本文介紹復卷機控制系統(tǒng)組成和控制原理,著重闡述lenze9326伺服控制器集成CAN總線系統(tǒng)及變轉(zhuǎn)矩錐度張力控制系統(tǒng)的實現(xiàn)策略。
1 引言
在玻璃纖維濕法薄氈生產(chǎn)中,復卷機是生產(chǎn)過程中的后道工序,它主要用于對氈卷的外觀質(zhì)量進行抽查和檢驗,剔除原氈卷中質(zhì)量不合格或有缺陷的部分;對于生產(chǎn)中端面不齊的氈卷進行復卷。由于薄氈生產(chǎn)中,氈的幅面是定寬的,為此需要經(jīng)過復卷機根據(jù)用戶的要求進行分切成不同規(guī)格的氈卷,同時還可以進行產(chǎn)品加熱對接,提供小卷拼成大卷的機會,以滿足客戶的要求。
2 復卷機控制系統(tǒng)
復卷機控制系統(tǒng)由牽引輥恒速控制系統(tǒng)、收卷張力控制系統(tǒng)、開卷控制系統(tǒng)和PLC與控制臺組成,其控制系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
2.1 牽引輥恒速控制系統(tǒng)
牽引輥恒速傳動控制系統(tǒng)由一對被覆蓋橡膠或粘貼有砂紙的牽引輥、伺服控制器FC1(EVS9326-ES)、牽引變頻電動機M1、牽引減速機、旋轉(zhuǎn)變壓器(Resolver)、速度電位器R1等組成。牽引輥的線速度是復卷機主令速度即車速,要求設(shè)定后保持恒定。牽引輥和氈材之間不能打滑,牽引輥應有足夠的牽引力,以保證其對薄氈施加足夠牽引力和克服縱向分切刀、計量輪(起逆轉(zhuǎn)作用)的反向力矩。在牽引輥直徑、減速機減速比確定后,牽引電動機M1的轉(zhuǎn)速就與牽引輥線速度成固定的比例關(guān)系。
[IMG=圖1 復卷機控制示意圖]/uploadpic/THESIS/2007/11/2007111612000975976Q.jpg[/IMG]
圖1 復卷機控制示意圖
2.2 收卷軸張力控制系統(tǒng)
收卷軸張力控制系統(tǒng)由收卷軸、伺服控制器FC2(EVS9326-ES)、收卷電動機M2、減速機、旋轉(zhuǎn)變壓器(Resolver)、張力設(shè)定電位器R2及錐度設(shè)定電位器R3等組成。根據(jù)產(chǎn)品工藝要求,本系統(tǒng)采用間接張力控制以錐度(漸減)張力卷繞,不需要使用張力傳感器,在控制器外部不再需要進行計算。只要設(shè)定好產(chǎn)品的收卷張力、錐度及卷繞速度就可以達到滿意的卷繞效果。
2.3 開卷控制系統(tǒng)
開卷控制系統(tǒng)由開卷軸、伺服控制器FC3(EVS9323-ES)、開卷電機M3、減速機、旋轉(zhuǎn)變壓器(Resolver)、氣動剎車(brake)裝置和聯(lián)軸(coupling)機構(gòu)等組成。開卷過程采用氣動剎車方式給開卷軸施加負荷,從使氈幅上產(chǎn)生張力,保證開卷恒張力。該系統(tǒng)裝有“返回/向前”開關(guān),以滿足復卷機向前卷繞或者返回卷繞功能。剎車和聯(lián)軸效果通過調(diào)整壓縮空氣壓力大小得以滿足,一般壓力為2bar左右,當卷繞方向改變時,剎車和聯(lián)軸各自開關(guān)應放在正確的位置。
向前卷繞時:brake on, coupling off
返回卷繞時:brake off, coupling on
2.4 PLC和控制臺
本系統(tǒng)由S7-313 PLC控制,通過控制臺設(shè)定卷繞張力、錐度(張力系數(shù))和卷繞速度以保證滿意的卷繞效果。卷繞控制過程的實現(xiàn)在控制器內(nèi)部完成,PLC僅作復卷過程的邏輯控制。其機后端有電動自動糾偏裝置,以保證卷材邊緣整齊,控制柜上的計長控制器可以設(shè)定卷長,機組還裝有驗布燈和產(chǎn)品加熱對接裝置。
[IMG=圖2 控制器FC1+FC2 CAN總線信號圖]/uploadpic/THESIS/2007/11/2007111612014239942E.jpg[/IMG]
