Kontrola sinhronizacije pogona s više motora
Kod četverosmjerne transmisije (trostranog izvlačenja i uvijanja) opreme za predenje kemijskih vlakana, određivanje omjera promaje mora se temeljiti na sinkronizaciji brzine četiri motora prijenosnika. U normalnim okolnostima, postoji glavni dati signal. Cilj sinhronog upravljanja je ravnomjerno raspodijeliti ovaj signal na četiri invertera M1, M2, M3 i M4 prema zahtjevima omjera promaje, kako bi se osiguralo da su četiri prijenosa ubrzana i konstantna. Proporcionalnost sinhronizacije može se održati tokom brzine ili usporenja.
U nastavku se uglavnom razmatraju tri sinhrone sheme kontrole koje se trenutno češće koriste.
3.1 Analogna sinkrona kontrola
Kada se svaka pogonska jedinica u kompletnoj mašini ili proizvodnoj liniji pokreće pomoću nezavisnog pretvarača, kako bi se osiguralo da su jedinice sinkronizirane i koordinirane pod glavnom postavkom brzine (ovdje je fiksni omjer), konfigurirajte sinkronizacijski kontroler. Sinhroni regulator može posebno podesiti brzinu prijenosa svake jedinice kako bi ostvario sinkroni rad svake jedinice uz određenu proporcionalnu brzinu. Ukupni napon glavnog podešavanja (određen potenciometrom) može postići meki start pomoću zadanog izlaza integratora. Soft parking.
Sinhroni kontroler može izlaziti više analognih signala na pretvarač (ovdje, VF1-VF4). Metoda podešavanja analognog ulaza je metoda sa visokom preciznošću kontrole. Generalno, može se postići rezolucija napona "11bit + simbol" ili struje "10bit".
3.2 kontrola sinhronizacije impulsnog signala
U elektronskoj tehnologiji, impulsni signal je impulsni signal koji se kontinuirano emituje u određenom intervalu napona iu određenom vremenskom intervalu. Mi nazivamo vremenski interval između prvog impulsa i drugog pulsa kao period; i broj impulsa generisanih u jediničnom vremenu (kao što je 1 sekunda) naziva se frekvencija.
Normalno, maksimalna frekvencija ulaznog impulsa može biti izabrana od 0.1KHz do 50KHz. Pretvarač VF1 šalje broj sinhronih impulsa na VF2 pod kontrolom glavnog potenciometra. VF2 prihvaća broj impulsa i istovremeno emitira broj sinkronih impulsa u VF3 do VF4. Zahvaljujući tehnologiji digitalne obrade pulsnih signala i jakoj anti-interferencijskoj sposobnosti, ona se također široko koristi u sinkronoj kontroli.
3.3 Kontrola sinhronizacije komunikacijske sabirnice
Podešavanje frekvencije kroz mrežu je visoko precizna frekvencijska postavka, koja ima prednosti visoke brzine komunikacije, stabilne i pouzdane, jednostavne instalacije, itd., Au analognoj kontroli izlazni kraj prolazi kroz digitalno-analogni pretvarač. i ulazi kroz ulaz. Terminal (inverter) mora proći kroz analogno-digitalni pretvarač da bi učestvovao u kontroli. Razlika između dva konverterska bita i gubitka žice može izazvati određenu grešku, a prenos komunikacije je direktno digitalni, bez konverzije, bez greške, bez gubitaka tokom prenosa, a brzina odgovora je takođe visoka.
U normalnim okolnostima, sinhrona kontrola može prihvatiti asinhroni komunikacijski način upravljanja RS485 sabirnice, kao što je prikazano na slici (3). Ugrađeni RS485 pretvarača može lako ostvariti komunikaciju s glavnim računalom. U isto vrijeme, može također objesiti terensku sabirnicu ili LAN i razmijeniti informacije putem mreže. Postoje uglavnom različite mreže i autobuske forme kao što su PROFIBUS, Modbus i FF, ali moraju biti opremljene. Koristite namensku interfejs karticu.
4 Zaključak
Primjena tehnologije pretvorbe frekvencije u opremi za predinjanje kemijskih vlakana treba biti kombinirana sa zahtjevima samog procesa. Multi-motorna upravljačka struktura prijenosa sa zajedničkom DC bus metodom može riješiti problem kontinuirane proizvodnje energije jednog i dva kanala, te usvojiti sinkronu kontrolu kako bi se postigla stalna vuča. Stretch ratio. Ovaj program je uspješno primijenjen u tehničkoj transformaciji brojne opreme za pred-predenje kratkih vlakana.
Obratite pažnju na dugotrajni dc motor





