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MVI56-MCMR 工業(yè)模塊

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  • 公司名稱廈門莫格電氣自動(dòng)化有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)MVI56-MCMR
  • 所  在  地廈門市
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2021/8/17 17:12:42
  • 訪問(wèn)次數(shù)147
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MVI56-MCMR 工業(yè)模塊
1、高效率等級(jí)降低了能耗,直接使用戶節(jié)約成本
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MVI56-MCMR 工業(yè)模塊 產(chǎn)品信息

MVI56-MCMR 工業(yè)模塊

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引言:

  在工業(yè)生產(chǎn)的很多行業(yè),都要進(jìn)行精確的張力控制,保持張力的恒定,以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。諸如造紙、印刷印染、包裝、電線電纜、光纖電纜、紡織、皮革、金屬箔加工、纖維、橡膠、冶金等行業(yè)都被廣泛應(yīng)用。在變頻技術(shù)還沒(méi)有成熟以前,通常采用直流控制,以獲得良好的控制性能。隨著變頻技術(shù)的日趨成熟,出現(xiàn)了矢量控制變頻器、張力控制變頻器等一些高性能的變頻器。其控制性能已能和直流控制性能相媲美。由于交流電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)、性價(jià)比、使用、維護(hù)等很多方面都優(yōu)于直流電動(dòng)機(jī),矢量變頻控制正在這些行業(yè)被越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,有取代直流控制的趨勢(shì)。

  張力控制的目的就是保持線材或帶材上的張力恒定,矢量控制變頻器可以通過(guò)兩種途徑達(dá)到目的:一、通過(guò)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn);另一種是通過(guò)控制電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩來(lái)實(shí)現(xiàn)。

  速度模式下的張力閉環(huán)控制

  速度模式下的張力閉環(huán)控制是通過(guò)調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到張力恒定的。首先由帶(線)的線速度和卷筒的卷徑實(shí)時(shí)計(jì)算出同步匹配頻率指令,然后通過(guò)張力檢測(cè)裝置反饋的張力信號(hào)與張力設(shè)定值構(gòu)成PID閉環(huán),調(diào)整變頻器的頻率指令。

  同步匹配頻率指令的公式如下:

      F=(V×p×i)/(π×D)

  其中:F變頻器同步匹配頻率指令V材料線速度p電機(jī)極對(duì)數(shù)(變頻器根據(jù)電機(jī)參數(shù)自動(dòng)獲得)i機(jī)械傳動(dòng)比D卷筒的卷徑

  變頻器的品牌不同、設(shè)計(jì)者的用法不同,獲得以上各變量的途徑也不同,特別是材料的線速度(V)和卷筒的卷徑(D),計(jì)算方法多種多樣,在此不一一列舉。

  這種控制模式下要求變頻器的PID調(diào)節(jié)性能要好,同步匹配頻率指令要準(zhǔn)確,這樣系統(tǒng)更容易穩(wěn)定,否則系統(tǒng)就會(huì)震蕩、不穩(wěn)定。這種模式多用在拉絲機(jī)的連拉和軋機(jī)的連軋傳動(dòng)控制中。若采用轉(zhuǎn)矩控制模式,當(dāng)材料的機(jī)械性能出現(xiàn)波動(dòng),就會(huì)出現(xiàn)拉絲困難,軋機(jī)軋不動(dòng)等不正常情況。

  轉(zhuǎn)矩模式下的張力控制

  一、轉(zhuǎn)矩模式下的張力開環(huán)控制

  在這種模式下,無(wú)需張力檢測(cè)反饋裝置,就可以獲得更為穩(wěn)定的張力控制效果,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,效果較好。但變頻器需工作在閉環(huán)矢量控制方式,必須安裝測(cè)速電機(jī)或編碼器,以便對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)速做精確測(cè)量反饋。

      轉(zhuǎn)矩的計(jì)算公式如下:

      T=(F×D)/(2×i)

      其中:T變頻器輸出轉(zhuǎn)矩指令F張力設(shè)定指令i機(jī)械傳動(dòng)比D卷筒的卷徑

  電機(jī)的轉(zhuǎn)矩被計(jì)算出來(lái)后,用來(lái)控制變頻器的電流環(huán),這樣就可以控制電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩。所以轉(zhuǎn)矩計(jì)算非常重要。這種控制多用在對(duì)張力精度要求不高的場(chǎng)合,在我鑫科公司就有廣泛的應(yīng)用。如精帶公司的脫脂機(jī)、氣墊爐的收卷控制中都采用了這中控制模式。

