毕业设计(论文)收卷机中张力控制系统的设计.doc
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1、摘要张力控制是生产过程中极其重要的一环,良好的张力控制能够确保产品质量,提高生产效率。本文主要介绍了张力控制变频收卷的控制原理。此技术能够保证收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大;大卷启动时张力过小的现象。收卷中张力的控制就现在来说还是个难题,文章中基于建立的数学模型,介绍了变频收卷的原理,按照一定的控制策略进行数据处理,实时调整控制信号。通过PLC进行卷径的计算,改变变频器的输出频率,对电机进行控制。对收卷而言,随着卷径的逐渐增大,转矩的值也随之增大,变频器输出的速度将随之减少,符合收卷的基本原理,同时张力也在控制之中。系统实现了收卷张力的工艺定量化,完成了转矩和速度的自动跟踪转变。为了
2、改进系统的控制性能,我们必须改进控制的策略。在收卷系统中,传统的PI控制不能够很好地满足张力控制的精度,稳定程度。所以文章在最后提出了模糊自适应PID控制方法,应该是以后张力控制算法的主流研究方向。关键词:变频器,收卷,张力控制ABSTRACTGood tension control improves product quality and productivity。The article introduces the control principle of tension controlled variable frequency。This technology makes the who
3、le winding process stable and avoids the over tension of small winding and keep tension not getting too small in big rolling。The control of tension upon rolling-up is the conundrum at present。This article not only based the math model,but also introduced the project of invariable tension control acc
4、ording PLC which calculated the rolling diameter and adjusted the output frequency of transducer。And then, control the induction machine,for the winding machine,we use the vector controls torque function to solve the problem of the constant speed system。The project achieved ideal that tension upon r
5、olling-up is quantitative and torque with speed automatic follow conversion。In order to improve the performance of project, we must modify the control strategy to meet the needs。In this system, traditional PI control can not satisfy the requirements the precision of tension control and the stability
6、 of control system. Lastly, introduce the fuzzy learning PID which should be main control strategy in tension control。Key Words:Transducer,rolling-up,tension control目录第1章 绪论11.1 引言11.2 收卷特性与力矩电机11.3 变频器发展简介2第2章 张力及其控制简介32.1 卷绕系统的张力及其控制32.2 张力控制的发展历史4第3章 收卷过程分析63.1 收卷过程动态过程方程建立63.2 张力控制的常用方式7第4章 电机的选
7、取94.1 力矩电机和力矩控制器的发展94.2交流、直流电机控制方式的比较9第5章 张力控制变频收卷115.1 变频器的控制原理115.2变频收卷的控制原理115.2.2张力控制变频收卷的优点115.2.3变频收卷模型及其原理115.3控制系统实现的简单分析135.4 控制方案的实现145.4.1 本系统可以实现以下的几个功能145.4.2 PLC的作用145.5系统硬件概况图形如下155.6 变频器的选取及其控制模式的选取155.6.1 各种不同种类,型号的变频器的特点155.6.2 转矩控制方式165.6.3 矢量控制原理175.6.4 采用矢量控制方式的基本要领185.6.5 变频控制规
