑过程,提高注塑机的生产效率和精度。
当注塑机负载发生变化时,变频器能够根据负载变化自动调节电机的转速和电流,保证注塑机能够在任何负载条件下稳定工作,从而提高注塑机的生产效率和运行稳定性。
二、注塑机变频器的特点1、精准控制:注塑机变频器采用高精度的矢量控制技术,可实现精确的转速控制和负载调节,保证注塑机精准的进给速度和塑化速度,从而提高注塑机的注塑精度和生产效率。
2、能耗节约:变频器能够通过调节电机转速和电流来降低注塑机的运转速度,从而实现能耗的节约,降低生产成本。
3、稳定性强:注塑机变频器采用先进的控制技术和优化设计,工作稳定可靠,能够保证注塑机在长时间工作后不出现故障和损坏,从而保证生产效率和生产周期。
4、操作简便:注塑机变频器采用友好的人机交互界面,操作简单直观,可根据实际生产需要进行调节和设置,方便快捷。
三、注塑机变频器的适用范围注塑机变频器广泛应用于各种注塑机型号、规格和品牌,能够适应不同的注塑制品生产。
特别是在高精度、高速度和大批量生产的情况下,注塑机变频器的作用更加明显,能够提高生产效率、降低成本,增强企业竞争力。
四、注塑机变频器的推广与应用随着我国注塑机行业的逐步发展和生产技术的不断升级,注塑机变频器逐渐得到广泛应用。
目前,国内注塑机变频器市场存在一定的品牌和产品类型差异,用户在选择使用时需要根据自身生产需求和实际情况进行选择和购买。
同时,注塑机变频器生产厂家也需要不断加强技术研发和产品创新,提高产品质量和服务水平,以满足用户的不同需求和要求。
高压变频调速技术装置在注塑机械中的应用探索
高压变频调速技术装置在注塑机械中的应用探索注塑机械是现代工业生产中广泛应用的设备,用于制造各种塑料制品。
随着科技的发展,高压变频调速技术逐渐成为注塑机械领域中的一项重要技术。
本文将探索高压变频调速技术装置在注塑机械中的应用,从技术原理、优势和应用案例三个方面进行分析,并对其发展前景进行展望。
首先,我们来了解一下高压变频调速技术的原理。
高压变频调速技术是通过变频器对交流电源进行调整,实现注塑机械电机的调速控制。
变频器将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,通过改变电机的运行频率,达到调整电机转速的目的。
这种调速方式可以使注塑机械在不同工况下运行,提高机器的生产效率和稳定性。
高压变频调速技术在注塑机械中有着诸多优势。
首先,调速范围广,可以实现精确的转速控制。
传统的调速方式如机械调速、变速驱动器等调速方法调速范围有限,而高压变频调速技术可以实现宽范围的调速,从而适应不同生产需求。
其次,调速响应快,可以实现快速启动和停止。
高压变频调速技术的启停速度相对较快,能够更好地适应生产线上频繁启停的需求。
此外,高压变频调速技术还具有节能降耗、减少设备维护成本等优势,对于提高设备运行效率、降低能耗具有重要意义。
在实际应用中,高压变频调速技术装置广泛应用于注塑机械的驱动系统中。
以注塑机械的液压驱动系统为例,传统的液压驱动系统通过一个固定转速的电机驱动液压泵,注塑机的运行速度由液压泵的流量来控制。
而采用高压变频调速技术装置后,可以根据生产需求实时调整电机的转速,在保证注塑机械运行平稳的同时,提高生产效率。
另外,高压变频调速技术在注塑机械的电机驱动系统中也得到了广泛的应用。
采用高压变频调速技术装置后,可以根据生产需求实时调节电机转速,从而实现注塑过程中不同阶段的速度匹配,提高产品的品质和生产效率。
除了液压和电机驱动系统,高压变频调速技术在注塑机械的其他系统中也有应用。
例如,在注射模块的开关模过程中,通过高压变频调速技术可以实现精确控制注射速率,避免模具受力过大导致损坏。
变频器在注塑机控制中的应用
变频器在注塑机控制中的应用在制造业中,注塑机是一种常见的设备,用于加工塑料制品。
注塑机的控制是生产过程中要关注的重点,而变频器在注塑机控制中的应用则是一个热门话题。
本文将探讨变频器在注塑机控制中的应用以及其优点。
一、注塑机的控制注塑机是一种将熔化的塑料注入到模具中,使其冷却并形成所需形状的设备。
注塑机的控制主要包括以下几个方面:1.压力控制:保证熔化的塑料能够顺利注入模具中。
2.速度控制:控制塑料注入模具的速度,以避免塑料烧焦或模具破裂。
3.温度控制:控制加热和冷却的温度,以确保最终产品的质量。
4.时间控制:控制注塑机在生产流程中的时间,包括注塑、冷却、模具开合等。
以上控制可以手动或自动进行,手动控制需要人工对每一步进行控制,而自动控制则由电脑程序控制。