  二、轉(zhuǎn)矩模式下轉(zhuǎn)矩模式下的張力開環(huán)控制

  張力閉環(huán)控制是在張力開環(huán)控制的基礎(chǔ)上增加了張力反饋閉環(huán)調(diào)節(jié)。

  通過(guò)張力檢測(cè)裝置反饋張力信號(hào)與張力設(shè)定值構(gòu)成PID閉環(huán)調(diào)節(jié),調(diào)整變頻器輸出轉(zhuǎn)矩指令,這樣可以獲得更高的張力控制精度。其張力計(jì)算與開環(huán)控制相同。不論采用張力開環(huán)模式還是閉環(huán)模式,在系統(tǒng)加、減速的過(guò)程中,需要提供額外的轉(zhuǎn)矩用于克服整個(gè)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。如果不加補(bǔ)償,將出現(xiàn)收卷過(guò)程加速時(shí)張力偏小,減速時(shí)張力偏大,放卷過(guò)程加速時(shí)張力偏大,減速時(shí)張力偏小的現(xiàn)象。

  這種控制模式多用在造紙、紡織等卷取微張力控制的場(chǎng)合下。在我公司尚無(wú)需這種控制。

  卷徑計(jì)算

  在所有的模式中都需要用到卷筒的卷徑,大家知道,在生產(chǎn)過(guò)程中開卷機(jī)的卷徑是在不斷變小,卷取機(jī)的卷徑在不斷變大,也就是說(shuō)轉(zhuǎn)矩必須隨著卷徑的變化而變化,才能獲得穩(wěn)定的張力控制??梢?jiàn)卷筒的卷徑計(jì)算是多么地重要。卷徑的計(jì)算有兩中途徑:一種是通過(guò)外部將計(jì)算好的卷徑直接傳送給變頻器,一般是在PLC中運(yùn)算獲得。另一種是變頻器自己運(yùn)算獲得,矢量控制型變頻器都具有卷徑計(jì)算功能,在大多數(shù)的應(yīng)用中都是通過(guò)變頻器自己運(yùn)算獲得。這樣可以減少PLC程序的復(fù)雜性和調(diào)試難度、降低成本。

  變頻器自己計(jì)算卷徑的方法有三種:

  1、速度計(jì)算法:

  通過(guò)系統(tǒng)當(dāng)前線速度和變頻器輸出頻率計(jì)算卷徑。

      其公式如下:

      D=(i×V)/(π×n)D所求卷徑I機(jī)械傳動(dòng)比n電機(jī)轉(zhuǎn)速V線速度

      當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行速度較低時(shí),材料線速度和變頻器輸出頻率都較低,較小的檢測(cè)誤差就會(huì)使卷徑計(jì)算產(chǎn)生較大的誤差,所以要設(shè)定一個(gè)zui低線速度,當(dāng)材料線速度低于此值時(shí)卷徑計(jì)算停止,卷徑當(dāng)前值保持不變。此值應(yīng)設(shè)為正常工作線速度以下。多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合下的變頻器都使用這種方法進(jìn)行卷徑計(jì)算。

  2、度積分法:

      根據(jù)材料厚度按卷筒旋轉(zhuǎn)圈數(shù)進(jìn)行卷徑累加或遞減,對(duì)于線材還需設(shè)定每層的圈數(shù)。

      這種方法計(jì)算要求輸入材料厚度,若厚度是固定不變的,可以在變頻器中設(shè)定。此方法在單一產(chǎn)品的生產(chǎn)場(chǎng)合被廣泛應(yīng)用。

  若厚度是需要經(jīng)常變化的,需要通過(guò)人機(jī)界面HMI或智能儀表將厚度信號(hào)傳送到PLC,由PLC或儀表進(jìn)行運(yùn)算后再傳送給變頻器。這種計(jì)算方法可以獲得比較精確的卷徑。在一般的國(guó)產(chǎn)設(shè)備上應(yīng)用較少,我公司的進(jìn)口設(shè)備,氣墊爐的收、放卷控制上就采用這種計(jì)算方式。

      3、模擬量輸入

   當(dāng)選用外部卷徑傳感器時(shí),卷徑信號(hào)通過(guò)模擬輸入口輸入給變頻器。由于卷徑傳感器的性能、價(jià)格、使用環(huán)境等原因,在國(guó)內(nèi)鮮有使用。

  結(jié)束語(yǔ):

  矢量變頻技術(shù)在卷取應(yīng)用中的方法多種多樣,在當(dāng)前技術(shù)條件下,上述模式是有代表性的。無(wú)論是設(shè)計(jì)還是維修,了解你所使用設(shè)備的工作模式和控制特點(diǎn)是非常重要的。變頻技術(shù)還在高速發(fā)展,新的理論和控制技術(shù)將不斷涌現(xiàn),控制模式還將繼續(xù)推陳出新。我們期待著更*、更實(shí)用的技術(shù)不斷出現(xiàn),以此來(lái)改變我們的生活。

人的活動(dòng)如果沒(méi)有理想的鼓舞,就會(huì)變得空虛而渺小。—— 車爾尼雪夫斯基

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