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PLC控制开关磁阻电机在无梭织机主传动系统中的应用(上)1引言无梭
PLC控制开关磁阻电机在无梭织机主传动系统中的应用(上)
1 引言 无梭织机的主传动一般都采用高转矩三相交流电动机驱动,通过三角皮带和离合器来传动主轴和其它的机构,变速时更换皮带轮,停车时采用制动装置。传统的织机主传动系统中离合器和刹车片的磨损以及皮带的打滑都会使起停性能逐渐变差,需要定时更换维修;另外,使用交流异步电动机织机只能通过更换皮带轮实现有级调速。当织机在慢速寻纬时还需专配一台小电机带动相关机构完成,从而增加了机械的复杂程度和维护难度。中低档挠性剑杆织机的电控系统一般都采用电子元件或集成线路板与继电器组成的电控系统。织机停车故障的引入信号主要为断经和断纬,其中由压电陶瓷传感器引入的纬纱信号为连续模拟小信号,而上述电控系统是通过继电器实现逻辑控制的,不能对该模拟量进行有效的运算处理;在现场控制中,由于电网电压波动、机器振动等干扰因素,使断纬电信号检测失误,造成织机无故停车,直接影响到织造质量和机器效率。近年来比利时毕佳乐公司引入了一种新型交流调速电动机传动系统—开关型磁阻电动机(SRM,称作Sumo马达)传动系统,该公司生产的无梭织机均将Sumo马达作为织机的标准配置。由于该类电动机结构简单坚固、工作可靠、效率高,因此由其构成的传动系统运行性能和经济指标比普通的交流电动机,甚至比晶闸管-直流电动机系统都好。Sumo马达基于可调节磁阻技术,可直接启动织机,无需离合器和制动装置,有相当快的响应速度。针对现有剑杆织机电控系统的上述缺陷,本文提出了一种利用可编程控制器系统取代原电子元件、集成线路板、继电器的开关磁阻电机控制系统,使其性能得到进一步的改善。
2 无梭织机主传动系统控制要求2.1 织机的启动按下启动按钮,能够正常启动开车;织机正常开车的前提条件是:左右墙板上安装的光电安全装置处无障碍物,找纬信号开关断开,经停、纬停装置处于无断经、断纬状态,紧急停车按钮释放。可实现点动操作。当按下点动按钮时,剑杆织机剑头动程和速度大小由手控按钮的时间长短来决定。
2.2 织机的制动断经停车:断经可能发生在织机的任何角度,其停车按图1所示时序进行。这里涉及到一个“刹车角”的概念,即刹车动作开始到织机完全刹停的角度,本课题的织机刹车角为90°(310°~40°)。当检测到断经发生时,织机一直运行到310°时开始刹车,40°时刹车动作完成(此时织机负载最大,有利于刹车),然后再返回到320°综平位置(有利于穿经),至此断经定位停车动作完成。
断纬停车:断纬一般发生在织机的引纬过程中,其停车按图2所示时序进行。在织机的90°—290°区域检测纬纱状态(正常时该区域内有纬纱信号输出),织机一直运行到310°时开始刹车,40°时刹车动作完成,然后再返回到前一纬的40°(开口最大位置,有利于处理纬纱),至此断纬定位停车动作完成。
在织布达到预先设定的长度后或当遇到换班、临时检修等时,可使织机停于经停位置;出现紧急状态时,按下停车按钮使织机停车,此时停车位置不受主轴转角的限制。
2.3 织机的调速当织制不同品种需要改变织机转速的时候,可以通过直接调节电机转速来实现。
3 系统的硬件设计3.1 织机的选取织机选用实验室样机,其额定转速300r/min。用开关磁阻电机取代原有的电机、皮带轮、离合器和制动器。3.2 开关磁阻电机试验选用国产的通用开关磁阻电机。其主要技术参数如下:额定功率3kW,额定转矩19.1N·M,额定转速1500r/min,转速范围30~2000r/min,输出特性:恒转矩(30~1500),启动转矩28.6N·M,制动转矩19.1N·M。3.3 自动寻纬功能的实现方案传统剑杆织机配备有辅助传动机构,由一功率较小的电动机驱动,使织机以较低的转速正转或反转。当经停或纬停发生时,低速电机将以预定的方式驱动织机的有关机构进行找断纬和对织口等操作。在本系统中,由于主电动机采用开关磁阻电动机,并由PLC进行控制,调速方便。因此,省去原来的辅助传动机构。直接由主电机完成原来辅助传动机构的操作。其方案示意图见图3:
在织机正常运行时,图中4向左移动和5啮合,电动机通过齿轮3带动主轴、齿轮2带动开口机构等运转。当需要做寻纬等慢速动作时,控制器发出信号,图3中4向右轴向移动,于是4和5脱开,主轴脱离电机转动系统。电动机通过齿轮1、2只带动开口等机构慢速反转。慢速反转结束后,在正常开车前,4再向左轴向移动与5啮合,从而再次带动主轴正常运转。在织机正常启动运转时,其主轴转速为300r/min,试验用齿轮模数为6,齿数分别为Z1=23、Z2=57、Z3=57,从电机到织机主轴的传动比为2.5。
PLC控制开关磁阻电机在无梭织机主传动系统中的应用(下)
3.4 PLC控制系统的优势及选取与传统的继电器逻辑控制相比,
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