Řídicí jednotka pro synchronizaci výkresů s více motory
Ve čtyřcestném přenosu (třícestný tažení a zalomení) dopřádacího zařízení z chemických vláken musí být určení poměru průvanu založeno na synchronizaci otáček čtyř převodových motorů. Za normálních okolností je zde daný hlavní signál. Cílem synchronního řízení je rovnoměrně rozdělit tento signál na čtyři střídače M1, M2, M3 a M4 podle požadavků poměru návrhů, aby bylo zajištěno, že čtyři převodovky jsou zrychleny a konstantní. Proporcionalita synchronizace může být udržována během rychlosti nebo zpomalení.
Následující popisuje hlavně tři schémata synchronního řízení, které jsou v současnosti běžněji používány.
3.1 Analogová synchronní kontrola
Když je každá pohonná jednotka v kompletním stroji nebo výrobní linii poháněna nezávislým měničem, aby bylo zajištěno, že jednotky budou synchronizovány a koordinovány v nastavení master (zde je pevný návrhový poměr), nakonfigurujte ovladač synchronizace. Synchronní regulátor může samostatně nastavit přenosovou rychlost každé jednotky tak, aby synchronní provoz jednotlivých jednotek byl prováděn při určité poměrné rychlosti. Celkové napájecí napětí (určeno potenciometrem) může dosáhnout měkkého startu daným výstupem integrátoru. Měkké parkoviště.
Synchronní řídicí jednotka může vysílat více analogových signálů do měniče (zde VF1-VF4). Metoda nastavení analogového vstupu je metoda s vysokou přesností řízení. Obecně lze dosáhnout rozlišení napětí "11bit + symbol" nebo "10bit".
3.2 Řízení synchronizace signálu pulsů
V elektronické technologii je pulzní signál impulsním signálem, který je nepřetržitě vysílán v určitém intervalu napětí a v určitém časovém intervalu. Časový interval mezi prvním impulsem a druhým impulzem se vztahuje na dobu; a počet impulzů generovaných v jednotkové době (např. 1 sekunda) se nazývá frekvence.
Obvykle je možné zvolit maximální frekvenci vstupních impulzů od 0,1 kHz do 50 kHz. Měnič VF1 vyvede počet synchronních impulsů na VF2 pod řízením hlavního potenciometru. VF2 přijímá počet impulzů a zároveň vysílá počet synchronních impulsů do VF3 až do VF4. Díky technologii digitálního zpracování pulzních signálů a silné odolnosti proti rušení je také široce používán v synchronním řízení.
3.3 Řízení synchronizace sběrnice komunikace
Nastavení frekvence přes síť je velmi přesné nastavení frekvence, které má výhody vysoké komunikační rychlosti, stabilní a spolehlivé, jednoduché zapojení atd. A v analogovém řízení výstupní konec prochází digitálním převodníkem a vstupuje prostřednictvím drátu. Terminál (střídač) musí procházet převodník analogově-digitálního signálu, aby se mohl účastnit kontroly. Rozdíl mezi dvěma bity převodníku a ztrátou vodičů může způsobit určitou chybu a komunikační přenos je přímo digitální, bez přepočtu, bez chyby, bez ztráty při přenosu a rychlosti odezvy také vysoké.
Za normálních okolností může synchronní řízení přijmout režim asynchronního řízení komunikace sběrnice RS485, jak je znázorněno na obrázku (3). Vestavěný RS485 střídače může snadno komunikovat s hostitelským počítačem. Současně může také zavěsit sběrnici nebo LAN a vyměňovat informace prostřednictvím sítě. Existují převážně různé sítě a sběrnicové formy, jako jsou PROFIBUS, Modbus a FF, ale musí být vybaveny. Použijte speciální kartu rozhraní.
4 Závěr
Použití technologie konverze kmitočtu v zařízeních pro výrobu postřikových vláken z chemických vláken by mělo být kombinováno s požadavky samotného procesu. Řídicí struktura s převodovkou s více motory se sdílenou metodou DC sběrnice může vyřešit problém plynulého generování jednoho a dvou kanálů a přijmout synchronní řízení pro dosažení konstantní trakce. Poměr roztažení. Tento program byl úspěšně aplikován při technické transformaci řady zařízení pro dodatečné spřádání krátkých vláken.
Dávejte pozor na motor Long Life DC