二、变频器在注塑机控制中的应用变频器是一种能够控制电动机转速的电子设备。
在注塑机控制中,变频器可以控制注塑机电动机转速,从而实现对注塑机的控制。
具体来说,变频器在注塑机控制中的应用主要体现在以下几个方面:1.控制油泵电机:油泵是注塑机中关键的部件之一,变频器可以控制油泵电机的转速,以达到精确控制的目的。
2.控制电机的转速:变频器可以控制注塑机电机的转速和转矩,从而实现对注塑机运行速度的控制。
3.节能:变频器可以通过精确控制电机的转速和转矩,大幅降低注塑机的能耗,节约电费。
4.提高生产效率:变频器可以通过快速响应系统和直接驱动机械部件的方式,提高注塑机的生产效率。
三、变频器在注塑机控制中的优点在注塑机控制中,采用变频器控制注塑机电机有以下优点:1.精确控制:采用变频器控制注塑机电机,能够实现数码化控制,通过精准计算,实现最佳控制效果。
2.稳定性强:采用变频器控制注塑机电机,能够在大范围的负载变化下保持稳定。
3.节能效果显著:采用变频器控制注塑机电机,能够降低电机在无负载时的电流和功率,从而实现节电效果。
4.适用性强:变频器可灵活控制电机转速,适用范围广,可满足多类型注塑机的控制需要。
VSI100系列变频器在注塑机节能改造中的应用V1
VSI100系列变频器在注塑机节能改造中的应用V1.0
(应用于无锡梅村工业园区)注塑电动车配件变频器系列:VSI100
电机型号:18.5KW
变频器型号:VSI100-G22KW
一、参数设定:
P0.00=1 (VF控制)
P0.01=1 (端子启停)
P0.03=3 (VI+CI)
P0.05=45HZ (上限频率)
P0.08=1S (加速时间)
P0.09=2S (减速时间)
P5.00=01 (正转启动)
P5.09=0.5 (VI下限值)冷却时变频器还有4.25HZ 的输出,所以设定下限
P5.11=5.5 (工频时最大压力值为0.5)压力表是0.1-1
P5.14=0.5 (CI下限值)冷却时变频器还有4.25HZ 的输出,所以设定下限
P5.16=6.5 (工频时最大流量值为0.62)流量表是0.1-1
二、工艺情况运行情况:
整个工作流程时间为:33S
冷却时间为:5S
三、改造调试注意事项:
1.试机前先工频运行看压力表、流量表最大值是多少。
变
频器运行时如果电机不动作(如果电机不动作,那就是压力表与流量表的信号线接错了)
2.改造时输出星三角接触器上不允许接给其它设备供电的
线路。
例:注塑机风机的电源等(只有电机和星三角的连接线路)
3.在工艺要求允许的情况下,降低运行频率节能效果会更
好
4.工件的冷却时间越长节能效果越好(如无冷却时间节
能效果不明显)
四:此次改造节能效果
原来工频每小时用电:14度
改用变频器之后每小时用电:10.8度
五、现场改造图片:。
注塑机专用变频器
针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力;异步空间矢量PWM,无级分段同 步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素 在0.95以上;实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;变频器启动前自动追击电机转速; 采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产;共15个运行监视对象,可多视角动态监视机 器运行状态。
变频改造效果
节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。 工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机 工件寿命。 电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电的电磁污染。
主要性能
应用范围
各种塑料挤出设备。
安装尺寸
标准规范:
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注塑机专用变频器
用于电机进行频率调节的设备
目录
01 变主要性能 04 安装尺寸
绝大多数的注塑机都属于液压传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供,其液压油泵为容积 式油泵,分为两种:定量泵和变量泵;由于变量泵使用中存在一些问题需要解决,因此市场上最常用的是定量泵。
