速度控制与张力控制

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镀锌线炉区张力速度控制

镀锌线炉区张力速度控制

矩 通 过 减 速 箱 后转 化 为 传 动 辊 的 转 速 和 转 矩 ,使 各个 区 段 的带 钢 是 按 照带 钢 包 角 进 行分 配 。实 际 中 除 炉 区热 张 紧辊 按 带 钢 在 辊 身
按 照一 定 的 速 度 、张 力 运 行 。
上 的包 角分 配 外 ,其 余都 采 用 第 一 种 方 式 进 行 转 矩 分 配 。
的张 力设 定 值 。具 体 到 该 张 力 区域 的 某 一 参与 张 力控 制 的 传 动 辊 ,
在 按 照特 定 算 法进 行 张 力 分 配后 ,把张 力转 换 为 转矩 值 ,传 送 到 变 系统的运动方程 ̄ :Te-TI=示GD: dn
×

频 器控 制 电机 转 矩 。
此外 ,实 际生 产 运 行时 还 需 要 进 行 转矩 补 偿 。转矩 补 偿 包 括 空
酒 钢 镀 锌 机 组 采 用 新 日铁 设 计 的 立式 退火 炉 ,炉 区 的 传 动 电
酒钢 镀 锌 线 负荷 分 配 方 式 有 两 种 :一 种 是 按 照 传 动 辊 电 机 额
机 均 为变 频 电机 。电机 采 用 了速 度转 矩 双 环 控 制 ,电机 的转 速 和 转 定功 率 占区 域 内 电 机额 定 功 率 之和 的 比 率 比例 进 行 分 配 ;另一 种
引入 常 量 Ktia,程 序 计 算 中 简化 为 : T
系统 梳 理 ,并提 出 自己 的 主 张 和 见 解 。
2.3负荷分配
1 张力速度控 制原理
上述 计算 出的 转矩 t 为张 力 区域 内总 转 矩 ,由该 张 力 区域 内 参 与 张 力控 制 的 传 动 辊共 同 提 供 ,需 要 分 配 到 各 个 传 动 辊 电 机 。

薄膜卷取恒线速度及恒张力控制系统

薄膜卷取恒线速度及恒张力控制系统

薄膜卷取恒线速度及恒张力控制系统荣获“2004年度工控及自动化领域优秀论文”有奖评选三等奖【专家点评】:由于吹塑薄膜挤出机生产线上的牵引电机和卷从而可实现薄膜正常卷取。

论文作者找出了形的闭环控制并以卷取电机转速和张力作为校正度不同步造成薄膜厚度不均的弊端。

该系统对【作者心得】:中国工控网和中国自动化学会主办的这次征文国自动化学会表示由衷的感谢!同时非常感谢《薄膜牵引和卷取同步控制研究》的部分总结制”,因而这篇投稿取名为《薄膜卷取恒线速继续深入研究和进一步开展工作。

1 引言在吹塑薄膜挤出机生产线上,薄膜卷取是一道非常重要的工序。

收卷质量对塑料薄膜的二次加工至关重要常卷取和翻转架翻转过程中,要实现薄膜牵引和卷取的恒线速度及恒张力控制。

一种较好的解决方案是,在建的基础上,构成由计算机、可编程控制器、变频器等组成的硬件系统,并进行相应的软件设计,以实现计算机卷取的恒线速度及恒张力控制。

2 方案设计生产线中的薄膜线速度和张力的调节可以通过牵引电机、卷取电机和翻转架电机的转速和转矩的调节来反映1.1 正常卷取过程分析对不同的卷绕过程,薄膜的张力和线速度v随薄膜的材质、规格、厚度、冷却温度及卷径比等因素的不同绕直径D的逐渐增大要求卷轴转速成反比例地减少;另一方面,又要求薄膜的张力恒定[1]。

