BWS伺服在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用的解决方案.doc

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BWS伺服在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用的解决方案

导语:?提高该机械的技术含量和产品的竞争力,以此来满足客户日益提高的要求。

由于塑料加工行业生产的规模化和生产工艺日益的提高,原有的塑料加工机械已经无法满足客户的需求,因此有我公司和国内某塑料机械生产企业合作,针对他们原有的塑料吹膜机械进行了改造,提高该机械的技术含量和产品的竞争力,以此来满足客户日益提高的要求。

螺旋挤出机械对电机系统的要求是低转速、大扭矩输出。然而,目前螺旋挤出机械普遍采用的电机系统是由电机、变频器及减速机构组成,存在效率低、调速范围小、耗电大、在负载变化是响应不够快导致吹出的膜厚度不均、减速机构的定期维护工作繁琐以及在生产过程中减速机构润滑油泄漏造成工作环境较脏等缺点。广州博玮伺服科技有限公司采用BWS-BH交流异步电机的伺服控制技术,对塑料吹膜机的螺旋挤出电机系统进行了改造,弥补了以上的不足,为此类机械的产品升级换代提供了一种创新的思路和解决方案。

2、解决方案

BWS-BH伺服电机系统采用低速、大扭矩电机和BWS-BB伺服控制器取代原有的电机和变频器,取消了原有传动机构中的减速机,使系统机械结构得到简化,并且弥补了上述的不足,使得新型的机械无论在技术含量和加工工艺都有了长足的进步,不仅满足了客户的要求,而且在节能、机械维护的简化、工作环境的改善等方面也有了很大的提高,提高了产品的竞争力。

(1)机械结构

改造前后机械结构如图1所示。

图1b改造后的机械结构图

由于该类产品已是定型的产品,所以为了不使相应的配套产品也有过多的改变而提高改造的费用,我们沿用了原有的操作界面,并且留有备用接口提供给厂家,以方便他根据客户的要求,增加其它用途。其螺杆挤出部分主电机操作界面如图2所示。

(2)软件编程

针对吹膜机的技术要求,编写相应程序来满足相关要求,其程序设计流程如下所示:

(3)改造案例

Oslash;改造案例一

原系统

BWS伺服控制系统

电机

电磁调速异步电机

低速大扭矩异步电机

功率

15KW

5.5KW

额定转速

1250rpm

150rpm

基频/极数

50Hz/4极

11Hz/8极

额定转矩

95N.m

350N.m

皮带减速

1:3

1:2

减速机

1:2.6

控制器

电磁调速器

BWS伺服控制器

编码器

Oslash;改造案例二

原系统

BWS伺服控制系统

电机

交流变频异步电机

低速大扭矩异步电机

功率

15KW

7.5KW

额定转速

1430rpm

170rpm

基频/极数

50Hz/4极

13Hz/8极

额定转矩

95N.m

421N.m

皮带减速

1:1.67

1:3

减速机

1:8.42

控制器

变频器

BWS-BB伺服控制器

编码器

3、项目改造效果

Oslash;塑料螺旋挤出机械的主轴转速较低,一般在0~160rpm左右。使用普通电机,需要1:10以上的减速机构。BWS-博玮公司特别研发的低速大扭矩电机采用增加电机极数、降低电机基频的方法,使电机的额定转速降到200rpm以下,而电机的输出转矩大幅度提高,因而可以减小或取消减速机。为防止故障堵转损坏电机,保留了一级皮带或链条传动。

Oslash;变频器调速在电机的基频点是效率和输出转矩的最高点,根据其特征曲线,在基频以下输出转矩和效率都在下降,因此为在低速时保证足够的输出转矩,必须加大电机功率。而时光伺服控制器在电机基频以下保持恒转矩输出,具有三倍额定以上转矩的过载能力。因而时光的伺服控制系统可以以较低的额定转速到零转速之间都保证输出转矩不小于额定转矩。根据变频器控制低速时电机的转矩下降曲线,伺服控制器可以将电机功率减小到变频控制的1/2~2/5。

Oslash;如果使用变频器驱动低速大扭矩电机,由于其调速范围小,低速转矩不足,在低频时工作状态不良。在低于8Hz的情况下,力矩明显不足。BWS伺服控制器具有0~400Hz的调速范围,且低频力矩特性良好,可在低速时平稳精确的控制电机。对于吹膜机等对薄膜厚度有严格要求的设备,可以精确控制电机,与变频器相比具有很大的技术优势。

4、经济及社会效益分析

Oslash;通过广泛比较,博玮伺服控制系统的成本与所取代的系统成本基本持平或略高。

Oslash;由于取消了减速机,节约了钢铁材料、减少了铸造和机加工工序、减化了安装调试过程、降低了机械的维护成本。

Oslash;节约能源,节电率达30-40%,节电的费用对于产品的最终用户有较大的吸引力。按上述改造案例进行成本分析,电机功率减小7.5kw,按耗电量减少5kw计算,每小时5度(kwh)电,一天节电120度(此类机械需要预加热过程,故连续生产最为经济)

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