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变频器在注塑机中的应用
一.前言
半个世纪以来,塑料已成为工农业和民用主要的材料之一。
注塑机就是一种专用的塑料成型机械。
它利用塑料的热塑性,经适当加热熔化后,加高压快速流入模腔经一定时间保压、冷却。
成为各种型材和塑料制品。
在注塑机上推广应用变频器可以实现节约电能、提高生产率和产品质量,降低油污染和噪声污染,延长机器使用寿命等优点。
因此将逐步推广使用。
二.注塑机变频调速系统的方案
注塑机的工作循环如下:
1)锁合模:模板快速,接近定模板,且确认无异物存在时,系统转为高压,将模板锁合。
2)注射台前移:喷嘴与模具紧贴。
3)注射:注射螺杆以一定的压力和速度将料筒前端的熔料注入模腔。
4)保压、冷却:通过此动作,使模腔内的塑料制品冷却成形。
5)预塑:传统上应用液压马达驱动螺杆并后退,料斗中加入的塑料粒子被前推进行预塑。
螺杆后退到预定位置,停止转动,准备下一次注射。
6)注射台后退,开模
7)顶出制品
以上这些动作在传统的注塑机上都是以液压系统来完成的。
由油泵和不同阀门的配合产生的压力和流量,提供油缸和液压马达所要求的推动力和移动速度。
众所周知,油泵的输出功率
Pt=p*qt=p*V*n (1)
而油泵的理论转矩:
Tt=1/2pi*p*V (2)
式中p为压力,qt为流量,V为油泵排量,n为油泵转速
将(2)式代入(1)式得:
Pt=2pi* Tt *n (3)
如果忽略机械能到液压能转换过程中的能量损失,则可近似认为油泵的输出功率与电机的输出转矩与电机转速成正比。
因此可以看出,当系统要求低流量时,系统要求的功率其实是非常低的。
但是实际情况却是,由于电动机始终运行在工频50Hz状态上,并不能根据实际的需求来降低其转速,从而减小流量。
因此多余的液压油通过比例流量阀流回油箱,造成能源的白白浪费。
根据以上事实,德国科比(KEB)公司以此为基础,在几年的实践应用中积累了许多宝贵经验,提出了多种变频器在注塑机械上的节能方案,并且取得了成功。
方案一油泵变频调速
此种方案采用了KEB F4-F系列闭环矢量控制水冷变频器。
将控制比例流量阀的电流信号同时输入给变频器的模拟量输入端,通过控制油泵电机的转速,油泵的实际流量正比于电机的转速,油泵的功率因此也正比于电机的转速(见公式3),起到了节能的目的。
根据塑料制品和工艺要求的不同,其节能效果从35%至70%的范围内不等。
(节能数据对比表)
同时与始终运行在工频转速上的电机和油泵相比较,伴随着电机转速的降低,平均音量降低3-5分贝。
减少3分贝的噪音可使实际噪音降低50%,因此工厂的环境和员工的注意力得到提高。
由于变频器采用水冷穿墙形式,变频器主体与散热片通过电控箱完全隔离,变频器实际密闭于电控箱中,其防护等级可提高到IP54,杜绝了由于粉尘、油污侵入电子设备中导致损坏的可能性,确保了变频器的使用安全。
同时,采用水冷方式,变频器的功率单元IGBT始终工作在某一设定温度范围内,而IGBT的工作时间直接反映到变频器的使用寿命,采用水冷方式可使变频器的寿命延长1倍,可达到15年以上。
方案二电动预塑机构(电液混合式注塑机)
图二
作为电液混合式注塑机,是采用电动机构来替代一部分液压系统,这样既保留了液压系统的动力强、响应迅速等优点,同时又添加了电动系统的高效率,节省能源的优势,使机器本身的性能有了很大的提高。
电动预塑机构是电液混合式注塑机中最常见的一种方式。
它使用了包括水冷矢量控制F4-F变频器和水冷减速箱电机(或大转矩电机),
以取代传统的液压马达。
其带来的优点:除了节约(25%以上)和降低噪音以外(3分贝),还大大缩减了液压系统,液压系统的功率可因此平均降低了30%。
相关的液压设备的安装固定及维护费用大幅降低。
由于使用F4-F矢量控制变频器,对于预塑螺杆的速度控制较之液压马达,更为精确,故能保证每模的注塑量的一致性,使产品的质量得到提高。
并且电动预塑机构是一个独立系统,所以预塑过程可在开合模时同时完成。
对于一些冷却时间较短的制品,所以可缩短产品生产周期,提高制品产量。
方案三全电动注塑机
全电动注塑机方案是在方案二的基础上,将锁模机构、落料机构、注塑机构等都用伺服系统,从而彻底抛开了液压系统。
由于KEB在此方案上采用了直流母线方式连接,当任意一个电机处于减速过程的能量反馈状态,其反馈的电能可直接其它的电机上,而不是消耗在制动电阻上。