因此,作用在卷恒线速度、恒张力传动即恒功率传动。

由于卷取辊在卷取薄膜时,其卷绕直径D是逐渐增大的,在牵引速度恒定不变的情况下,要维持卷取张力取线速度不变[2]。

1.2 翻转过程中卷取电机的调速规律翻转架翻转时,薄膜的线速度是膜卷切入处的卷取切向速度和翻转切向速度的矢量和,如图1所示。

也就不对卷取线速度加以修正,势必影响薄膜线速度控制的稳定性和准确性,进而造成卷取初始时刻出现较大的超要。

根据图1可知,卷取电机此时的期望转速(r/s )应为:式中:为与的相角差。

可见,除了随卷径D变化而变化外,还随翻转线速度和变化而变化。

设翻转引起的卷取线速度变化量为,则化的曲线如图2所示。

第二章张力控制原理介绍

第二章张力控制原理介绍

第二章 张力控制原理介绍 2.1 典型收卷张力控制示意图22.2 张力控制方案介绍对张力的控制有两个途径,一是可控制电机的输出转矩,二是控制电机转速,对应这两个途径,MD330设计了两种张力控制模式。

1、开环转矩控制模式开环是指没有张力反馈信号,变频器仅靠控制输出频率或转矩即可达到控制目的,与开环矢量或闭环矢量无关。

转矩控制模式是指变频器控制的是电机的转矩,而不是频率,输出频率是跟随材料的速度自动变化。

根据公式F=T/R(其中F为材料张力,T为收卷轴的扭矩,R为收卷的半径),可看出,如果能根据卷径的变化调整收卷轴的转矩,就可以控制材料上的张力,这就是开环转矩模式控制张力的根据,其可行性还有一个原因是材料上的张力只来源于收卷轴的转矩,收卷轴的转矩主要作用于材料上。

MD系列变频器在闭环矢量(有速度传感器矢量控制)下可以准确地控制电机输出转矩,使用这种控制模式,必须加装编码器(变频器要配PG卡)。

2、与开环转矩模式有关的功能模块:1)张力设定部分:用以设定张力,实际使用中张力的设定值应与所用材料、卷曲成型的要求等实际情况相对应,需由使用者设定。

张力锥度可以控制张力随卷径增加而递减,用于改善收卷成型的效果。

2)卷径计算部分:用于计算或获得卷径信息,如果用线速度计算卷径需用到线速度输入功能部分,如果用厚度累计计算卷径需用到厚度累计计算卷径相关参数功能部分。

3)转矩补偿部分:电机的输出转矩在加减速时有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,变频器中关于惯量补偿部分可以通过适当的参数设置自动地根据加减速速率进行转矩补偿,使系统在加减速过程中仍获得稳定的张力。

摩3擦补偿可以克服系统阻力对张力产生的影响。

3、闭环速度控制模式闭环是指需要张力(位置)检测反馈信号构成闭环调节,速度控制模式是指变频器根据反馈信号调节输出频率,而达到控制目的,速度模式变频器可工作在无速度传感器矢量控制、有速度传感器矢量控制和V/F控制三种方式中的任何一种。