圖2 控制器FC1+FC2 CAN總線信號圖
3 收卷控制過程的實現(xiàn)
3.1 系統(tǒng)總線CANbus控制
本系統(tǒng)中牽引輥伺服控制器FC1和卷繞軸伺服控制器FC2型號均為EVS9326-ES,該控制器集成CAN總線接口X4,X4 GND為CAN總線參考電位;CAN LO為CAN總線I/O低電位端;CAN HI為CAN總線I/O高電位端。采用專用雙絞屏蔽電纜將兩臺9326控制器的X4端子對應依次連接,并在控制器FC1和FC2的X4之LO和HI端子各接入120Ω終端電阻。為了實現(xiàn)控制器FC1和FC2間信號傳輸,需要對控制器FC1和FC2進行參數(shù)設(shè)置:
CAN總線地址設(shè)置:CAN總線地址由C0350決定。
控制器FC1、FC2 CAN總線地址分別為1和2。
CAN-IN2/OUT2地址設(shè)置:
FC1: Main Drive
C0350/000 CAN address = 1
C0354/003 IN2 addr2 =257
C0354/004 OUT2 addr2 =258
FC2: Winder Drive
C0350/000 CAN address = 2
C0354/003 IN2 addr2 =258
C0354/004 OUT2 addr2 =257
由此可知:控制器FC1的CAN輸入是控制器FC2的CAN輸出,控制器FC1的CAN輸出是控制器FC2的CAN輸入;同樣,控制器FC2的CAN輸入是控制器FC1的CAN輸出,控制器FC2的CAN輸出是控制器FC1的CAN輸入。控制器FC1+FC2 CAN總線信號圖如圖2所示。
事件觸發(fā)的循環(huán)過程數(shù)據(jù)信道CAN-IN2、CAN-OUT2是9326伺服控制器的內(nèi)部功能塊,CAN-IN2在一定條件下可以接收來自另一控制器CAN-OUT2發(fā)出的數(shù)據(jù),收發(fā)均為8個字節(jié)數(shù)據(jù),其中1、2、3、4字節(jié)可用于32位二進制信號或兩個準模擬信號或一個32位雙字相位信號。此處FC2的輸入CAN-IN2是FC1的輸出CAN-OUT2,F(xiàn)C2:CAN-IN2.W1為牽引輥速度,CAN-IN2.W2為卷徑比,CAN-IN2.W3為卷繞直徑,CAN-IN2.W4為轉(zhuǎn)矩定額值補償。FC1的輸入CAN-IN2是FC2的輸出CAN-OUT2,F(xiàn)C1:CAN-IN2.W1為卷繞轉(zhuǎn)速,CAN-IN2.W2為卷繞力矩定額值,CAN-IN2.W3為卷繞直徑補償。經(jīng)過圖2功能塊信號轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)處理從而實現(xiàn)復卷過程變轉(zhuǎn)矩錐度張力控制。
圖2中,控制器FC1的速度給定信號X6/1、2來自于控制操作臺面板上的速度電位器,可根據(jù)產(chǎn)品要求通過速度電位器任意設(shè)定??刂破鱂C2的張力設(shè)定信號和錐度設(shè)定信號也分別來自控制操作臺面板各自的電位器。該信號是一個十進制表示的準模擬信號,單位為“%”,如機器速度是用以100m/min為100%進行折算的百分數(shù),并根據(jù)信號流圖運算的需要冠以負號,如-60%即表示速度為60m/min。
3.2 信號轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)處理
對主驅(qū)動伺服控制器(FC1:main drive)而言,內(nèi)部電機控制功能塊MCTRL的輸出信號MCTRL-PHI-ACT為電機的實際轉(zhuǎn)速(rpm),CAN-IN2.W1為卷繞驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速(rpm),兩者分別作為算術(shù)塊ARIT1的輸入端IN1和IN2,經(jīng)過運算后得到卷繞直徑:
