门座起重机回转机构控制系统.doc
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1、第1章 绪论1.1 设计目的与意义门座起重机的结构是立体的,不多占用码头的面积,具有高大的门架和较长距离的伸臂,因而具有较大的起升高度和工作幅度,能满足港口、码头、船舶和车辆的机械化装卸、,充分使用港口、码头场地,适应船舶的空载、满载作业,以与地面车辆的通行要求;还具有高速灵活、安全可靠的装卸能力,对提高装卸生产率,减轻繁重的体力劳动都具有重大的意义。近年来随着港口运输事业的开展,港口起重机向大型化、专业化方向开展,这就要求现代港口起重机在电气传动控制调速性能要求比一般起重机要高,以保证在进展装卸作业时平稳、可靠,且有良好的低速就位性能。传统的调速控制系统已难以满足港机作业的要求,人们希望在许
2、多场合下能够用可调速的交流电机来代替直流电机,从而降低本钱,提高运行的可靠性。采用变频调速和可编程控制技术控制门座式起重机各系统,不仅可以明显提高门座式起重机的安全性,可靠性,而且可以提高装卸效率,降低能源的消耗,降低维修费用,减少劳动强度。满足其工况和作业需要.主要表现在:1明显改善钢结构性能变频调速使起升,变幅,旋转,行走运行平稳,制动冲击小;2变频调速以其体积小,通用性强,动态响应快,工作频率高,保护性能完善,可靠性好,使用方便等卓越的性能;3工作可靠性显著提高;4节能效果十分可观, 绕线转子异步电动机在低速运行时,转子回路的外接电阻消耗大量的电能。采用变频调速系统后,非但外接电阻消耗的
3、大量电能可以完全节约,并且在起重机放下重物时,还可将重物释放的位能反响给电源可反响电网或消耗掉;5调速质量明显提高,调速围宽,性能好,调速平稳,能够长时间低速运行,具有很高的定位精度和运行效率。起升,变幅,旋转工作速度可实现无级变速,操作者可根据负载的变化情况,实现平稳调速;6可简化传动链,由于可以进展无级调速,从而在机械上省去了非标准设计的减速箱;7结构简单,可靠性性高,易维护。1.2 开展现状与趋势门座式起重机是港口起重机械的主力军,经过近几十年的开展,虽然我国在设计、制造工艺、设备使用维修和管理方面不断的改造推动了技术的持续进步。但是在实际生活中我们仍然面临着许多有待解决的问题。当前随着
4、工农业生产自动化开展水平越来越高,人们对门机的要求也越来越高。与其他行业的机械电气转动系统一样,门座起重机电气传动系统经历了直流发电机-电动机G-M;晶闸管直流电动机SCR-M的直流电动机调速系统和异步电动机的变极调速;绕线型异步电动机转子串电阻调速;调压调速;转差电动机调速;串级调速的开展过程。众所周知,直流电动机有换向器和电刷,维护保养麻烦,价格也昂贵,容量上也受到一定限制。而上述的几种异步电机调速分别存在能耗大、调速围有限、功率因数低、不能在大功率中应用等缺点1。交流异步电机变频调速是目前交流电机最完善的调速方式,速度可在整个调速围连续控制,调速平滑、精度高。有恒转矩和恒功率控制性能,对
5、负载突变有极好响应。系统功率因数近似于1.0,对前级电源的容量配置要求低,且谐波等电网公害小,力能指标远优于其他方式。变频调速的平滑调速和其较高的稳定性是港口电机调速的方向。变频器在港口机械企业已经得到普遍的认可。目前生产的港口起重机几乎是百分之百的都使用变频调速。起重机械行业中变频调速控制系统主要采用变频调速技术和可编程逻辑控制技术,真正实现了变频器在位势能负载上的应用,可取代传统的起重机调速系统,适用于新设备的制造和既有设备改造。随着电控技术特别是变频调速技术的迅速开展,变频调速技术在诸多调速技术中的优势势必会引导起重机械应用企业进展变频改造,来提高起重设备的性能。同时,随着机械行业的开展
6、,配置的变频器也会随科学技术等因素的提高而进一步的优化升级。但在国,交流变频调速在起重机特别是大吨位起重机上的应用还刚起步,原因是作为起重机核心机构的起升机构其位能性负载特性和使用安全性的需求使一般通用变频器在性能上不能满足要求。低频时能否达到恒转矩输出;空中是否溜钩等问题一直是起重机起升机构使用变频调速的难点,还有起升机构重载下放时其再生制动能量是消耗在制动电阻上还是回馈回电网,这些一直都给起重机使用全变频调速控制系统带来困惑。近年来,矢量控制变频器的出现给起重机能否安全使用变频调速技术带来了生机,国外、国各大专业电气公司也都在致力于这方面的开发和研究,因此,怎样使矢量控制变频调速技术用于起