张力控制完全指南-1806

张力控制完全指南-1806

FACTORY AUTOMATION三菱电机电磁离合器·制动器三菱电机张力控制器张力控制完全指南张力控制完全指南CONTENTS4Chapter.1张力控制概要1-1 什么叫张力控制?61-2张力控制用在这样的地方81-3应用了张力控制的产品91-4制造工序中的张力控制101-5 在自己身边寻找一下吧141-6引进张力控制所产生的效果16Chapter.2张力控制基础2-1 什么是张力202-2什么是扭矩212-3影响张力的力21Chapter.3扭矩控制与速度控制3-1 扭矩控制与速度控制263-2扭矩控制与速度控制的分别使用303-3速度控制示例303-4系统设计流程32Chapter.4张力控制(扭矩控制)的种类4-1 手动控制364-2开环控制394-3反馈控制42Chapter.5什么是张力检测器5-1 什么是张力检测器445-2张力检测器的种类和特征455-3选定张力检测器465-4张力和负载485-5安装张力检测器时的注意事项49Chapter.6执行机6-1 执行机的种类和特征546-2磁粉离合器和制动器556-3AC伺服电机、变频器/电机586-4关于空气离合器和制动器(其他公司)606-5电机控制与磁粉控制的区别616-6执行机的选定流程626-7执行机的选定63Chapter.7张力控制系统构建的基础7-1 基本的张力控制系统787-2张力控制系统的构成837-3锥度张力控制90Chapter.8用途案例8-1 商业表格印刷机928-2胶版印刷机938-3凹版打印机948-4丝印机958-5放卷机968-6冲孔机978-7充气挤出机+2轴薄膜收卷机988-8多刀分切机998-9切割机1008-10塑封机1018-11轧机1028-12薄膜清洗装置1038-13电镀装置1048-14收卷机1058-15厚度测定机1068-16钢板电镀加工线1078-17静电消除器1088-18切割机1098-19塑封机1108-20薄膜加工机111Chapter.9故障案例及排除方法Chapter.10FAQ10-1 磁粉离合器和制动器的常见问题11810-2张力控制器的常见问题125Chapter.1张力控制概要1-1 什么叫张力控制?1-2 张力控制用在这样的地方1-3 应用了张力控制的产品1-4 制造工序中的张力控制1-5 在自己身边寻找一下吧1-6 引进张力控制所产生的效果例9故障案例及排除方法10FAQ进给电机放卷部磁粉制动器张力检测器Chapter.1张力控制概要71张力控制概要2张力控制基础3扭矩控制与速度控制4张力控制(扭矩控制)的种类5什么是张力检测器6执行机7张力控制系统构建的基础8用途案例9故障案例及排除方法10FAQ主轴电机可张力控制器AC伺服变频器矢量控制电机减速电机81速度控制4张力控制(扭矩控制)的种类5什么是张力检测器6执行机7张力控制系统构建的基础8用途案例9故障案例及排除方法10FAQ●检查●加工切割镀膜覆合91张力控制概要2张力控制基础3扭矩控制与速度控制4张力控制(扭矩控制)的种类5什么是张力检测器6执行机7张力控制系统构建的基础8用途案例9故障案例及排除方法10FAQ1-3应用了张力控制的产品●超市塑料袋生产过程塑料袋及垃圾袋等是用吹塑式挤出机生产的。

张力控制原理介绍

张力控制原理介绍

第二章 张力控制原理介绍 2.1 典型收卷张力控制示意图22.2 张力控制方案介绍对张力的控制有两个途径,一是可控制电机的输出转矩,二是控制电机转速,对应这两个途径,MD330设计了两种张力控制模式。

1、开环转矩控制模式开环是指没有张力反馈信号,变频器仅靠控制输出频率或转矩即可达到控制目的,与开环矢量或闭环矢量无关。

转矩控制模式是指变频器控制的是电机的转矩,而不是频率,输出频率是跟随材料的速度自动变化。

根据公式F=T/R(其中F为材料张力,T为收卷轴的扭矩,R为收卷的半径),可看出,如果能根据卷径的变化调整收卷轴的转矩,就可以控制材料上的张力,这就是开环转矩模式控制张力的根据,其可行性还有一个原因是材料上的张力只来源于收卷轴的转矩,收卷轴的转矩主要作用于材料上。

MD系列变频器在闭环矢量(有速度传感器矢量控制)下可以准确地控制电机输出转矩,使用这种控制模式,必须加装编码器(变频器要配PG卡)。

2、与开环转矩模式有关的功能模块:1)张力设定部分:用以设定张力,实际使用中张力的设定值应与所用材料、卷曲成型的要求等实际情况相对应,需由使用者设定。

张力锥度可以控制张力随卷径增加而递减,用于改善收卷成型的效果。

2)卷径计算部分:用于计算或获得卷径信息,如果用线速度计算卷径需用到线速度输入功能部分,如果用厚度累计计算卷径需用到厚度累计计算卷径相关参数功能部分。

3)转矩补偿部分:电机的输出转矩在加减速时有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,变频器中关于惯量补偿部分可以通过适当的参数设置自动地根据加减速速率进行转矩补偿,使系统在加减速过程中仍获得稳定的张力。

