学习单元控制电路设计幻灯片.ppt
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1、学习单元控制电路设学习单元控制电路设计计第1页,共43页,编辑于2022年,星期五在机床数控改造中,电路设计是改造工程中最重要的环节之一。一方面,电路设计方案是否正确直接关系到机床改造的成败,只有按照正确的设计电路施工,才能保证改造后的机床满足改造的技术指标和要求;另一方面,电路设计方案是否合理、是否具有较佳的性能价格比,也直接决定着改造投入的成本。在数控改造中,电路设计需要解决的工作主要有以下几个:(1)数控机床主电路的设计;(2)主轴驱动系统的电路设计;(3)进给驱动系统的电路设计;(4)交流控制电路的设计;(5)PLC控制电路的设计(I/O设计);(6)刀具控制系统;(7)润滑、冷却、照
2、明等辅助装置的设计。第2页,共43页,编辑于2022年,星期五1.1.主电路设计主电路设计 进行数控机床主电路的设计时,一定要考虑改造机床能完成的功能,以此确定主电路设计中应该包含的环节。一般而言,在主电路设计中要解决以下几个环节:1.数控系统的工作电源目前国内外生产的数控系统其工作电源一般为DC 24V,也有使用AC 24V作为系统工作电源的。目前较为常用的做法是利用开关电源(或者一体化电源)将交流220V转换为直流24V,提供给数控系统。考虑到数控系统是这个数控机床的核心和大脑,而且数控系统价格较为昂贵,因此一般采用一个变压器(系统变压器)为开关电源供电,将数控系统和电网之间的直接的电联系
3、切断(电气隔离),以避免电网电压波动及线路故障对数控系统产生的干扰和影响。第3页,共43页,编辑于2022年,星期五1.1数控系统的工作电源电路设计方案示例 1.1.主电路设计主电路设计第4页,共43页,编辑于2022年,星期五1.2 主轴驱动装置的电源供给机床主轴常用于给机床加工提供动力;对于最常见的车床和铣床,前者进行车削加工时利用机床主轴驱动被加工工件旋转;而后者进行铣削加工则是由机床主轴驱动切削工件旋转。就电气控制而言,数控机床主轴的控制其实质是主轴电机的控制。在大多数情况下,数控机床主轴不需要做位置检测和位置控制,只需要做速度检测和速度控制即可。因此,主轴控制系统一般设计为速度控制系
4、统。按照控制装置的类型,数控机床主轴可以分为模拟主轴和数字主轴。数字主轴控制精度高、动态响应好,当机床主轴驱动单元使用了带速度反馈的驱动装置及标准主轴电机时,主轴可以根据需要工作在伺服状态,但是在主轴功率较大,对控制精度和动态响应要求不高的情况下,采用数字主轴则凸显成本偏高;在这种情况下可采用模拟主轴以提高性价比。目前,对于主轴不要求做控制的数控机床而言,采用变频器做主轴驱动装置的情况比较普遍。1.1.主电路设计主电路设计第5页,共43页,编辑于2022年,星期五对于主轴驱动装置而言,在主电路设计中要解决的其实就是如何给主轴驱动装置提供合适的电源。对于变频器而言,其工作电源一般为220V(单相
5、变频器)或者380V(三相变频器),一般在变频器电源进线端采用一个空气开关做通电控制、短路及严重过载保护及检修用。如果需要控制变频器的上电时间,可以在电源进线端采用一个接触器来控制变频器的上电。1.1.主电路设计主电路设计第6页,共43页,编辑于2022年,星期五1.3 进给驱动装置的电源供给数控机床所采用的伺服进给系统按控制系统的结构可以分为开环控制、闭环控制、半闭环控制以及混合控制四种。按伺服进给系统使用的伺服电动机类型,半闭环、闭环数控机床常用的伺服进给系统可以分直流伺服驱动和交流伺服驱动两大类。在20世纪70年代至80年代的数控机床上,一般均采用直流伺服驱动;从80年代中、后期起,数控
6、机床上多采用交流伺服驱动。1.1.主电路设计主电路设计第7页,共43页,编辑于2022年,星期五在开环控制中,由于执行元件一般采用步进电机,驱动装置一般采用步进驱动器。在主电路的设计中,主要考虑如何给步进驱动器供电。因此应根据所选用的步进驱动器的工作电源要求来进行设计。如西门子公司生产的五相步进驱动器STEPDRIVE C/C+,其工作电源为85v,因此在方案设计上可以采用一个380/85V的变压器为步进驱动器供电,同时采用空气开关做保护及检修用。1.1.主电路设计主电路设计第8页,共43页,编辑于2022年,星期五在半闭环控制中,由于执行元件一般采用交流伺服电机,驱动装置一般采用交流伺服驱动
