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标题 | 全数字式交流伺服驱动器在自控系统中的应用 |
技术领域 | |
行业 | 石油天然气 |
简介 | 本文主要介绍全数字式交流伺服驱动器在铝塑管自动切割控制系统中的应用,通过可编程控制器、触摸屏、变频器等设备组成的系统,实现了铝塑管的准确切割,并对全数字式交流伺服驱动器在实践应用中存在的问题进行研究。 |
内容 |
上海玉菱铝塑管包装有限公司的1台铝塑管切割机是1998年投产运行的,其控制系统是通过PLC控制步进电机,这种控制模式已经落后,整个系统存在以下缺点: 参数的调整和整个系统的调试难度大; 二、系统概况 整个系统的核心是全数字式交流伺服驱动器的输入、输出信号通过PLC与触摸屏的通信,完成对整个系统的自动控制,实现铝塑管的准确切割(切割误差小于0.2mm)。其系统框图如图1 所示。
三、系统设备配置 根据产品生产的要求,从经济性的角度出发,选择控制系统的元器件: 1、伺服系统器件的选择 选用松下大型MINAS V系列的全数字式交流伺服驱动器MDD203AIV(其主要性能指标:适配电机的额定功率为2000W,电源电压为3相220V,编码器类型为2500P/R,与驱动器配套使用的交流伺服电机为MDM202A1。 2、主控系统器件的选择 选用松下FPO系列化产品C16T(NPN 型,输入与输出均为8个点) 3、人机交互界面的选择 选用我国台湾的HITECH人机触摸屏(配有强大的功能软件ADP3)。 四、控制系统设计 控制系统的核心器件是FPOC16T,其输入信号包括:交流伺服驱动器的输出信号(编码器零位脉冲输出,报警输出)、色标传感器信号和变频器报警信号。其输出信号包括:交流伺服驱动器的输入信号(脉冲输入信号,脉冲方向输入信号)、变频器启动信号及频率设定选择信号、高频焊接信号。PLC的I/O(输入与输出)信号分配如图2所示。
可见,控制系统的核心任务是完成交流伺服驱动器信号的控制。 五、交流伺服驱动器主控回路设计 1、主回路 主回路中驱动器上的U,V,W 及E号端子与伺服电机主回路航空插头的A,B,C及D号端子必须按次序一一对应地连接,否则有可能使驱动器或伺服电机造成损害。交流伺服驱动器接线端子如图3所示。
2、控制回路 (1) 联接器CN I/F信号线(50 针):作为外部控制信号的输入/输出。其注意事项是: 用24V,d.c.的电源,作为控制信号的供电。 将屏蔽线同CN SIG的GND引脚相连,将电机屏蔽线同驱动器屏蔽线相连接。 松下大型MINAS V系列的全数字式交流伺服驱动器MDD203AIV有一系列的参数,通过这些参数的设置和调整,用户可以改变系统的性能和功能。调试前应首先设置的参数有: 1、参数No.02:设置驱动器控制方式为“0”―――位置(脉冲)控制方式; 2、参数No.25:设置指令脉冲分/ 倍频分子为“10000”; 3、参数No.26:设置指令脉冲分/ 倍频分母为“1000”; 4、参数No.29:设置指令脉冲输入方式为“3”――― 选择脉冲串指令输入及符号输入。 注意:在位置控制方式时,通过对No.25及No.26参数的设置,可以很方便的与各种频率的指令脉冲源相匹配,以达到用户理想的控制分辨率(即:角度/脉冲)。因二者的值差异过大会造成控制精度下降,所以推荐设 置No.25/No.26(即:电子齿轮比)为:1/50< 电子齿轮比<20。 在生产线上安装调试时,伺服电机在停止或运行状态中会发生振荡和噪声,即不能在负载条件下获得最合适的响应和稳定性,此时需要进行基本增益调整。在位置控制方式时,在工作现场进行基本增益调整的用户参数有: 1、设置参数No.03的值至较大值而不至于发生振荡为止; 2、设置速度环积分时间常数参数No.04 较小值,其值越小,位置偏差值相减越快; 3、设置位置环增益参数No.20 较大而不发生振荡为止; 4、设置参数No.21,将速度前馈系数设置为最小(0%)。 增益调整时应注意的事项: 1、增益的最优值依负载而定,若负载变化,则需要重新调整。 2、若位置环增益过大,机械刚性较高,有可能导致振荡。 3、若采用驱动器的速度环而外加位置环单元,伺服系统的位置环增益会由于速度指令输入增益参数的改变而改变。 4、若增益设置值过大,会引起振荡,这时应减小设置值从而停止振荡。若不能停止振荡,则关掉电源和伺服系统信号,然后再开启电源将增益恢复到较小的值。 七、结束语 本自动控制系统经过合适的选型,认真的硬件配置及完善的程序设计,完全满足铝塑管准确切割的要求,该系统自2000年5月投入运行至今,一直运转良好,得到了用户的好评。 |