摩3擦补偿可以克服系统阻力对张力产生的影响。

3、闭环速度控制模式闭环是指需要张力(位置)检测反馈信号构成闭环调节,速度控制模式是指变频器根据反馈信号调节输出频率,而达到控制目的,速度模式变频器可工作在无速度传感器矢量控制、有速度传感器矢量控制和V/F控制三种方式中的任何一种。

张力控制器操作说明

张力控制器操作说明

张力控制器操作说明1.张力控制器的基本原理2.张力控制器的主要构成张力控制器主要由控制器、感应器和执行器三个部分组成。

其中,控制器负责接收感应器的信号,并根据设定值计算出控制信号;感应器负责检测被处理材料的张力,并将信号传输给控制器;执行器根据控制信号调整卷取或放线装置的工作状态,从而实现对材料张力的控制。

3.张力控制器的操作步骤(1)接通电源并设置参数:将张力控制器连接到电源,根据实际需要设置相关参数,例如材料类型、材料宽度、张力范围等。

(2)安装感应器:根据设备的不同,感应器可以安装在卷取装置或放线装置上。

确保感应器与材料接触良好,并调整感应器的灵敏度,使其能够准确检测到材料的张力。

(3)调整控制器:根据实际情况,调整控制器的工作模式,例如手动模式或自动模式。

手动模式下,操作人员可以通过调节控制器上的按钮或旋钮来实时调整张力;自动模式下,控制器将根据设定值自动调整张力。

(4)监测和调整:在操作过程中,持续监测材料的张力,并根据实际需要进行调整。

如果张力偏高,可以适当减小卷取或放线速度;如果张力偏低,可以适当增加速度或调整卷取或放线装置的工作方式。

(5)记录和分析:定期记录张力控制器的工作参数和材料的张力情况,并进行分析。

根据分析结果,优化操作参数和设备设置,以提高生产效率和产品质量。

4.张力控制器的维护和保养(1)定期检查感应器和控制器的连接线路,确保其正常工作,避免出现松动或短路的情况。

(2)保持操作环境的清洁和干燥,避免灰尘或湿气对设备的影响。

(3)定期进行润滑,确保张力控制器的机械部件正常运转。

(4)定期清洁传感器,以确保其能够准确检测材料的张力。

(5)定期校正控制器,以保证其工作的准确性和可靠性。

总结:张力控制器是一种用于控制张力的设备,在印刷、纺织、电子、包装等行业具有广泛的应用。

其操作相对简单,只需按照步骤进行设置和调整即可。

同时,良好的维护和保养也能够延长设备的使用寿命,提高工作效率和产品质量。

张力控制对冷轧轧机带钢厚度控制的影响

张力控制对冷轧轧机带钢厚度控制的影响

张力控制对冷轧轧机带钢厚度控制的影响摘要:在冷轧产线中带钢厚度偏差是轧机厚度控制面临的一个主要问题,是影响产品质量的重要因素,而根据经验发现厚度偏差主要表现在带头带尾以及轧机提速和降速过程中。

通过长时间对厚度偏差规律的摸索和总结,重点要对轧机的速度控制和张力控制进行优化,从而使带钢的厚度偏差问题得到很好的解决。

关键词:厚度偏差张力控制速度控制五机架六辊冷轧连轧轧机作为当今世界上比较先进并且技术比较成熟的轧机系统,普遍应用于各大行钢铁企业,而其设备的强大功能以及复杂的控制系统也使得此类轧机需要极高的控制水平才能生产出预期的高质量冷轧板材,而厚度控制作为影响冷轧带钢产品质量的一项重要指标,直接决定着轧机能否发挥其最大的生产潜力,创造更多的效益。

