直线步进电机在压路机发动机转速控制中的应用_1.docx
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1、直线步进电机在压路机发动机转速控制中的应用直线步进电机在压路机发动机转速控制中的应用导语:通过某种运算,输出一个高速脉冲和方向信号给驱动器,驱动器将其转换为两个相位差180的驱动脉冲串给直线步进电机,电机旋转一定转角使花键轴发生相应直线位移 全液压双钢轮压路机是在当代路面施工中对路面进展压实,使其到达预定密实度、平整度要求的一种施工设备。由于压路机主要是利用它的行走及振动进展工作,因此,其行走速度和激振力那么决定了施工质量的关键。作为主动力的发动机,其工作状况和工作效率直接影响压路机整机工作性能和寿命;其工作转速直接影响整机输出功率。为了进步压路机整机工作性能、工作效率,最大限度发挥发动机全程
2、调速性能,我们通过对发动机转速进展闭环控制实现发动机转速的自动调节来到达上述目的。 1系统构造及原理 1.1概述 在传统工程机械发动机的应用中,大多通过手动拉杆或者脚踏板调节油门来调节发动机转速,且对发动机转速不进展控制,这样,不仅影响其本身的性能还使压路机原有的一些优越性能的发挥受到限制:发动机升、降速操纵极不方便,很难实现自动和远程控制,另外,压路机在振动和非振开工作形式下负载变化大;发动机转速随着负载的波动而波动,影响发动机和液压系统的工作效率;发动机难以在较低转速下运作,假如负载较大低转速下行走或者翻开空调,极易造成发动机掉速甚至熄火;发动机转速不能进展自动调节。针对这些情况,我们开发
3、发动机转速计算机闭环控制装置以解决上述问题,系统硬件构造图如图1所示。 1.2控制原理分析 双钢轮压路机在正常工作中有三种状态:静碾压行走、振动行走和转场高速行走,这三种状态对发动机所要求的功率输出是不同的,将行驶手柄、档位开关及振动开关三个开关量信号输入到PLC,通过互相间的逻辑关系可分别确定发动机对应的转速,同时PLC还接收到来至发动机飞轮壳上的转速的脉冲信号,两个信号一同送入PLC中PID调节器,通过某种运算,输出一个高速脉冲和方向信号给驱动器,驱动器将其转换为两个相位差180的驱动脉冲串给直线,旋转一定转角使花键轴发生相应直线位移,并带动发动机油门拉杆准确到达给定位置,最终使发动机在所
4、给定的转速下稳定运行,保证了发动机功率输出与动力需求的最正确匹配。 考虑到实际工况的特殊要求以及在发动机转速信号丧失等情况,本系统设计了转速闭环和开环控制两种形式,并可以通过文本显示器进展自由切换,在开环形式下,利用操纵台的降速、升速控制开关实现发动机转速从低怠速到高怠速的无级调节。 1.3硬件选型分析 目前,在市场上应用于电控油门装置的驱动装置有直线比例电磁铁、摆动步进电机和直线步进电机,比照分析如下: 1直线比例电磁铁:构造简单,免维护,可靠性高,响应快,能实现位移的准确控制,采用PWM脉冲信号控制,脉冲频率较低 200Hz;缺点是没有自锁才能,耗用电流大,最大位置时电流为3.5A,线圈发
5、热导致热稳定性差,线性差。 2摆动步进电机:可以采用PWM或者PTO脉冲信号控制,响应快,抗干扰才能强,耗用功率小;缺点是直齿轮传动,构造较复杂,没有自锁才能,闭环控制时稳定性差。 3直线步进电机:构造简单,免维护,可靠性高,能实现位移的准确控制,采用PTO脉冲信号控制,假设步进电机每得到一个脉冲转一个转角为512,转换成直线位移那么可达0.050.10mm的准确度,响应快,转动惯量小,特别轻易实现启动、反转和制动,抗干扰才能强,有自锁才能,缺点是要求脉冲频率较高 500Hz,必须有极限位置过载保护装置。 综合以上分析,我们最终选择了直线 步进电机,通过进步安装配合精度,高 怠速限位保护及程序
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