7、重机电气传动,实现四象限运行,保证起升机构各种工况要求和良好的低速就位性能,对推动港口机械电气控制与调速系统的更新换代,具有非常实用的意义。1.3 本文的主要容论文首先对门座起重机进展了简要的介绍;接着对交流电动机变频调速的原理进展了分析分析;最后,详细介绍了门座起重机变频调速系统的设计与实现,并对所设计的系统进展了仿真。论文的主要研究容如下:1、分析原有门座起重机交流电动机转子串电阻调速系统电控原理图,设计出符合原有起重机需求的交流变频调速系统原理图。2、确定门座起重机交流变频调速系统各局部主要元器件的选型,以满足门座起重机的工作要求。3、完成系统的软硬件设计后,对整个调速系统进展仿真,验证
8、其逻辑的合理性。门座起重机是一种用来起吊、放下和搬运重物,并使重物在一定围移动的起重、搬运设备。门座式起重机的工作机构分为起升机构、变幅机构、旋转机构、行走机构四局部。论文主要以门座起重机行走与旋转机构电气控制系统为例,详细介绍了其变频调速系统的设计,包括电动机的选型、变频器的选择、附加配套设备的选择、系统的主电路原理图、制动单元和制动电阻的选择、可编程控制器的选用等。第2章 门座起重机概述2.1 门座起重机简介港口起重机是一种周期性间隙动作的机械,按其组成形式可分为轻小型起重设备、升降机、臂架类起重机、桥架类起重机等根本类型。常用于港口的起重机械主要有门座起重机、桥式起重机、浮式起重机、轮胎
9、式起重机等。这类起重机的主要组成局部有起升机构、运行机构、旋转机构、变幅机构、金属结构以与其它相关装置等。门座起重机是一种用来起吊、放下和搬运重物,并使重物在一定围移动的起重、搬运设备,在生产过程中起着重要作用。门座式起重机的工作机构分为起升机构、变幅机构、旋转机构、行走机构四局部。门座起重机是港口码头数量和使用最多的、结构复杂、机构最多的、最典型的电动装卸机械。它具有较好的工作性能和独特的优越结构,通用性好,被广泛地用在港口杂货码头。门座起重机又简称为门吊、门机,是电力驱动、有轨运行的臂架类起重机之一。它的构造大体上可以分为两大局部:上部旋转局部和下部运行局部。上部旋转局部安装在一个高大的门
10、形底架门架上,并相对于下部运行局部可以实现360任意旋转。门架可以沿轨道运行,同时它又是起重机的承重局部。起重机的自重和吊重均由门架承受,并由它传到地面轨道上。门座起重机正是由此门形底座而得名的。门座式起重机如图1-1所示。图1-1 门座起重机门座起重机的上部旋转局部包括臂架系统、人字架、旋转平台、司机室等,还安装有起升机构、变幅机构、旋转机构。下部运行局部主要由门架和运行机构组成。门架底部能通火车,轨距有3种:能通过一列火车轨距为6m,称单线门架,能通过并排两列火车的轨距为10.5m,称双线门架,能通过并排三列火车的轨距为16m,称三线门架。码头前沿的门座起重机门架多属双线门架。门座底部装有
11、行车车轮或运行台车,运行机构使整台起重机可以沿着地面上的轨道运行。门座起重机的工作原理是:通过起升、变幅、旋转3种运动的组合,可以在一个环形圆柱体空间实现物品的升降、移动,并通过运行机构调整整机的工作位置,故可以在较大的作业围满足运移物品的需要。2.2 门座起重机的工作机构2.2.1 起升机构任何起重机械都是依靠起升机构升降货物的。起升机构是起重机不可缺少的工作机构,没有它就不能称其为起重机。起升机构是最重要的机构,并且它的工作好坏将直接影响到整台起重机的工作性能。起升机构通常有以下几个方面的任务2:1从地面上起升重物以与把重物从空中放回到地面上,与其他机构配合实现货物的位移。 2机构能够以各