此类轧机在具备高精度控制水平情况下轧制的成品厚度可覆盖0.15mm-2.5mm。

精确的厚度控制对设备精度及控制精度要求极高,轧机系统中的任何一环不论是现场硬件设备还是软件控制程序出现问题都会直接影响产品质量。

而带钢厚度不符,偏差达不到产品要求就是影响冷轧带钢质量的一个重大难题,厚度控制不稳定,就会导致产线出现大量的协议品和废品,严重影响带钢质量,造成大量经济损失。

通过对某机组长时间的厚度偏差规律的摸索和大量数据的分析,发现厚度偏差主要出现在以下两个过程中,这就为问题的定性提供了一个基本的方向。

首先是轧机起停车阶段,轧机的起停车情况主要发生在轧机换辊和发生事故时的非计划停车。

由于机组当时处于调试阶段,设备故障率比较高,轧机起停车的次数和频率比较高,在生产过程中,通过轧机出口测厚仪监控发现,在轧机停车后再次启车时,成品厚度波动比较大,当成品厚度小于1mm时,厚度偏差范围在±80um;当成品厚度大于1mm小于1.5mm时,厚度偏差范围在±120um;当成品厚度大于1.5mm时,厚度偏差范围在±150um;其次是轧机加减速阶段。

轧机的加减速主要包括轧机过焊缝时的升降速和酸洗段出现异常情况降速时,轧机随之降速。

张力控制

张力控制
操作者不熟练工作辊的过大膨胀(凸度调整过大)
因轧制规程异常,每道次不能控制时(材料异常等)
压下过小
轧制油喷射量极少时轧制油的喷射集中在板面中部,减少两边的喷射量,相对于边部降低中部的温度
轧制规程的调整
最大限度调整压下量(轧制规程变更)
轧制油异常浓度与温度过高时
工作辊的冷却效果不良时将浓度及温度降低至规定管理值,调整润滑性并提高工作辊的冷却效果
有误等。
席纹
缺陷特征:钢板表面的连串人字形印迹,呈树枝
状。多出现在薄带钢的两肋部位,与轧制方向斜
交,严重的出现亮色勒印。(如下图)
产生原因:
1)带钢平整中不均匀延伸产生的金属流动
印迹。
2)平整辊型曲线小。
3)平整辊长度方向温度不均。
极限压下纹
缺陷特征:板面出现锯齿形折光率不同的纹路。
产生原因:冷轧带钢轧至极限压下率时,变形区
在板型 边部良好的情况下 张力给大~! 适当 一般在8-12KG/mm2
带钢表面粗糙度大能减少带钢退火粘钢吗?
我一般用T=qbh为依据来计算,不过只能作为参考,实际操作中需根据来料及设备特性等情况随机应变。
具体来讲,我总结了这样几个经验公式:
轧制厚度在0.3~1.0时:T=(13-6h)bhσs/137;
4.酸洗卷取不良、直角度不良及钢卷边部产生局部浪形
5.发生撞痕时(在搬运时钢卷和钢卷之间相互碰撞导致)1.如果成品是薄料时改变用途为厚板
2.因间隙量及重叠量调整不良导致原料边部损伤时调整规格
3.在第1道次时以最低速度作业并加宽侧导装置的宽度
4.在酸洗及轧钢做好对行车的信号,防止发生撞痕
设备缺陷1.侧导装置不良(棍子与轴承的旋转不良)
(3)在导板上有异物咬入出来的时候。*
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精心整理 张力控制

