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丹佛斯FC360變頻器在放線架控制上的三種應用模式詳解

時間:2018-11-16    作者:津信變頻    點擊:
放線架設備主要應用于線纜行業,線纜要從放卷盤穩定高效的牽引至其他設備,對放線架的控制有較高的要求。放線架一般采用電位器位置反饋和具有雙向PID調節功能的變頻器,實現對放卷盤的雙向運轉控制。丹佛斯FC360具有雙向PID調節功能,在放卷方面有著很好的應用,在線纜行業有著優越的表現。
放線架
本文介紹了丹佛斯FC360變頻器,在放線架控制上的三種應用,并簡述了開發過程。

 
一、 工藝介紹:
放線架的主要機械結構如下圖所示:
如圖中所示;設備主要包含導輪支架,0-10V電位器,收卷電機,丹佛斯FC360變頻器。FC360根據擺桿位置反饋控制放卷電機的轉速快慢和方向正反,使得放線速度和牽引速度保持同步,并使得擺桿在某個位置穩定,放線速度穩定恒速。
 
二、 應用案例
 
1、 應用一
1)、工藝要求
a、啟動時,放卷電機能反轉,線纜進行預緊,保持擺桿在50%位置穩定;
b、穩定、快速的PID調節性能,迅速響應主機速度變化
c、斷線停機機制
d、停機時進行電流夾持,位置穩定 
此要求適用于小型放線架。
 
2)、FC360變頻器接線圖

3)、控制方案
FC360控制模式(P1-00)采用閉環過程控制方式,主給定來自變頻器本身多段速度當前預置值,反饋信號來自擺桿所連接的電位器信號0-10VDC(端子50、53、55接的電位器),過程控制反饋源(P7-20參數)選擇53號端子,這樣可以實現PID的雙向作用。PID的作用方向選擇反作用,因為這是一個正反饋系統。
 
丹佛斯FC360變頻器在過程控制時給定是以工程量為單位的,本事例是以%為單位的,這樣就很方便的將擺桿最大位置設定為100%(對應于擺桿電位計10VDC)。擺桿50%位置為PID的給定,因此在變頻器參數P3-10.0中設置50%為預置位置,并將P1-62參數設為0,在運行過程中,擺桿位置將會穩定在50%位置。
 
放線過程中,FC360根據反饋位置與預置位置進行PID調節運算,確定電機的轉速與轉向。當出現斷線情況,擺桿由于重力作用將下落,位置反饋值會超出設定的允許范圍。如果將變頻器的繼電器1的輸出功能設為“反饋值超出范圍”,這時繼電器1就會動作。根據接線圖1,繼電器1動作時,端子01/03將斷開,斷開自動運行控制回路,變頻器將會立即停止輸出,同時端子01/02將閉合,將報警信號送給上位機。
 
放線架開機時,操作人員先將運行開關打到“ON”的位置,然后一邊穿線一邊手動將擺桿位置移動到正常運行位置范圍內,解除繼電器1的警告輸出,變頻器就能啟動運行了。
 
應客戶需求,需要在正常停機時,線纜依然保持靜止狀態,放卷盤不會被線纜或者其他機構拖著轉動,因此停機時變頻器要對電機輸出直流電。FC360實現此功能,要在參數P1-80(停機功能)中選擇“直流夾持”,并在參數P2-00(直流夾持電流)中設置恰當的直流夾持電流值。
FC360通過設置相關參數,不需要太多額外設備,即可滿足客戶的需求。
 
2、應用二
1)、工藝要求
a、啟動時,放卷電機能低速反轉,線纜進行預緊,保持擺桿在50%位置穩定;
b、擴展PID,雙向,反轉限速40%;
c、放線運行時禁止升降動作;
d、運行以后,延時5秒,起動斷線檢測功能,斷線自動停機。
 
2)、FC360變頻器接線圖

3)、控制方案
FC360控制模式(P1-00參數)采用擴展PID控制方式,主給定來自變頻器本身多段速度當前預置值,反饋信號來自擺桿所連接的電位器信號0-10VDC(端子50、53、55接的電位器),控制反饋源(P7-20參數)選擇53號端子,這樣可以實現PID的雙向作用。根據客戶要求,電機反轉時收線速度不可過快,將反轉速度限制在40%,設置P7-41參數為-40%。
 
擺桿50%位置為PID的給定,因此在變頻器參數P3-10.0中設置50%,并將變頻器的轉差補償(參數P1-62)設為0,在運行過程中,擺桿位置將會穩定在50%位置。
 
