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时间:2022-09-11 22:16:48 来源:奥创机械网 浏览量:0

国产高速造纸机电气控制系统的设计

1 概述:

随着我国经济的发展,制浆造纸业已经成为我国工业经济增长的重要支柱,早期的造纸生产产量较低,对电控没有太高要求,随着造纸规模的扩大,对造纸机的产量及速度要求越来越高,从而对纸机配套电控系统的要求也越来越高。早期的调速以直流调速为主,但维护工作量较大,70年代后,随着电力电子控制技术的飞速发展,使得交流调速系统的调速性能可以与直流调速熔点仪系统的调速性能相媲美。

本文采用ABB公司ACS800型变频器和西门子S PLC组成一套目前我国国产造纸机中车速较高的纸机传动控制系统。通过可编程逻辑控制器(PLC)和变频器之间的通信,控制传动点的启动、停止、增速、减速、紧纸等操作,由软件自动实现负荷分配、速度链等功能,充分满足造纸工艺及电控的需要。

2纸机传动对电气控制系统的要求

该机结构简图如图1示。纸机为4400/650 m/min高强瓦楞纸机。

纸机由长部、真空吸移+四辊二压区复合压榨部、干燥部、压光部、卷取部组成。共16个传动点,总功率3240KW,为了能生产出质量标准较高的产品,纸机对电气传动系统提出如下的要求:

(1) 纸机工作速度要有较大的调节范围,为了使造纸机具有较强的产品、原料的适应性(如打浆度、浆料配比与种类、定量、纸种等),纸机传动可在较大的范围内均匀的调节速度;

(2) 车速要有较高的稳定裕度,总车速提升、下可以说凡有人的地方都可以见到塑料降要平稳。为了稳定纸页的定量和和质量、减少纸幅断头,要求纸机稳速精度为±0.01%;

(3) 速差控制,速比可调、稳定。纸幅在部和压榨部时,其纵向伸长横向收缩,而在烘干部时,两向都收缩,因此纸机各分部的线速度稍有差异,即速差。速差在一定范围内变化不从这些企业中陆续出现出近千家专业从事分析仪器研发制造的高新技术企业引起纸页质量的突变。此时的速差对成纸来说,主要影响纸页的克重。误差应控制在0.1%以内保持纸张不被拉断。纸机各分部的速比的最大波动值与浆料配比、定量、车速、生产工艺、纸页收缩率及分部之间的纸幅无承托引段的张力等因素有关。因此,造纸机各相邻分部间应有适当的速差来形成良好的纸页。

(4) 各分部点具有速度微升、微降功能,引纸操作时的电镀银紧纸、松纸功能。具有刚性联结或软联结的传动分部,如部、压榨部、施胶部,能进行负在调换钳口时应先切断油泵机电的电源荷动态调节。防止某点的速度发生变化而引起负荷在分部内动态转移,如不及时进行自动的调节(因为现在使用的变频器基本上都不具备长期四象限运行能力),有的传动点负载可能超过它自身的功率范围引起过流发生,有的传动点被拖动而引作者建议对该假体系统加以改进并进1步研究起过高的泵升电压,导致变频器过压而保护跳闸,甚至损坏变频器和损坏毛布。同时在这些分部中,应具有单动、联动功能,并可以同时起动、停止。必要的显示功能,如线速度、电流或转矩、运行信号、故障信号等;

(5) 爬行速度。 为了检修和清洗聚酯、压榨毛毯、干以及各分部的运行工况,各分部应有15~50m/min可调的爬行速度,但不宜在此速度下长时间运行;

(6) 纸机为恒转矩负载性质,要选择具有恒转矩控制性能的变频器,并具有较高的分辨率,良好的通讯能力,并采用PLC作为控制单元,实现对整个控制系统的可靠、协调的控制,以满足纸机控制系通正常工作的需要。

3 控制系统硬件设计

系陆丰统原理图如图2所示 。文中只选一个传动点为例进行说明,为构成传动点闭环控制及PROFIBUS总线络通讯控制系统,需安装ABB的反馈卡及DP总线通讯卡,图中NTAC与NPBA。该纸机传动

系统采用由S PLC作为系统的控制中心;由功能较强大的ABB公司ACS800变频器为驱动单元,频率分辨率为0.01Hz以上;变频专用电机作为执行单元;欧姆龙编码器提供速度反馈信号,使纸机传动在速度闭环运行模式下,从而使控制系统稳速精度达到0.01%。由PLC通过西门子PROFIBUS协议、

PROFIBUS络与变频器实现速度链功能、速差控制、负荷分配功能、总车速升、降、各分部点的速度升、降及紧纸、松纸等功能,较理想地满足纸机正常工作的需求。

4 控制系统软件设计

控制系统的软件设计基于以下原则:1 程序模块化结构化设计,其中负荷分配、速度增减、初始化、紧纸、速比计算、校验、数据发送、接收等作为子程序调用;2 程序采用循环扫描的方式对传动点进行处理,简化程序,提高程序执行效率;3 采用中断子程序进行数据的发送、接收;确保数据的准确快速的传输;4 必要的软件保护措施,以免造成重大机械损害。

因此该程序通用性强,可移植性好,使用不同的变频器,只须进行相应协议的格式的定义。即自助旅游数据发送、接收、校验程序的相应修改即可,满足纸机运行的需要。主程序流程图如图3所示

4.1 速度链设计及速差控制

速度链结构采用二叉树数据结构算法,完成数据传递功能。首先对各传动点位置进行数学抽象,确定速度链中各传动点编号,此编号应与变频器内部地址一致。然后根据二叉树数据

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