1. 什么是张力控制:所谓的张力控制,通俗点讲就是要能控制电机输出多大的力,即输出多少牛顿。反应到电机轴即能控制电机的输出转距。 2. 3. 2.真正的张力控制不同于靠前后两个动力点的速度差形成张力的系统,靠速度差来调节张力的实质是对张力的PID控制,要加张力传感器。而且在大小卷启动、停止、加速、减速、停车时的调节不可能做到象真正的张力控制的效果,张力不是很稳定。肯定会影响生产出产品的质量。 4. 5. 用变频器做恒张力控制的实质是死循环矢量控制,即加编码器反馈。对收卷来说,收卷的卷经是由小到大变化的,为了保证恒张力,所以要求电机的输出转距要由小到大变化。同时在不同的操作过程,要进行相应的转距补偿。即小卷启动的瞬间,加速,减速,停车,大卷启动时,要在不同卷经时进行不同的转距补偿,这样就能使得收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大;大卷启动时松纱的现象。 6. 7. 二.张力控制变频收卷在纺织行业的应用及工艺要求 8. 9. 1.传统收卷装置的弊端 10. 纺织机械如:浆纱机、浆染联合机、并轴机等设备都会有收卷的环节。传统的收卷都是采用机械传动,因为机械的同轴传动对于机械的磨损是非常严重的,据了解,用于同轴传动部分的机械平均寿命基本上是一年左右。而且经常要维护,维护的时候也是非常麻烦的,不仅浪费人力而且维护费用很高,给客户带来了很多的不便。尤其是纺织设备基本上是开机后不允许中途停车的,如发生意外情况需要停车会造成很大的浪费。在这种情况下,张力控制变频收卷开始逐渐取代传统的机械传动系统。 11. 12. 2.张力控制变频收卷的工艺要求 13. *在收卷的整个过程中都保持恒定的张力。张力的单位为:牛顿或公斤力。 14. *在启动小卷时,不能因为张力过大而断纱;大卷启动时不能松纱。 15. *在加速、减速、停止的状态下也不能有上述情况出现。 16. *要求将张力量化,即能设定张力的大小(力的单位),能显示实际卷径的大小。 17. 18. 3.张力控制变频收卷的优点 19. *张力设定在人机上设定,人性化的操作,单位为力的单位:牛顿. 20. *使用先进的控制算法:卷径的递归运算;空心卷径激活时张力的线性递加; 21. 张力锥度计算公式的应用;转矩补偿的动态调整等等. 22. *卷径的实时计算,精确度非常高,保证收卷电机输出转矩的平滑性能好。并且 23. 在计算卷径时加入了卷径的递归运算,在操作失误的时候,能自己纠正卷径到正确的数值。 24. *因为收卷装置的转动惯量是很大的,卷径由小变大时。如果操作人员进行加速、 25. 减速、停车、再激活时很容易造成爆纱和松纱的现象,将直接导致纱的质量。 26. 而进行了变频收卷的改造后,在上述各种情况下,收卷都很稳定,张力始终恒 27. 定。而且经过PLC的处理,在特定的动态过程,加入一些动态的调整措施, 28. 使得收卷的性能更好。 29. *在传统机械传动收卷的基础上改造成变频收卷,非常简便而且造价低,基本 30. 上不需对原有机械进行改造。改造周期小,基本上两三天就能安装调试完成。 31. *克服了机械收卷对机械磨损的弊端,延长机械的使用寿命。方便维护设备。 32. 33. 三.变频收卷的控制原理及调试过程 34. 35. *卷径的计算原理:根据V1=V2来计算收卷的卷径。因为V1=ω1*R1, 精心整理 36. V2=ω2*Rx.因为在相同的时间内由测长辊走过的纱的长度与收卷收到的纱的长度是相等的。