12、种不同的速度起升和下降重物。 3能够在起升运动状态和下降运动状态下制动,使货物停留在空中任意位置。 4在电动机突然断电的情况下,重物能够静止在空中。 5当电机通电后,悬空状态下的重物,能够继续起升或下降,整个机构恢复正常工作状态。起升机构工作原理:电动机通过联轴节与减速器的高速轴相连。机构工作时,减速器的低速轴带动卷筒,将钢丝绳卷入或放出,经过滑轮系统,使吊钩实现上升或下降。机构停止工作时,制动器使吊钩连同货物静止在空中,吊钩的升降靠电动机改变转向来转换。2.2.2 变幅机构在起重机中用来改变复读的机构称为变幅机构,根据工作要求的不同,变幅机构的主要作用是:1通过改变幅度来改变取物装置的工作位
13、置,以实现起重机起重能力的调整,或者装卸路线的调整,或者提高非工作状态下的起重机通过性能。2通过改变幅度来扩大起重机的作业围,与起升、回转机构协同工作,使取物装置的工作围形成一环形工作空间,以提高起重机的生产率,改善其工作性能。为使臂架绕其铰轴摆动来改变起吊货物的位置,就必须有一套专门的驱动机构。根据变幅机构工作性质和要求不同,出现了多种传动机构,如齿条、螺杆螺母、液压等。2.2.3 旋转机构旋转机构是用来支承旋转局部重量,并驱使旋转局部相对于不旋转局部做旋转运动的工作机构。它的作用是使被起吊的货物围绕起重机的旋转中心做旋转运动,以达到在水平面运移货物的目的。旋转驱动机构是用来实现起重机旋转局
14、部相对于不旋转局部转动的动力和速度的传动装置。这种装置能满足起重机低速正反转、制动平稳、安全可靠的要求。从受力方面考虑,旋转驱动机构必须克制如下阻力矩:一是旋转支承装置中的摩擦阻力矩;二是风阻力矩;三是由道路坡度或浮船倾斜造成的旋转阻力矩。2.2.4 运行机构在装卸作业中,往往要求起重机能够调整工作位置,改变工作地点,以扩大作业围,提高装卸效率。因此,在起重机常都装有运行机构,运行机构的任务是使起重机做水平运动。运行机构按照结构特点分为无轨运行机构和有轨运行机构两大类。港口装卸用门座起重机运行机构均为有轨运行机构。有轨运行机构起重机可沿着铺设的钢轨上运行。 由于这种运行机构的车轮和轨道都是钢铁
15、制成的,故其运行阻力小,承载能力大,结构紧凑。尽管与无轨运行机构相比拟工作围受到轨道的限制,但是仍是港口起重机的主要运行形式。门座起重机的运行机构属非工作性运行机构只是用来调整起重机的工作位置。运行机构的工作速度随起重机的用途确定。非工作性运行机构为了简化结构,减轻自重,通常采用较低的运行速度。门座起重机运行机构的驱动形式是由独立的驱动装置分别驱动各个支点上的车轮。因为这种驱动结构简单,布置方便,在港口起重机械运行机构中获得了广泛的应用。运行机构不论是何种结构,都是由运行支承装置和运行驱动装置两大主要局部组成的。运行支承装置的机械局部对于有轨运行的起重机来说主要是均衡梁、车轮和轨道。运行驱动装
16、置包括电动机、减速器与制动器等。2.3 门座起重机工作流程门座式起重机作为港口码头前沿主要装卸件杂货与干散货船的设备,是通过起升、旋转、变幅机构联合动作完成货物搬运的,并且可以通过下部行走机构调整至适宜工作位置。门座式起重机可带载作水平位移变幅和任意角度回转,分析其工作流程如下:空钩下降到货物上方,与货物挂钩,起重机满载提升至能够移出船舱高度制动,改变臂架伸出水平幅度至避开舱盖位置制动,做臂架旋转至卸货方向制动,同时臂架改变水平幅度至车皮卸货上方制动,满载下降到车皮制动,货物摘钩,空钩上升至进入船舱高度制动,旋转至一定位置制动,改变幅度待卸货物上方制动,空钩下降至货物上方制动,一个工作循环完毕
17、,如果连续作业重复上述动作。其工作特点:1动作是间歇的、重复的、周期性的。即通过重复、短时间的工作循环,周期性地完成货物的提升和运移,每个工作循环中都包括满载和空载的过程。 2每个工作循环中,其主要工作机构都作正向和反向的运动,并且起动制动非常频繁。 3所受到的载荷的大小和方向都是变化的。如:货物的大小、风力的大小与方向、坡度以与起动制动时的动载荷3。2.4 门座式起重机对电气控制要求采用先进的电控系统。起升、变幅、回转、运行机构均采用变频调速,调速性能优良,起、制动运行平稳、快速。应用 PLC 集中控制和检测,PLC 输入输出扩展接口应该留有余量,以备维护和扩展。起升机构采用闭环控制,有吊钩
