变频器在吹膜机收卷上的应用
时间:12-20
来源:互联网
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一、引言
吹膜机是一种将塑料粒子加热融化并吹成薄膜的设备,主要由吹膜和收卷两部分组成。其中收卷部分的作用是将吹制出的薄膜卷取成卷,并使成卷的薄膜平整无皱纹, 卷边整齐, 卷轴上的薄膜要松紧适中,以防止薄膜拉伸变形,保证质量,因此收卷时必须采用恒张力控制。目前行业内主要使用力矩电机来实现上述控制,但在使用过程中存在着需手动调节,操作不方便,长时间运行时力矩电机发热较高,其控制器较易损坏,可靠性不高的缺点。本文拟结合四方V560变频器,介绍一种针对吹膜机收卷的恒张力控制系统,在保证收卷工艺的同时可显著提高设备的操作简易性和可靠性。
二、吹膜机收卷工艺介绍
1. 在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;
2. 空卷启动时不能张力过大,防止薄膜起皱,满盘运行时不能张力过小,防止薄膜卷取过松;
3. 系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据前级速度及张力的变化快速调节,保证张力恒定;
4. 要求将张力量化,即能根据不同薄膜生产的工艺要求来设定张力大小。
针对以上的几点要求,利用V560变频器设计了如下的控制系统。
三、方案介绍
如下图1所示,收卷的恒张力控制,是按照工艺将系统收卷所需的张力及空、满盘卷径设置到张力卡,张力卡根据运行线速度,计算出当前卷径,进而得到收卷所需的转矩并将其给到变频器,再由变频器进行转矩控制。在收卷过程中,系统可自动实时计算当前的卷径,以保证收卷张力的恒定。同时系统张力锥度的设置可使材料较好的卷曲成型。 四、系统原理框图、接线图及控制原理说明
系统原理框图如下图2所示: 系统接线图如下图3所示: 收卷变频器采用闭环矢量模式,通过模拟电位器给定张力(收卷变频器的模拟输入端AI1),线速度由牵引变频器的AO1模拟输出端接入收卷变频器的AI2(4~20mA)。
系统运行中,根据当前的线速度、运行频率、张力及张力锥度等参数设置自动计算卷径并实时调节输出转矩,保证收卷过程中薄膜张力的恒定。
收卷变频器主要参数设置表 五、结束语
本文介绍了一种基于四方V560矢量型变频器的恒张力收卷控制系统,该方案可使收卷过程中薄膜张力非常稳定,并能根据前级速度及收卷过程中张力的变化自动调节,对于具有多个收卷系统的机型还可实现相互间的平稳切换,整个系统运行稳定可靠,目前已成功的应用于多个吹膜机收卷系统中。
参考文献:
1、《V560系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
吹膜机是一种将塑料粒子加热融化并吹成薄膜的设备,主要由吹膜和收卷两部分组成。其中收卷部分的作用是将吹制出的薄膜卷取成卷,并使成卷的薄膜平整无皱纹, 卷边整齐, 卷轴上的薄膜要松紧适中,以防止薄膜拉伸变形,保证质量,因此收卷时必须采用恒张力控制。目前行业内主要使用力矩电机来实现上述控制,但在使用过程中存在着需手动调节,操作不方便,长时间运行时力矩电机发热较高,其控制器较易损坏,可靠性不高的缺点。本文拟结合四方V560变频器,介绍一种针对吹膜机收卷的恒张力控制系统,在保证收卷工艺的同时可显著提高设备的操作简易性和可靠性。
二、吹膜机收卷工艺介绍
1. 在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;
2. 空卷启动时不能张力过大,防止薄膜起皱,满盘运行时不能张力过小,防止薄膜卷取过松;
3. 系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据前级速度及张力的变化快速调节,保证张力恒定;
4. 要求将张力量化,即能根据不同薄膜生产的工艺要求来设定张力大小。
针对以上的几点要求,利用V560变频器设计了如下的控制系统。
三、方案介绍
如下图1所示,收卷的恒张力控制,是按照工艺将系统收卷所需的张力及空、满盘卷径设置到张力卡,张力卡根据运行线速度,计算出当前卷径,进而得到收卷所需的转矩并将其给到变频器,再由变频器进行转矩控制。在收卷过程中,系统可自动实时计算当前的卷径,以保证收卷张力的恒定。同时系统张力锥度的设置可使材料较好的卷曲成型。 四、系统原理框图、接线图及控制原理说明
系统原理框图如下图2所示: 系统接线图如下图3所示: 收卷变频器采用闭环矢量模式,通过模拟电位器给定张力(收卷变频器的模拟输入端AI1),线速度由牵引变频器的AO1模拟输出端接入收卷变频器的AI2(4~20mA)。
系统运行中,根据当前的线速度、运行频率、张力及张力锥度等参数设置自动计算卷径并实时调节输出转矩,保证收卷过程中薄膜张力的恒定。
收卷变频器主要参数设置表 五、结束语
本文介绍了一种基于四方V560矢量型变频器的恒张力收卷控制系统,该方案可使收卷过程中薄膜张力非常稳定,并能根据前级速度及收卷过程中张力的变化自动调节,对于具有多个收卷系统的机型还可实现相互间的平稳切换,整个系统运行稳定可靠,目前已成功的应用于多个吹膜机收卷系统中。
参考文献:
1、《V560系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
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