即L1/Δt=L2/Δt,Δn1*C1=Δn2*C2/i(Δn1---单位时间内牵引电机运行的圈数、Δn2---单位时间内收卷电机运行的圈数、C1---测长辊的周长、C2---收卷盘头的周长、i---减速比)Δn1*π*D1=Δn2*π*D2/iD2=Δn1*D1*i/Δn2,因为Δn2=ΔP2/P2(ΔP2---收卷编码器产生的脉冲数、P2---收卷编码器的线数).Δn1=ΔP1/P1取Δn1=1,即测长辊转一圈,由霍尔开关产生一个信号接到PLC.那么D2=D1*i*P2/ΔP2,这样收卷盘头的卷径就得到了. 37. *收卷的动态过程分析:要能保证收卷过程的平稳性,不论是大卷、小卷、加速、减速、激活、停车都能保证张力的恒定.需要进行转矩的补偿.整个系统要激活起来,首先要克服静摩擦力所产生的转矩,简称静摩擦转矩,静摩擦转矩只在激活的瞬间起作用;正常运行时要克服滑动摩擦力产生地滑动摩擦转矩,滑动摩擦转矩在运行当中一直都存在,并且在低速、高速时的大小是不一样的。需要进行不同大小的补偿,系统在加速、减速、停车时为克服系统的惯量,也要进行相应的转矩补偿,补偿的量与运行的速度也有相应的比例关系.在不同车速的时候,补偿的系数是不同的。即加速转矩、减速转矩、停车转矩、激活转矩;克服了这些因素,还要克服负载转矩,通过计算出的实时卷径除以2再乘以设定的张力大小,经过减速比折算到电机轴.这样就分析出了收卷整个过程的转矩补偿的过程。总结:电机的输出转矩=静摩擦转矩(激活瞬间)+滑动摩擦转矩+负载转矩.<1>在加速时还要加上加速转矩;<2>在减速时要减去减速转矩.<3>停车时,因为是通过程控减速至设定的最低速,所以停车转矩的补偿同减速转矩的处理. 38. *转矩的补偿标准 39. 40. (1).静摩擦转矩的补偿:因为静摩擦转矩只在激活的瞬间存在,在系统激活后就消 41. 失了.因此静摩擦转矩的补偿是以计算后电机输出转矩乘以一定的百分比进行补偿. 42. 43. (2).滑动摩擦转矩的补偿:滑动摩擦转矩的补偿在系统运行的整个过程中都是起作用的.补偿的大小以收卷电机的额定转矩为标准.补偿量的大小与运行的速度有关系。所以在程序中处理时,要分段进行补偿。 44. 45. (3).加减速、停车转矩的补偿:补偿硬一收卷电机的额定转矩为标准,相应的补偿系数应该比较稳定,变化不大。 46. *计算当中的公式计算 47. 48. (1).已知空芯卷径Dmin=200mm,Dmax=1200mm;线速度的最大值Vmax=90m/min,张力设定最大值Fmax=50kg(约等于500牛顿);减速比i=9;速度的限制如下: 49. 因为:V=π*D*n/i(对于收卷电机)=>收卷电机在空芯卷径时的转速是最快的.所以:90=3.14*0.2*n/9=>n=1290r/min; 50. 51. (2).因为我们知道变频器工作在低频时,交流异步电机的特性不好,激活转矩低而且非线性.因此在收卷的整个过程中要尽量避免收卷电机工作在2HZ以下.因此:收卷电机有个最低速度的限制.计算如下: 52. 对于四极电机而言其同步转速为:n1=60f1/p=>n1=1500r/min.=>2HZ/5HZ=N/1500=>n=60r/min 53. 当达到最大卷径时,可以求出收卷整个过程中运行的最低速.V=π*D*n/i=>Vmin=3.14*1.2*60/9=25.12m/min.张力控制时,要对速度进行限制,否则会出现飞车.因此要限速. 54. 55. (3).张力及转矩的计算如下:如果F*D/2=T/i,=>F=2*T*i/D对于22KW的交流电机,其额定转矩的计算如下:T=9550*P/n=>T=140N.m.所以Fmax=2*140*9/0.6=4200N.(其中P为额定功率,n为额定转速). 56. *调试过程: 57. 58. 1.先对电机进行自整定,将电机的定子电感、定子电阻等参数读入变频器。 