18、和抓斗两种工作模式,由两个电机牵引两组起升钢丝绳实现开闭斗,从而实现抓取或释放物料,能够实现抓斗的自动开闭斗、防漏,具有深挖控制功能,使双机在抓斗升降过程中均衡受力4。安全保护装置齐全,工作安全可靠。各机构与运动构件均设有限位保护,包括有减速限位,终点限位和极限限位。电气系统通过各限位开关和 PLC 设有多重电气联锁。设有力矩限制器进展超载和超力矩保护。还应设有作业监视系统对主要作业和工作部位进展监控。应设置紧急停车。在装卸货物操作运行过程中,设备出现异常情况或故障时,如果不能使系统停止,将导致设备损坏或事故。因此必须设置急停开关,当出现异常时,使整个系统立刻停止。门座式起重机上应布置电气室,
19、分别安装动力变压器和控制、照明专用变压器。供电电压为 380V,供电频率为 50Hz,供电方式为电缆卷筒。第3章 变频调速系统的原理3.1 交流异步电动机调速原理根据异步电动机的转速表达式:3.1式中:定子供电电源频率Hz;异步电动机转差率;磁极对数。由上式可以看出改变电动机电源的频率就会引起电动机参数的变化,电动机参数的变化同样会影响电动机的运行性能,因此想获得最优的调速特性仅仅依靠改变供电电源的频率是不够得。而变频调速就是通过改变电动机的定子电压和定子频率来调节电动机的转速,从而获得所需要的调速特性。通用变频器对异步电机调速时,输出频率和电压是按一定规律改变的,在额定频率以下,变频器的输出
20、电压随输出频率升高而升高,即所谓变压变频调速(VVVF)。而在额定频率以上,电压并不变,只改变频率。实际上多数变频调速场合是用于额定频率以下,低频时采用的补偿都是为了解决低频转矩的下降,其采用的方式多种多样。有矢量控制技术,直接转矩控制技术以与拟超导技术(森兰变频特有专利技术)等等。其作用不外乎动态地改变低频时的变频器输出电压、输出相位或输出频率,也就是利用电路和电脑技术,达到低速时力矩提升,并且稳定运行,又不至于电流太大而造成故障。3.2 变频控制技术这里控制技术是指专用变频控制技术,处理交流电机部复杂的控制信号和控制变量力矩和速度的非线性关系。3.2.1 v/f 控制标量控制照电压、频率关
21、系对变频器的频率和电压进展控制,称为 v/f 控制方式,又称为VVVFVariable Voltage Variable Freqency控制方式。基频以下可以实现恒转矩调整。早期的通用变频器大多数为开环恒压比即:电压比频率 v/f 为常数的控制方式。其原理是把电机当作一个大电感,恒压比可保证电流可控。其优点是控制结构简单只关心电流的大小,即标量、本钱较低,缺点是系统性能不高。v/f 控制是转速开环控制,无需速度传感器,控制电路简单,负载可以是通用标准异步电动机,所以通用性强,经济性好,是目前通用变频器产品中使用较多的一种控制方式。矢量控制是 70 年代初由西德 F.Blaschke 等人首先
22、提出,它基于电机的动态数学模型和旋转坐标理论,经过坐标变换实现正交或解耦控制,可以实现分别控制电机的转矩电流和励磁电流。把交流电动机的控制以直流电动机的分析方法进展阐述,由此开创了交流电动机和等效直流电动机控制的先河。它使人们看到交流电动机尽管控制复杂,但同样可以实现转矩、磁场独立控制的在本质。矢量控制的诞生,为高性能交流电动机控制技术奠定了理论根底。但由于它们实现比拟复杂,当时还不为世人所重视。随着电力电子和微电子技术的开展,到 80 年代,矢量控制才进入了实用化阶段。矢量控制根本点是控制转子磁场并以转子磁通定向,然后分解定向电流,使之成为转矩和磁场两个分量。然后,通过控制磁场电流分量去控制
23、磁场,通过控制转矩电流来控制电机转矩。由于直接控制电机的转矩电流,电机的转矩响应较快,因此,这一控制方式可大大提高电机的控制性能、增强稳定性;也可大大改良电机的低速响应性能。标量控制和矢量控制的主要区别是:标量控制只控制电机电流的大小,而矢量控制不仅控制电机电流的大小,还控制电机电流的相位。 当然,矢量控制要比标量控制复杂,需坐标变换和矢量控制,运算量大的多。另外,矢量控制理论上需要转子的磁场方向,因此,它需要电机的位置速度,由于位置信号可通过速度信号导出,它又等效于需要速度信号,通过引入速度传感器提供的速度信号来实现的矢量控制通常称之为闭环矢量控制,又由于电机的速度可以通过电机的反电势进展一
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