星辰伺服电机在张力控制系统中的应用.docx
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1、星辰伺服电机在张力控制系统中的应用yangliu导语:为帮助各厂家完善设备、进步效率、降低本钱、进步产品竞争力,我们精心设计制作了一系列张力控制及多机联动系统,针对目前国内相关设备的设计、制造及进口设备、旧设备的改造更新,提出了现实张力伺服控制及多系统联动的优化方案张力控制及多机联动系统概述一般在线缆、造纸、纺织印染、印刷、食品、薄膜消费中,在处理如线缆、纸张、丝、线、布、膜等材料,进展复卷、分切、排绕、复合、印刷时,都会用上卷壳及滚筒组成的加工消费线,在此类线上,常须实现各环节速度、张力同时受控的目的,即通常所讲的张力控制及多机联动系统。为保证产品的质量和消费的效率及可靠性,目前国内常成套进
2、口整套控制系统。为帮助各厂家完善设备、进步效率、降低本钱、进步产品竞争力,我们精心设计制作了一系列张力控制及多机联动系统,针对目前国内相关设备的设计、制造及进口设备、旧设备的改造更新,提出了现实张力伺服控制及多系统联动的优化方案。1.张力伺服控制系统组成张力伺服控制系统常包含张力检测单元、张力控制运算单元、张力锥度控制单元、伺服等。2.张力检测单元张力伺服控制系统中所用的张力检测单元一般为力传感器式和气压浮辊式两种。力传感器式张力检测单元是通过检测轮将卷料张力以微变形的方式反映到压力上,然后通过应变检出装置检出张力,再将信号经放大后送张力控制运算单元处理如下列图。由于传感器自重及检测轮及卷料的
3、重量的存在,即使张力为零,力传感器的输出也不为零,而是随传感器安装角度、检测辊的重量及卷料的重量变化,因此必须调节传感器的零位。基于此单元是以微变形检测张力,因此当处于平衡态的系统受到较强扰动时,系统一般瞬间来不及发生反响,卷料上张力的变化幅值较大,对张力控制系统尽快重新进入平衡不利。力传感器检测方式气压浮辊式张力检测单元通过对连接在检测辊浮动摆臂上的气缸气压的调节来检测卷料的张力,当气缸气压设定后,摆臂上的气缸推力F1即为定值,如浮动辊上的卷料拉力2FF为卷料张力加摆辊重力的程度分量不能与F1平衡,那么摆臂即偏离原来的位置,而使连接于摆臂端的电位器发生偏转,忽略摆辊重力的影响,此偏转即为实际
4、张力与设定值的偏向。通过张力控制纠偏后,浮动辊应停流在图示的平衡位置,此时,摆辊重力的影响亦自然消除,实际卷料张力与期望值相等。处于平衡态的该类系统,当发生较强扰动时,如系统瞬间来不及发生反响,那么卷料上的张力波动可暂时因浮动辊的偏摆而得到有效缓解。在某些机构中,图中的气缸可由弹簧及阻尼机构替换,进而演化为下列图所示的形式。气压浮辊式张力检测方式浮辊式张力检测方式3.张力运算控制单元及张力锥度控制单元在获取张力反应信号来自力传感器式张力检测单元或者张力误差信号来自气压浮辊式张力检测单元以后,张力控制单元协同卷料的线速参考信号,决定控制单元的输出。张力运算控制单元的原理框图如下:张力锥度及张力初
5、张力锥度及张力初值含义如图,图中F是卷料半径最小即是卷芯半径时的实际张力,角即为锥度角,当卷料半径卷至x时,实际张力f由下式得到:f=F-x-rtg张力锥度角的设置应使卷径到达最大卷径R时张力值不出现负值为限。假如采用恒张力控制,那么张力锥度为零。4.张力执行机构执行机构常有磁粉离合器、矢量、直流伺服系统、沟通伺服系统等几种,本专题中着重介绍MFC系列宽调速矢量变频器、SC系列直流伺服系统及NC系列沟通伺服系统作为张力执行机构和进展多机联动控制的应用情况。在中高档张力控制及多机联动系统中,由于更高的速度及消费工艺对张力控制提出了更高的要求,使得磁粉离合器已不能胜任该类系统的执行单元,目前进口的
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- 星辰 伺服 电机 张力 控制系统 中的 应用
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