59. 60. 2.将编码器的信号接至变频器,并在变频器上设定编码器的线数。然后用面板给定频率和启停控制, 61. 观察显示的运行频率是否在设定频率的左右波动。因为运用死循环矢量控制时,运行频率总是在参 62. 考编码器反馈的速度,最大限度的接近设定频率,所以运行频率是在设定频率的附近震荡的。 63. 64. 3.在程序中设定空芯卷径和最大卷径的数值。通过前面卷径计算的公式算出电机尾部所加编码器产生的最大脉冲量(P2)和最低脉冲量(P2).通过算出的最大脉冲量对收卷电机的速度进行限定,因为变频器用作张力控制时,如果不对最高速进行限定,精心整理 一旦出现断纱等情况,收卷电机会飞车的。最低脉冲量是为了避免收卷变频器运行在2Hz以下,因为变频器在2Hz以下运行时,电机的转距特性很差,会出现抖动的现象。 65. 66. 4.通过前面分析的整个收卷的动态过程,在不同卷径和不同运行速度的各个阶段,进行一定的转距补偿.补偿的大小,可以以电机额定转距的百分比来设定。 67. 68. 四.真正的张力控制. 69. 70. 1.什么是张力控制:所谓的张力控制,通俗点讲就是要能控制电机输出多大的力,即输出多少牛顿。反应到电机轴即能控制电机的输出转距。 71. 72. 2.真正的张力控制不同于靠前后两个动力点的速度差形成张力的系统,靠速度差来调节张力的实质是对张力的PID控制,要加张力传感器。而且在大小卷启动、停止、加速、减速、停车时的调节不可能做到象真正的张力控制的效果,张力不是很稳定。肯定会影响生产出产品的质量。 73. 74. 五.变频收卷对变频器性能的要求 75. 76. 1.变频收卷的实质是要完成张力控制,即能控制电机的运行电流,因为三相异步电机的输出转距 77. T=CMφmIa,,与电流成正比.并且当负载有突变时能够保证电机的机械特性曲线比较硬.所以必须用矢量变频器,而且必须要加编码器死循环控制. 78. 79. 2.市场上能进行张力控制变频收卷的变频器主要有:安川,艾默生,伦次等.台达V系列的变频器是矢量型变频器,能够完成张力控制,但因为不属于收放卷专用型变频器,所以要配合外部其它接口设备才能完成收放卷的功能.艾默生TD3300就是一款收放卷专用的变频器,也许台达也会在不久的将来推出我们自己收放卷专用的变频器,我们拭目以待. 80. 81. 六.使用台达产品做变频收卷的方案 82. 83. 1.硬件构成:DOP-A57GSTD+DVP-20EH+DVP—4DA-H+VFD-V 84. 85. 2.电气原理图:(以并轴机为例) 86. 87. 七.结论 88. 89. 通过以上的分析,使用台达V系列的矢量型变频器做张力控制变频收卷时,只要能对上述收卷的整个动态过程有比较清晰的认识,能在不同的过程中将转距补偿的量找到一个合适的数值,一定能保证恒张力的控制,满足客户的要求,但要提醒读者,这种控制方式也有一定的局限性,虽然实现了恒张力的控制要求,但如果控制张力的范围很小,比如:张力范围在0-200/300牛顿时,这种控制方式是不适用的。 速度控制系统

speedcontrolsystems 以速度(或转速)作为被控制量的自动控制系统。速度控制系统广泛应用于各种工业部门。例如,当用原动机(水轮机或汽轮机)驱动一个以某一频率(例如50赫)发电的交流发电机时,必须采用速度控制系统使原动机转速保持恒定,以保证发电机发出的交流电的频率符合要求。对于一台不带负载的柴油机,如不采用速度控制,就会产生飞车现象。在速度控制系统中,所期望的速度变化形式是由生产过程中对生产机械的工艺要求决定的。

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