8、律的分析185.7 可编程控制器(PLC)介绍195.7.1可编程控制器概述195.7.2 SIMATIC S7-200简介215.8 电机选型所需数据计算225.9 调试过程225.10 张力控制未来发展趋势23致谢25参考文献26附录:转径计算部分程序27第1章 绪论1.1 引言在塑料、橡胶、金属材料、纤维、造纸、及电线电缆、铜箔等生产加工时,卷绕是最后一道工序,也是一个重要的工序1。随着产品的不断卷绕,卷筒的直径逐渐增大。而在这个过程中,要求时刻保持着一定的张力。因为张力过大,会造成产品厚薄不均,或是线径发生变化;而张力过小,将使卷绕的产品松驰。在收卷机的调速系统中,张力是变化的主要因素
9、。随着产品卷绕时卷径的增大,卷绕的力矩随卷径增大而增加。而产品的主传动的速度是固定不变的,为了使产品在收卷的过程中能够保持恒定的线速度,就必须使用恒张力控制技术来控制收卷机。必须使卷盘转速随卷径的增加而降低,通常要求卷绕电动机的转速随卷筒直径的增加而减少2。1.2 收卷特性与力矩电机卷绕过程中的恒张力的特性,叫做卷绕特性,即P=FV为常数(P:功率;F:张力;V:线速度)3。但收卷辊从空盘到满盘的收卷过程中,卷绕直径是逐渐增加的,由于收卷张力要保持恒定,作用在卷盘上的卷绕力矩T必须随卷绕直径的增加而增大。卷绕特性要求收卷的线速度恒定,这样,收卷棍的转速就必须随卷径的增加而降低,以满足卷绕特性,
10、保持线速度恒定。在工艺上往往要求张力是变化的,那么张力T就要根据工艺的要求而做出改变,一般情况保持恒定即可。反映卷绕过程中力矩和转速关系的曲线为一双曲线,称为卷绕特性曲线,如下图。图1.1 卷绕特性曲线力矩电机的力矩与速度的特性很符合卷绕的特性曲线,在一定的系统精度要求下,往往选取力矩电机直接控制驱动收卷辊,也能有比较好的控制效果.但速度的范围会有一定的限制,从图1.1中可以看到在1/3到2/3的最大要求速度内有比较好的效果。也就是调速范围不是很大,在启动和停止的时候不一定能有好的控制效果,所以现在的控制往往改用一般的电机,采用变频器控制。1.3 变频器发展简介变频器的产生是现代电力电子技术、
11、自动化控制技术和计算机技术高度发展的产物。自从二十世纪九十年代开始,变频器陆续进入商用阶段。随着科研人员及各行各业人力、物力的不断投入,开始研制出了大规模的GTO、GTR、IGBT和IMP的晶体管开关模块,使变频器的应用范围越来越广,使其低电压等级向高电压等级发展电流由几安培扩大到几千安培,成本大幅度降低,体积减小,可靠性增强,技术日趋完善4。伴随着计算机E2PLD、CPU速度、集成度的提高,出现了新型的带有通讯功能,智能高性能磁场定向控制技术和直接转矩控制技术的矢量变频器,使得变频器技术在各个领域得中到更广泛的应用。尤其是能耗大的企业,使用变频器来降低工厂用电的损耗是人们考虑节能降耗的一个重
12、要课题。第2章 张力及其控制简介卷绕机构对控制系统的基本要求是保持卷材的张力恒定,所以有必要知道张力是怎么产生的,这样才能找到设计恒张力控制系统的正确途径。还应当了解当前常用的张力控制方法。2.1 卷绕系统的张力及其控制图2.1 卷绕系统示意图图2.1所示为卷绕系统收卷放卷示意图。设卷材张力为T ,卷辊直径为D ,放卷辊在运行中卷材的线速度为V1,收卷辊运行的线速度为V2。如果V2 V1 ,则卷材将被拉伸,卷材张力变大;如果V2,以使卷材内产生一定的张力,当卷材达到合适张力后,应该及时调节动力机构使V2稳定,这样,卷材就在此张力下稳定运行。张力控制系统是现代工业中广泛应用的控制系统之一。所谓张
13、力控制,是指在一般的造纸、冶金等卷材控制及生产设备中,在生产时对材料的张紧度进行控制,过大的张力会导致材料的变形、甚至断裂,过小的张力又会因为松弛导致跑偏;张力控制不稳也会造成切断长度不稳定等现象。工业实际生产过程中的张力控制是一个大时变、非线性的系统,具有变参数、变负载、强扰动等一系列特点。本文以片材卷取时的张力控制为研究对象,在片材,管材等的生产过程中,卷取作为生产工艺中的最后一道工序直接影响着产品的质量。自从上个世纪二十年代第一卷热轧钢卷在Armco Butler 热轧厂生产出,金属钢的生产就出现了新的领域。然而在随后的几十年里,人们对板带的卷取技术似乎一直不太关注。直到客户对钢材的外观
14、质量与表面质量提出更高的要求时,卷取技术才纳入工程师们的研究范围。卷取作为生产工艺中的最后一道工序直接影响产品的量。在历史上,由于卷取技术的原因,曾出现过高达10%的次品率。为了解决卷取技术中的难题,各国都花费了大量的人力、物力、财力进行技术研究及技术改造。然而,卷取过程中造成次品的原因一般都不能很好的得到解释,原因就是人们缺少直接检测和分析的手段,人们现在唯一能进行的就是对卷取过程中的张力进行控制。我们都知道,一张纸如果没有绷紧,是没有办法卷紧的;如果张力不恰当,纸卷的边缘将不齐,纸卷就会有的紧有的松散;张力过大,纸张就很容易被拉断。在冶金,塑料等行业中,对板片等的卷取,也具有相同的问题。为
15、了提高片材的成材率,根据不同的加工工艺及被卷取的物料的特性,我们应该设置相应的张力,然后在卷取过程中,保持该张力值恒定,才能得到好的产品。总之,恒张力控制是卷取技术的关键6。2.2 张力控制的发展历史恒张力卷取控制般分为开环控制和闭环控制两大类。开环控制就是利用有些电机的本身所具有的与卷绕特性相似的软机械特性,直接用这类电机来传动卷绕机构,以获取近似的恒张力控制。力矩电机就是一种这样的电机。闭环控制又分为直接、间接和复合张力控制三种方式7:(1)直接张力控制是一种最直接、最有效的控制方式之一。直接张力控制方式中,设置有张力检测元件、张力辊和张力控制环,利用张力检测元件的检测信号与给定张力值比较
