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案例頻道

歐姆龍變頻器在擠出機(jī)中的應(yīng)用

    1 引言

  塑料擠出機(jī)的原理是固態(tài)塑料在加熱和擠出機(jī)的螺桿旋轉(zhuǎn)加壓條件下熔融、塑化,通過特定形狀的口模而制成截面與口模形狀相同的連續(xù)塑料制品。擠出機(jī)的傳動以往大多采用直流傳動或電磁調(diào)速控制,前者維護(hù)繁雜而且費用巨大,影響設(shè)備的使用效率,后者調(diào)速精度低、產(chǎn)品檔次低,這些都在很大程度上影響了擠出機(jī)的發(fā)展。

  由于交流變頻技術(shù)在我國近幾年得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,而且變頻調(diào)速在頻率范圍、動態(tài)響應(yīng)、調(diào)速精度、低頻轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、通信功能、智能控制、功率因素、工作效率和使用方便等方面是以往的調(diào)速方式是無法比擬的,所以深受擠出機(jī)制造企業(yè)的青睞,在新型的擠出機(jī)械中,尤其是塑料機(jī)械都采用了高性能的變頻器,同時原有的舊擠出機(jī)設(shè)備也將進(jìn)入新一輪的改造期。

  本文將主要介紹歐姆龍3G3MZ變頻器在塑料薄膜機(jī)械中的應(yīng)用。

  歐姆龍3G3MZ具有以下獨特優(yōu)勢:開環(huán)矢量控制,實現(xiàn)高精度高轉(zhuǎn)矩。力矩響應(yīng)時間極短,低速度時具有轉(zhuǎn)矩自動提升功能;內(nèi)置EMI噪聲濾波器,有效提高系統(tǒng)可靠性。大幅度降低噪音干擾,避免電磁干擾其他設(shè)備導(dǎo)致誤動作;帶旋鈕的操作器,并可自由移動,使用簡單。

    2 擠出機(jī)變頻控制系統(tǒng)

  圖1的塑料薄膜擠出生產(chǎn)線控制系統(tǒng)中,需要速度同步的共有3臺電機(jī),即擠出電機(jī)、拉料輥電機(jī)、導(dǎo)輥電機(jī)互相同步。為實現(xiàn)以上思想,我們采用對擠出電機(jī)進(jìn)行主速度給定,其余的拉料輥電機(jī)和導(dǎo)輥電機(jī)的同步速度信號分別取自前一電機(jī)的實際速度值,并可通過電位器進(jìn)行速度微調(diào)。如此一來,只要改變擠出電機(jī)的速度給定,拉料輥電機(jī)和導(dǎo)輥電機(jī)的速度也隨之同步變化,而且變化不帶有時滯性。



圖1 塑料薄膜擠出機(jī)工作原理

  圖2所示為擠出機(jī)設(shè)備的變頻控制接線原理,前三臺電機(jī)采用3G3MZ變頻器矢量無傳感器開環(huán)速度控制以實現(xiàn)速度同步。其中擠出電機(jī)的運(yùn)行頻率(n2.00)設(shè)定為“2”,即由頻率指令輸入端A1決定速度同步的基準(zhǔn)信號,輸出頻率(n3.03)為擠出電機(jī)實際的運(yùn)行頻率,以此作為速度同步信號給下一臺電機(jī)。拉料輥電機(jī)和導(dǎo)輥電機(jī)的運(yùn)行頻率(n2.10)設(shè)定為“第一頻率指令+第二頻率指令”,其中A2作為主輸入,A1作為輔助輸入,等效的輸入信號公式為:F=A2+(A1-5)。在這里,A1端子的信號接微調(diào)電位器。一般情況下,電位器信號位于中間位置,即給定為DC 5V,此時CCI的輸入對變頻器的給定不起作用,頻率給定值信號由A2決定。當(dāng)工藝生產(chǎn)上對塑料薄膜的張力需要進(jìn)行放松或拉緊時,就可對A1值進(jìn)行上下調(diào)整,頻率也隨著微量調(diào)節(jié)。

  此種開環(huán)速度控制對于控制塑料薄膜擠出機(jī)等機(jī)械已經(jīng)足夠,因為歐姆龍3G3MZ變頻器具有很好的電壓線性跟隨性和高抗干擾能力,當(dāng)微調(diào)某一傳動點時,該傳動點后級同步跟隨改變,前級不變。



圖2 擠出機(jī)多電機(jī)傳動系統(tǒng)接線原理

  除了速度同步之外,薄膜收卷的卷取電機(jī)也是塑料薄膜擠出機(jī)的一個重點,現(xiàn)采用歐姆龍3G3MZ的PID切換來實現(xiàn),在剛開機(jī)的時候,由于卷取部分的張力還沒有建立,這時采用速度同步,即通過多功能端子(s3~s6)來使PID控制失效,此時變頻器的速度指令為導(dǎo)輥電機(jī)的輸出同步速度信號。這是因為薄膜卷在剛完成換卷時,由于張力的變化比較大,如果采用PI閉環(huán)控制容易造成較大的超調(diào)量,導(dǎo)致薄膜幅面抖動頻繁,此時如果采用開環(huán)控制就比較具有優(yōu)勢。等收卷部分張力開始建立后,切換到PID控制,其控制框圖如圖3所示。



圖3 擠出機(jī)卷取電機(jī)的PID控制原理

  在圖3的張力PID控制示意圖中,卷取電機(jī)的張力實際值,即PID控制反饋值(來自模擬量A1端子)是位于它前面張力輥下張力傳感器的實際值,通過檢測該處的張力情況,來控制卷取電機(jī)的速度,從而形成一個張力閉環(huán)。卷取電機(jī)的速度加快,則塑料薄膜拉緊,張力的實際值就會上升;相反,速度降低,則塑料薄膜垂,張力的實際值就下降。由于在卷取過程中,卷取的線速度基本與導(dǎo)輥的線速度相同,而卷取的直徑在不斷增加,從而導(dǎo)致卷取電機(jī)的實際運(yùn)行速度在不斷減少,通過張力閉環(huán)控制可以自動調(diào)節(jié)速度的降低情況。

  在張力設(shè)定中,通過輸入變頻器參數(shù)nA.11即可以將張力控制目標(biāo)值進(jìn)行設(shè)定,一般根據(jù)塑料薄膜的品種進(jìn)行選擇合適的控制值。

    3 結(jié)束語

  歐姆龍3G3MZ系列變頻器在擠出機(jī)已經(jīng)有了一些成功的案例,其優(yōu)良的性價比、完善的保護(hù)措施、科學(xué)的控制原理都進(jìn)一步提高了擠出機(jī)整機(jī)設(shè)備的性能,在以后的整機(jī)改造或新機(jī)型設(shè)計中都具有很好的推廣價值。

    參考文獻(xiàn)

  [1] 歐姆龍公司.歐姆龍3G3MZ變頻器用戶手冊.2007

  [2] 中信資訊有限公司.塑膠工藝與設(shè)備.2001

    作者簡介

  劉為民 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院06級電氣自動化學(xué)生,主要研究對象為控制與傳動產(chǎn)品的實踐應(yīng)用。

  李方園(1973-) 男 高級工程師,1995年畢業(yè)于浙江大學(xué)電氣自動化專業(yè),現(xiàn)主要從事自動化控制的教學(xué)和造紙等輕工行業(yè)的科研工作。

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