此應用事例中,放線架配置了升降臺,用于裝載和卸下放卷盤,升降臺只允許在放卷停機時進行操作。為避免在運行過程中誤操作升降臺,使用FC360的繼電器2在運行時輸出一個信號給控制升降臺回路中的繼電器,放卷運行時斷開升降控制回路,從而保證升降機不被啟動。
 
斷線停機功能要靠變頻器的采用SLC邏輯輔助完成。SLC邏輯流程如下,18號端子閉合后,變頻器運行,并開啟時間繼電器0時間,時間繼電器0延時時間到并檢測到反饋值超出范圍,則停機。運行過程中端子27斷開,也停機。
 
SLC邏輯框圖如下圖:

在Logic Rule 1中,首先根據位置反饋信號,判斷當前位置是否在正常運行位置范圍內(整個機械行程80%位置內)。
在判斷超出設定位置時,輸出信號和設定的延時進行&邏輯判斷,再結合當前啟動運行狀態進行&邏輯判斷,然后輸出1給下一個流程。
與此同時,Logic Rule 1判斷27號端子的狀態,27號端子閉合時,輸出0,相反27號端子斷開時輸出1。
在Logic Rule 2中根據Logic Rule 0和Logic Rule 1輸出的信號判斷是否停機,斷線時,擺桿當前位置超出設定的運行位置, FC360變頻器會停止輸出,放卷電機減速停機。正常停機時斷開27號端子,FC360也會停止輸出,放卷電機減速停機。重新起動時,只有再按一下啟動按鈕即可。
實際運行中,發現在放線架已起動而主機未起動時,為將擺桿控制在50%位置,電機可能會出現輕微的正反轉振蕩現象,說明高速時的PID參數不適用于低速或零速時的PID調解。根據理論低速時應適當降低PID調解的增益系數,因此將相關的參數P7-43(最小速度時的增益調整)設為40%,問題即解決問題。
 
3、應用三
1)、工藝要求
a、啟動時,放卷電機能反轉,線纜進行預緊,保持擺桿在50%位置穩定
b、穩定的雙向PID
c、手動正、反轉點動功能
d、升降臺未到下限位禁止運行
e、斷線停機機制
此要求適用于較大型的放線架。
 
2)、FC360變頻器接線圖
FC360控制模式(P1-00)采用閉環過程控制方式,主給定來自變頻器本身多段速度當前預置值,反饋信號來自擺桿所連接的電位器信號0-10VDC(端子50、53、55接的電位器),過程控制反饋源(P7-20參數)選擇53號端子,這樣可以實現PID的雙向作用。
 
丹佛斯FC360變頻器在過程控制時給定是以工程量為單位的,本事例是以%為單位的,這樣就很方便的將擺桿最大位置設定為100%(對應于擺桿電位計10VDC)。擺桿50%位置為PID的給定,因此在變頻器參數P3-10.0中設置50%,并將P1-62參數設為0,在放線運行過程中,擺桿位置將會穩定在50%位置。
 
在實際生產過程中,客戶需要帶有手動正反點功能,FC360變頻器具有端子功能可自由定義,定義19號端子為反轉,32號端子為點動。設置好點動速度后,32端子閉合時,電機按照設定的點動速度進行正向點動,19和32號端子同時閉合時,電機反向點動。
 
并且該放線架帶有升降臺,為避免在升降臺未下降到最低端時啟動放卷電機而損壞機械結構。在升降臺沒有下降到最低位置時,KA2不閉合,控制回路斷開,啟動按鈕按下,變頻器不會接收到啟動信號,不會產生相應的動作。從而保證升降臺未下至最低端收卷電機無法啟動。
 
斷線停機功能通過SLC邏輯輔助完成。SLC邏輯流程圖如下,Logic Rule 0判斷是否符合啟動條件,Logic Rule 1判斷是否符合停止條件。
Logic Rule 0判斷是否符合啟動條件。在18號端子和27號端子同時閉合時,經過&邏輯,輸出1給下一流程,在經過OR邏輯判斷輸出1。滿足啟動條件,變頻器開始運行。

Logic Rule 1判斷是否符合停止條件。在運行過程中,如果按下停止按鈕,27號端子斷開,經過邏輯判斷,滿足停機要求,變頻器將停止輸出。

起動時,由于擺桿處于報警位置,操作人員需通過正、反轉點動,將擺桿調整到中間位置,然后才能正常起動。
 
三、 結束語:
文章中介紹了三種FC360應用的實例,適用于各種規格的放線架,斷線停機采用了不同的機制,操作方式也各不相同。但最后都能完美地控制放卷盤穩定運行。

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