16、,经张力控制环后去驱动执行机构,控制张力辊的位置,达到控制张力的目的,这种张力控制方式优点是张力控制精度高,从理论上可以实现零误差控制;缺点是控制精度依赖于张力检测元件的精度。如果现场环境比较恶劣,如酸雾对检测元件的腐蚀,就可能导致张力控制失效。(2)由于引起张力T或者线速度V变化的主要扰动量是卷径D的变化,所以在实际加工过程中,通过不断检测卷径D的变化来调节控制信号以保持张力恒定。在这种情况下,卷径D的变化是引起张力波动的主要因素,是一种扰动量,所以在卷绕过程中要按照扰动量的变化不断调节其他电参量,以抵消卷径D的变化对张力的影响,这种方式称为扰动补偿控制,又称为间接法张力控制。但是在实际卷绕
17、系统中,扰动量不只卷径一个,只有在简单的、要求不高的系统中,才只设法补偿卷径D对张力的影响。在要求较高的场合,还需要对其他的扰动量进行补偿控制。严格来说,这种控制只能是一种近似的恒张力控制。间接张力控制系统中没有张力检测元件,对张力的控制是通过对卷取机构的物理方程进行静态、动态分析,从中找出影响张力的所有电气物理量,对这些物理量进行控制,从而达到恒张力控制的目的。根据不同的物理量采用不同的方法,一般有电流反馈、电枢反电势反馈、卷径反馈等。由于间接张力控制涉及多个参数的控制,一般需采用多闭环的控制方式来实现。这种恒张力控制方式的优点是减少了张力辊及相应的检测元件,降低了系统成本,缺点是控制方式更
18、为复杂,控制精度相对地比直接张力控制方式的低,并且完全依赖于控制器的精度。 (3)复合恒张力控制方式是在间接张力控制方式的基础上,再增加一个张力闭环,形成一个三环控制系统,该控制方式优点是不仅具有直接张力控制的精度,还具有间接张力控制方式的快速性能和跟随性能,缺点是投资成本大,控制方式更为复杂。为了更好的获得控制精度和更好的动态过程,有时可采用复合控制方法。在控制过程中,不仅设置有扰动补偿控制,还有张力闭环控制等其他控制方式,这样的控制效果较一般的单一控制方式而言,效果会好一些,但是由于成本较高,而且控制起来也很复杂,所以常常使用于要求较高的场合。在实际中,应用最为广泛的是间接张力控制方式,其
19、控制精度完全取决于控制器。在上世纪八十年代以前,控制系统一般以模拟器件为主,系统的精度一般都不高。进入九十年代后,随着机电制造技术、电力电子技术、计算机技术、检测技术的发展,专用张力控制设备(器件)有了飞速的发展,张力控制的精确度也得以不断提高。传统的张力控制主要采用常规的PID控制,PID控制是基于偏差的比例、积分和微分的集成式控制方法,具有原理简单、易于实现、鲁棒性强和适用面广,可以改善系统的动态特性和稳态特性等优点,只要正确的设定其参数便可以实现其控制作用,因而被广泛的作为控制器应用于张力控制系统中。我们在进行PID控制器的参数整定时,一般认为被控制对象的参数是恒定不变的,即假设系统是一
20、个时不变系统,通过对动惯量的补偿和卷径的扰动补偿,实现恒张力控制。第3章 收卷过程分析3.1 收卷过程动态过程方程建立在收卷过程中,假定V1恒定,卷绕线速度V2=D2n2 ,则V2 将随卷径D2的增大正比的增大,张力T也成正比的增大,卷绕轴上的卷绕力矩M2=TD2/2将以更快的速率增大,这样很容易引起卷绕过程中卷材的过度拉伸而导致卷材变形甚至断裂。所以,在启动结束后应该立即保持V2不变,使卷材张力恒定,由式n2=V2/(D2)知,n2应随卷径D2的增加而成反比地减小。在收卷中,根据动态力矩平衡有7。(3.1)式中:M2为作用在收卷辊上的等效拖动力矩; D2为收卷卷径;W2为收卷辊的角速度; B
21、f2(t)为阻尼系数;J2为收卷辊的转动惯量。(J2= J2K +J20 , J2 K为收卷筒上卷材的转动惯量,J20为收卷辊芯轴的转动惯量).由于在卷绕过程中,收卷辊的转动惯量随时间的变化而变化,即J 2K 是时间的函数,对于这种非线性的时变系统又增加了控制难度。对式(3.1)加以分析,如果卷辊匀速转动,且不考虑阻尼系数的变化,而且在实际生产过程中,卷轴轴心的转动惯量J20往往要远远大于薄膜这样密度较小的卷材的转动惯量J2K ,所以可以将总转动惯量J2认为是一个恒定值。由此可得到卷绕系统的静态力矩平衡方程7。.(3.2)由式(3.2)变化得到张力表达式。(3.3)所以在静态时,只要控制好,使
22、其跟随卷径D2的变化而变化,即可保证卷材张力T为恒定,控制起来要简单方便。显然,在实际卷绕过程中,总要受到外界因素的干扰,所以,静态卷绕只是一种最为理想的情况,在实际过程中很难实现。对于动态力矩方程,可以看到影响力矩平衡的因素很多,如卷材质量m ,实时卷径D2 ,转动惯量J 2K ,阻尼系数Bf2(t),角速度W2等,所以有必要作进一步的讨论。设卷材的密度为,宽度为b,收卷辊轴心直径为D20,则有:(3.4)把(3.4)代入公式J2=J2K +J20可得。 (3.5)由公式得:. (3.6)将公式(3.5)(3.6)(3.7)代入公式(3.2)中有:.(3.7)力矩方程(3.7)中包含有线速度
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