7、器。在主电路的设计中,要考虑如何给交流伺服驱动器供电。同样应根据所选用的交流伺服驱动器的工作电源要求来进行设计。(1)常用的做法是采用一个伺服变压器为伺服驱动器供电;(2)大多数的驱动器其工作电源有主电源和控制电源两种,这两种电源在驱动器上电启动过程中的时序是有要求的,一般要求先上控制电源,后上主电源;不能先上主电源后上控制电源。(3)可以采用接触器来解决主电源和控制电源之间上电时序的要求,通过控制接触器的通断时间来达到控制两种电源上电的顺序。1.1.主电路设计主电路设计第9页,共43页,编辑于2022年,星期五1.4 数控系统PLC的I/O电源数控机床PLC的输入、输出回路需要24V的直流电
8、源,可以采用一个开关电源来提供,但是这个开关电源一定要和为数控系统供电的开关电源共地;如果为数控系统供电的开关电源容量足够,也可以同时作为PLC的I/O电源。1.1.主电路设计主电路设计第10页,共43页,编辑于2022年,星期五1.5 刀架电机电源供给 对于车床而言,T功能的实现是通过PLC控制刀架电机来实现的。刀架电机在换刀过程中设计旋转方向的改变,因此主电路中刀架电机的电源供给就涉及到刀架方向的控制。可以采用2个接触器换相来实现,通过改变电源相序来达到控制刀架电机旋转方向的目的。同时采用空气开关刀架电机做保护及检修用。1.1.主电路设计主电路设计第11页,共43页,编辑于2022年,星期
9、五单相电机做刀架电机时的刀架控制主电路图 示例1.1.主电路设计主电路设计第12页,共43页,编辑于2022年,星期五1.6 冷却电机和润滑电机的电源供给在金属切削过程中,对工件、刀具的冷却和导轨的润滑都是必不可少的环节。因此方案设计中务必考虑冷却控制和润滑控制。冷却控制和润滑控制的实质是对冷却电机和润滑电机的控制。在主电路的设计中,可以用接触器来控制冷却电机(需换相)和润滑电机的电源(勿须换相),同时采用空气开关对刀架电机做保护及检修用。1.1.主电路设计主电路设计第13页,共43页,编辑于2022年,星期五1.7 机床照明和电柜风扇的电源供给机床照明一般采用AC 36V或AC 24V,由于
10、这两个电压都不是标准电压,因此需采用照明变压器为照明灯具供电。对于电柜风扇,在控制要求上应考虑在什么情况下启动风扇电机,以解决及时散热的问题。一般可以考虑在电柜内部大功率部件如变频器、交流伺服驱动器一上电的时刻就启动电柜风扇。1.1.主电路设计主电路设计第14页,共43页,编辑于2022年,星期五以模拟主轴的设计为例,数控机床主轴驱动系统电气电气线路的设计应在主轴电机和变频器等硬件设备选配好的基础上进行。在设计时应处理好以下几方面的问题:主轴速度信号的处理主轴方向信号的处理主轴速度、方向检测的处理主轴驱动器故障监控处理主轴驱动器制动处理接地处理2.2.主轴驱动系统的设计第15页,共43页,编辑
11、于2022年,星期五2.1 主轴速度信号的处理NC(数控装置)在执行来自控制面板或者零件加工程序中的主轴运行指令(如M03 S1000)时,先将主轴运行指令进行编译、运算和逻辑处理后从数控装置的主轴驱动接口输出主轴速度信号作为变频器的模拟给定;主轴速度信号大小一般为0+10V或者420mA的模拟信号。在设计时一定要充分考虑并解决好数控装置主轴驱动接口和变频器模拟给定信号输入端之间信号匹配的问题;若在作硬件配置时出现失误导致数控系统和变频器二者之间的接口信号不匹配,则需单独设计并制作信号转换电路板以解决信号匹配的问题。另外,考虑到数控机床的工作环境存在较复杂的电磁现象和噪声干扰,主轴速度信号的传
12、输应采取一定的抗干扰措施,如采用双绞线或屏蔽电缆进行传输,在变频器模拟给定信号输入端并接滤波电容等。2.2.主轴驱动系统的设计第16页,共43页,编辑于2022年,星期五主轴驱动控制系统设计示例2.2.主轴驱动系统的设计第17页,共43页,编辑于2022年,星期五2.2主轴方向信号的处理按照数控装置发出的主轴驱动信号的特点,数控机床模拟主轴可以分为单极性模拟主轴和双极性模拟主轴。采用单极性模拟主轴时,数控装置主轴驱动接口输出的速度信号范围一般为010V,这个速度信号的大小直接决定着变频器输出的频率和主轴电机的速度,而主轴电机的旋转方向则由PLC控制;因此对于单极性主轴而言,在对PLC做I/O统
13、计和地址分配时应考虑主轴正转和反转两个输出点。对于双极性模拟主轴,主轴驱动接口输出的速度信号范围一般为-10V+10V,这个速度信号的大小同样决定着变频器输出的频率和主轴电机的速度,而主轴电机的旋转方向不由PLC控制,而是由速度信号的正、负极性决定。对于单极性和双极性主轴,除了有硬接线连接和控制方式上的区别外,还应注意在数控装置中正确配置相关的主轴极性参数。2.2.主轴驱动系统的设计第18页,共43页,编辑于2022年,星期五2.3 主轴速度、方向检测的处理主轴控制系统一般设计为速度控制系统,目前主轴速度检测最常用的做法是采用脉冲编码器作为检测元件。主轴编码器一般情况下不用于位置反馈和速度反馈
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