采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法_1.docx
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1、采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法消费的TD3100变频器的实现方案。二、TD3100间隔控制原理简介TD3100是我司在高性能矢量变频器TD3000根底上开发的电梯专用变频器,深受电梯厂家的青睐。其中的间隔控制功能,实现了楼层间隔自学习、直接高精度停靠功能,用户无需进展减速点的计算,简化了用户的软件设计工作量,在电梯和立体仓库方面得到了广泛的应用。变频器将各个楼层的高度信息通过编码器学习记忆在存储器中,在运行经过中,假如是给定楼层间隔控制,变频器会自动计算减速点减速停车。目的楼层信息通过楼层使能端子FLE有效时,从F1F6
2、端子获取。假如是给定REQ恳求信号的间隔控制,变频器会自动计算每层的减速点,可以通过Y1Y4可编程输出端子,提早输出给控制器,控制器在接收到每层的减速信号后,假如需要停车,就给出停车恳求信号REQ给变频器,变频器就按照减速曲线正常减速停车。两种间隔控制的时序如图1所示。align=center图1TD3100变频器间隔控制时序/align三、采用TD3100实现两点间隔固定的定位控制方法对于两点固定的定位控制,相当于电梯只有两层楼的情况,需要在两个端点安装限位开关,只要在两点之间进展间隔自学习,直接按照给定停车恳求的间隔控制。1、自学习自学习连接线路如图2a所示。将UPL和DWL短接,左限位与
3、右限位并联,当作平层信号输入到UPL、DWL,自学习开场的位置应该从左端或右端的限位外的位置开场,假如不可以分开限位的位置,可以先自学习后,在正常运行时通过调整平层间隔调整F4.07或层高1F4.09来保证位置精度。设定F4.00为2,F4.01根据位置宽度来设定,用于自动计算分频系数。自学习时,将FWD、SL端子合上,即开场自学习,留意在运行到限位开关动作后,去除FWD命令,学习完成。查看F4.08和F4.09的值,看看是否正确记录。假如加减速时间太长或过短,可以通过调整F3.11F3.16来解决。align=center图2采用TD3100实现两点间隔固定的定位控制/align2、正常运行
4、根据式1计算设定F1.07,式中D为控制线速度处的辊轮直径,为机械减速比。设定F5.00=15,选择X1端子为间隔控制使能功能,根据工序需要的运行效率调整S曲线。最后通过调整F3.02和F3.21可以调整停车的位置精度。根据图2b接线,控制FWD、REV、INS三个命令,正常运行时只需控制FWD/REV信号。INS为点动命令,点动运行时,将INS先有效,然后控制命令FWD/REV有效即可控制点动左运行或者右运行。3、在玻屏移载机中的应用玻屏移载机的构造如图3所示,采用2.2kW电机驱动,电机额定电压380V,额定工作频率50HZ,额定电流5.0A,额定转速1420r/m,减速比1:17,安装有
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