此方案又可以节省15%以上的电能。
由于没有了液压系统,油污染的问题迎刃而解,整机的效率也得到了显著的提高,产品的精度在几个环节上都得到了保证,比较适用于对产品精度要求十分高的场合。
三.油泵变频调速方案的探讨
由于现今在中国对注塑机节能改造的方案主要集中于油泵变频调速,而针对油泵电机采用的变频器,也有几种不同类型的应用。
例如:采用普通开环VVVF型变频器,KEB F4-C系列;采用编码器速度反馈的闭环矢量控制变频器KEB F4-F系列;以及采用无速度传感器矢量控制变频器KEB F5-G系列。
现对以上三种不同类型的变频器在油泵调速性能方面作一比较,并加以探讨。
1)使用KEB F4-C开环通用变频器
普通的VVVF调速方式,即变压变频,当频率与电压的比率保持恒定,则电机的磁通不变。
由于此种方式没有速度反馈装置,即不能准确反映电机的真实转速,而电机亦采用的是三项异步电机,转子的实际转速同定子旋转磁场间存在转差,当外部负载发生变化时,转差率也随之变化,但变频器并不能对此进行补偿,致使油泵转速发生变化,造成了流量的误差,直接导致制品质量的下降。
而且,变压变频的另一缺陷在于,当输出频率为0Hz时,理论输出电压为0V,电机定子的磁通Фm近似为0,从而影响了电机的起动特性,加速响应相对比较缓慢。
而对于注塑机而言,往往在完成某些例如注射等动作时,需要瞬时提供高压力、大流量,如果采用开环通用变频器,其起压响应难以达到要求,影响注塑压力。
2)使用KEB F4-F闭环矢量控制变频器
KEB F4-F变频器采用了转子磁场定向的控制理论,即对异步电机的电流进行坐标变换,等效成直流电机的控制方式。
在三相坐标系下的钉子交流电流iA、iB、iC通过三相/两相变换,可以等效成两相静止坐标系下的交流电流iα,iβ,在通过按转子磁场定向的旋转变换,可以等效成同步旋转坐标系下的直流电流it、im。
im相当于直流电机的励磁电流,it相当于直流电机中同转矩成正比的电枢电流。
由于无论电机处在什么状态,运行或静止,其励磁电流im始终存在,而转矩的大小只要独立调节电枢电流it,故可以使异步电机始终处于高动态的状态,其从0rpm加速至1000rpm的时间只需30ms,
改变了变压变频调速系统动态性差的不足,对于注塑机整个运行循环的跟随性非常高。
通过KEB F4-F变频器对电机的自学习,精确测量了定子的电阻和电感,从而使励磁电流im恒定,从而恒定磁通Фm。
再由于电机转差频率
ωs=K*it/Фm(4)
即当磁通Фm恒定时,矢量控制系统的转差频率在动态中与转矩成正比,则定子磁场频率
ω1=ω+ωs(5)
(ω为转子频率)可以受控。
这就意味着,当负载产生波动,变频器控制部分可迅速计算出实际转差频率ωs,从而给出定子精确的旋转频率,使电机转速保持不变,提高了电机面对负载变化的运行稳定性。
3) 使用KEB F5-G无传感器矢量控制变频器
KEB F5-G变频器采用矢量控制原理为基础,同样通过计算转差频率ωs,控制定子旋转磁场。
但与闭环矢量控制的区别在于,其定子电流相位是由内部计算得出,而并非靠对定子频率ω1测量积分得到的实际相位信号。
因此,此种方式相比F4-C通用变频器,可使电机在低速运行时有更大的转矩(2.5倍以上的额定转矩),有较好的家减速性能,转矩突变时响应也很快。
由于此种方式可省去编码器的安装,对于注塑机节能改造来说,整个系统的改变相对比较简单,同时又可获得较高的动态性能。
三种变频器对比表
F4-C F4-F F5-G
开环,无速度反馈经增量编码器速度反馈无速度反馈,内部闭环
通过U/f特性协调控制电机,电压控制系统通过转子定磁场控制方式,电流控制系统通过转子定磁场控制方式,电流控制系统
通过给定调节频率;实际值受滑差变化影响通过给定调节速度; 滑差受控通过给定调节速度; 滑差
受控
低频时转矩减小低速时可有非常高的转矩低速时可有较高的转矩
零速时无锁定力矩零速时可有锁定力矩零速时可有锁定力矩
速度响应: 较长速度响应:很快速度响应:较快
负载波动严重干扰实际转速实际转速几乎不受负载波动的影响实际转速受负载波动的影响后能作
出迅速响应
综上所述,选择开环通用变频器(如F4-C),由于其响应慢,并不适用于注塑机主油泵的变频调速。
相比
之下,闭环矢量控制变频器(如F4-F)因其高动态性、稳定性好等特性,更适用于此应用。
而无传感器矢量控制变频器(如F5-G),因其安装方便、变更较少,则和适于塑料制品厂的注塑机节能改造。