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艾默生变频器说明书
艾默生变频器说明书 篇一:艾默生变频门机系统调试手册 篇二:艾默生TD3300变频器卷绕控制 TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用 在各种专业期刊杂志上,对艾默生TD3300变频器在纺织、造纸、冶金生产中的张力控制应用案例介绍得比较多,但多为张力开环控制方案,对张力闭环控制方案介绍倒不多。本文以浆纱机收卷张力控制为例,采用TD3300变频器的张力闭环控制方案,介绍在张力闭环控制调试过程中的调试步骤及注意事项。 1 前言 某棉纺厂使用1999年郑纺机开发生产的ZGA-203双浆槽浆纱机,可对1600支头的低支棉到9000支头的高支棉、张力从800N到3000N的多种纱线进行浆纱,该设备属当时国产同类设备中的先进产品。 该设备原传动方案采用的是单变频+机械无级调速,即通过台达VDF-A变频器(18.5KW)调节主牵引电机(15KW)的转速,主牵引电机再通过4个机械无级调速器(可人工微调机械变比)到其他各自传动点,形成速度链,以保持各区间张力。而收卷部分则由主电机带动气动机械无级调速器,通过人工调节气压来调节卷取张力,并自动稳定收卷张力。 但该设备在使用一段时间后陆续出现不少问题,主要是收卷部分的气动机械无级调速器极易磨损,引起收卷张力不稳定,要么纱线张力过小导致卷曲,要么纱线张力过大导致断裂,同时该部分的维修费时又费力,严重影响了后续织布的产量和质量。 美国艾默生公司推出的TD3300系列张力控制专用变频器,内部具有卷径计算模块,能够自动计算卷径变化,可独立构成张力控制系统,完成开环、闭环恒张力控制;同时该系列变频器具有张力锥度控制功能,可保证收卷后各层形状均匀,极大地提高了张力控制的精度和速度,提高了生产效率。经过我公司的推荐,该棉纺厂最终决定使用艾默生TD3300张力控制专用变频器对浆纱机的收卷部分进行改造。 图一 浆纱机简图 图1, 2 控制方案 2.1控制要求 变比 : 11.73 卷径范围 : 110mm---780mm 速度调节范围 : 3m/min----60m/min 张力调节范围 : 800N----3000N 收卷线速度保持与主线速度同步且可调,在收卷恒速、调速及启、停(收卷中途15KW主电机暂停,便于处理问题)过程中须保持收卷纱线的张力恒定。 2.2控制方案及电机选择 我们知道TD3300变频器张力控制有张力开环转矩模式、张力闭环速度模式和张力闭环转矩模式三种控制模式。张力开环转矩模式具有不需安装张力传感器,同时可以节约张力传感器成本的优势,被广泛应用于张力控制要求不高的场合。但要求电机的最小输出转矩最好控制在电机额定转矩的10%以上。由于不同纱线产品要求控制的张力差别较大,在选择电机时我们须按最大卷径和最大张力给定值来计算电机的额定输出转矩( 转矩指令公式T=F × D / 2 × i T : 为变频器的输出转矩指令; F: 为张力设定指令; D: 为卷筒的卷径; I: 为机械传动比) T=(3000 ×0.78) / (2 × 11.73)=100 N 另通过计算变频器运行频率在0.3 HZ----67.2 HZ,收卷电机最好使用变频电机,以保证电机的安全使用。因此收卷电机选择22KW四极变频电机(额定转矩140N),收卷变频器选择 TD3300-4T0220G。 那么电机的最小输出转矩则按最小卷径和最小张力给定值来计算:T=(800 ×0.11) / (2 × 11.73)=3.78 N 如果我们选择张力开环转矩模式,那么要求电机的最小输出转矩只有电机 额定输出转矩的2.7%( 3.78N/140N),远低于10%的要求,这样我们在生产小张力纱线时,要保证小卷径的收卷张力恒定是很困难的。也就是说在作张力控制时既要求张力恒定,又要求张力可调范围要大,使用张力开环转矩模式是很难达到控制要求的。 那么控制方案只能选择张力闭环模式,张力闭环模式又分张力闭环速度模式和张力闭环转矩模式。张力闭环速度模式虽对PID参数有一定的依赖性,但相对于张力闭环转矩模式而言,调试要相对简单,且完全能达到控制要求。因此本控制方案采用张力闭环速度模式,在收卷辊和压纱辊之间增加张力传感器(24V DC电源、4---20mA电流信号输出)、张力辊和角度辊(如图虚线部分),通过张力传感器的信号反馈实现张力闭环控制,从而达到收卷张力恒定的目的。 据了解,郑纺机后期的升级产品中收卷部分也使用的是张力闭环方案。 注意 :我们要保证在大卷径、大张力、低速或零速时电机有足够输出转矩,以防止电机在低速和零速时转矩不够,引起的收卷辊回车,TD3300应设置为闭环矢量控制模式,提高电机低频输出转矩。这样我们也需在电机上加装旋转编码器(光洋、1024线输出)。 2.2
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