d=主驅(qū)動轉(zhuǎn)速 / 卷繞驅(qū)動轉(zhuǎn)速 × d[sub]min[/sub][%] /100
對卷繞驅(qū)動伺服控制器(FC2:winder drive)而言,CAN-IN2.W2為卷繞直徑比y,y=卷繞轉(zhuǎn)速 / d[sub]min[/sub] 1,它是算術(shù)塊ARIT1的輸入端IN1,ARIT1輸入端IN2為錐度(HW),經(jīng)過算術(shù)運算后得a= HW×y;再經(jīng)過ADD1加法運算結(jié)果為a + 1。收卷控制器轉(zhuǎn)矩指令M=M[sub]0[/sub](a+1)
M=M[sub]0[/sub](HW×y+1)
=M[sub]0[/sub][HW×(d / d[sub]min[/sub]-1)+1]
=M[sub]0[/sub]•HW •d / d[sub]min[/sub]+M[sub]0[/sub]•(1 HW) ……①
圖3
而收卷轉(zhuǎn)矩過程值M = F•d ……②
由關(guān)系式①②得知:收卷控制器張力指令 F= M[sub]0[/sub]•HW•1 / d[sub]min[/sub]+M[sub]0[/sub]•(1 HW)/d
= F[sub]0[/sub]•HW + F[sub]0[/sub]•(1 HW)d/d[sub]min[/sub]…… ③
其中:M[sub]0[/sub]= F[sub]0[/sub]•d[sub]min[/sub]
M[sub]0[/sub]:起始轉(zhuǎn)矩 M:轉(zhuǎn)矩過程值 HW:錐度 d[sub]min[/sub]:最小卷徑 d:實際卷徑 F[sub]0[/sub]:設(shè)定張力F:張力過程值
收卷控制過程按照上述數(shù)學模型進行變轉(zhuǎn)矩錐度張力控制。
4 卷繞特性分析
對復卷機而言,要保證復卷后氈卷達到理想的復卷效果,其中收卷過程張力控制尤為重要,張力控制的好壞直接影響產(chǎn)品復卷質(zhì)量。多數(shù)情況下,要求收卷過程中張力保持恒定。但是,對于玻璃纖維濕法薄氈而言,要求卷繞過程中內(nèi)緊外松,即采用漸減(錐度)張力控制,要求從空軸到滿軸卷繞過程中,氈幅張力隨著卷繞直徑增大而逐漸減小,其錐度值要符合工藝要求。
變轉(zhuǎn)矩錐度張力控制模式的轉(zhuǎn)矩-直徑曲線和張力-直徑曲線如圖3所示。
從曲線圖可以看出,該卷繞控制為變轉(zhuǎn)矩變張力控制,也就是說隨著直徑的增大和錐度設(shè)定的不同,轉(zhuǎn)矩都在增大,而張力變化卻不同。
當錐度系數(shù)HW =100% 恒張力卷繞。
當錐度系數(shù)HW ≤100% 錐度張力(漸減張力)卷繞。
當錐度系數(shù)HW >100% 遞增張力卷繞。
當錐度系數(shù)HW設(shè)定后,卷繞轉(zhuǎn)矩是沿著不同錐度值的直線遞增,而卷繞過程張力的變化過程是曲線遞減或遞增。例如當錐度系數(shù)HW設(shè)定100%,張力衰減意味著超過直徑時張力不下降即恒張力;當錐度系數(shù)HW設(shè)定70%,卷繞到最大直徑時,最終卷繞張力比設(shè)定張力下降30%,也就是到達最大直徑時的保留張力是設(shè)定張力的70%;HW設(shè)定 0% 時最大直徑時卷繞張力降低為0;當錐度系數(shù)HW設(shè)定130%時,張力遞增變化。
另外伺服控制器內(nèi)部設(shè)有轉(zhuǎn)矩補償功能以消除了半徑變化引起的對張力的干擾。
5 結(jié)束語
復卷機的主要傳動點是收卷輥和牽引輥,如何保證薄氈連續(xù)并滿足復卷后氈卷的內(nèi)緊外松的要求。需要根據(jù)氈卷直徑和轉(zhuǎn)矩、張力控制曲線自動調(diào)整卷繞控制過程以達到紙卷“內(nèi)緊外松”的工藝要求。本系統(tǒng)配置簡單,功能完備,具有相應快,穩(wěn)定性好,故障率低,運行可靠,維護簡便等優(yōu)點,其控制原理和實現(xiàn)方法可廣泛的應用于相關(guān)行業(yè)。
第二屆伺服與運動控制論壇論文集
第三屆伺服與運動控制論壇論文集