毕业设计(论文)PLC实现横切机组定尺停剪的自动控制系统设计.doc
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1、中文摘要本设计系统采用PLC实现横切机组定尺停剪的自动控制系统,本设计重点是对剪前夹送辊直流调速系统的设计。本系统生产过程首先将钢板卷打开,然后矫直,由引料板包装入库,PLC控制系统将完成操作连锁及保护,控制活套量,剪前夹送辊速度及按定尺长度剪切等功能。生产工艺流程:吊卷 上料小车 开卷机 直头机 引料辊 13辊矫直机 活套台 剪前送料辊 横切剪 输送辊道 抛料辊 垛料台 包装入库。本设计调速系统采用直流电机,通过调节电枢供电电压来实现。所以采用的是调压调速方案。主回路采用三相桥式全控整流电路。控制回路,整体控制方案采用逻辑控制无环流可逆调速系统。逻辑无环流即任何时候只有一组晶闸管工作,另一组
2、被封锁。可逆调速系统即给电动机提供二个方向的电枢电流,使电动机正转工作,反转制动(快速停车)。电流调节器采用PI调节器,保证在起制动过程中,电枢通过允许最大恒定电流以实现“时间最优控制”。速度调节器采用PI调节器,可实现正、反转、加减速过程中对速度的无级调节。电流变送器与电流互感器配合,取得的过流信号,使继电器线圈停电,主回路中常闭触头断开,断开主回路,起到过流保护作用。给定积分器保证电动机起、制动、调速过程中,以恒加速度运行,使系统平稳。本系统触发电路,采用同步信号为锯齿波的触发电路。另外还配有零速封锁器,作用是当调速系统出于停车状态,封锁调节系统中所有调节器,以免停车时,各放大器零漂,引起
3、可控硅整流电路有输出,使电动机爬行。关键词:生产过程 工艺流程 调速 三相桥式全控整流 逻辑无环流 动态参数计算目 录第1章 前言1.1概述21.2生产工艺21.3系统运行要求及参数31.4系统直流电动机的型号及参数3第2章 系统调速、主回路及控制方案的确定2.1调速方案32.1系统主回路42.1.1三相桥式全控整流电路原理42.1.2三相桥式全控整流电路优点52.3控制方案52.3.1总体方案52.3.2逻辑无环流系统52.3.3电流调节器102.3.4速度调节器102.3.5电流变送器与过流保护112.3.6给定积分器122.3.7零速封锁器132.3.8触发器14第3章 主回路部分分析与
4、计算3.1主回路参数的计算及元件选择19 3.1.1进线电抗器的参数计算及选择193.1.2可控硅元件参数计算及选择193.1.3平波电抗器的选择203.2主回路保护元件的计算与确定213.2.1过电压保护213.2.2过流保护243.2.3晶闸管电压上升率和电流变化率的限制25第4章 控流系统动态参数计算4.1电流环的设计及计算274.2速度环的设计及计算29第1章 前 言1.1概述本系统采用PLC实现横切机组定尺停剪的自动控制系统。PLC是一种数字控制运算的操作电子系统,专为工业环境下应用设计的。PLC自动控制系统具有结构简单、造价低、定尺范围大、控制参数便于改等优点,仅适用于新设备的设计
5、,还适用于旧设备的改造。PLC可编程序控制器是一种高级顺序控制器,由ROM和RAM作存储单元记忆元件,采用微处理器作为中央控制器,完成逻辑、记数、移位等功能。PLC可编程序控制器有许多不同于顺序器的优点,首先PLC只使用简单程序语言或继电器梯形图,这种描述方法简单直观,不要求操作者是高等技术人员。其次,PLC是采用指令编排的,配有很多开关量、模拟量输入、输出接口,而且还有程序控制、显示记录装置,本身还具有自诊断能力。再其次,它可以在不起动生产机械情况下,采用模拟电压输入检测机器运行情况。由于PLC具有顺序控制的一般功能,程序控制、位置控制,PID调节功能,所以它适用于一切生产控制。1.2生产工
6、艺1.2.1生产过程将钢板卷打开,然后矫直,由引料板包装入库。PLC控制系统将完成操作联锁及保护、控制活套量、剪前夹送辊速度及按定尺长度剪切等功能。1.2.2生产工艺流程吊卷上料小车开卷机直头机引料辊13辊矫直机活套台剪前送料辊横切剪输送辊道抛料辊垛料台包装入库。1.2.3机组技术性能(1)钢板材质:碳素钢、低合金钢(2)被剪切的钢板强度极限:dS392N/mm2(3)板卷尺寸:内径 f600f760mm外径 f1100f2150 mm 钢板厚度 212.7 mm 钢板宽度 9001900 mm(4)板卷最大重量:43.7t(5)机组速度:0.25m/s(6)被剪切板卷的温度401.3系统运行
7、要求及参数活套量控制:保证在一个剪切周期内,充套量等于消套量。若:充套量消套量,造成堆钢充套量消套量 造成拉钢(速度特性曲线)图12Vj机组速度 Lbc:bc段钢板运行长度 Lcd:cd段钢板运行工度Vg剪前夹送辊速度 Lde:de段钢板运行长度1.4系统直流电动机的型号及参数型号:Z418031额定功率 37KW直流额定电压为 440V电枢额定电流 Id=97.5A额定转速为 2000r/min励磁功率 1350W电枢回路电阻 0.346电枢电感 6.8MH磁场电感 6.34Mh =83.6% GD2=1.92125%=2.4kgfm2第2章 系统调速、主回路及控制方案的确定2.1调速方案直
8、流电动机具有良好的起、制动性能,宜于在广范围内平滑调速,所以一般关键电动机都采用直流电动机。直流电动机的转速表达式为:(2-1)n直流电动机转速U直流电动机电枢电压I直流电动机电枢电流R电枢回路总电阻励磁磁通Ke由电动机决定的电势常数由式(21)得三种调速方案(1) 改变电枢回路总电阻R(2) 减弱电动机磁通(3) 调节电枢供电电压Ud针对以上三种方案,对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好,所以本设计采用调压调速方案。2.2 (VM)系统主回路2.2.1三相桥式全控整流电路原理目前在各种整流电路中应用最广泛的是三相桥式全控整流电路,六个晶闸管,其中三个晶闸
9、管(VT1、VT3、VT5)阴极连在一起,称为共阴极组;阳极连在一起的三个晶闸管(VT2、VT4、VT6)称为共阳极组。(1)每个时刻均需两个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,一个是共阳极组的,且不能为同一相的晶闸管。(2)对触发脉冲的要求:六个晶闸管的脉冲按VT1VT2VT3VT4VT5VT6的顺序,相位依次差60;共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT2、VT4、VT6也依次差120。(3)在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路正常工作,需保证同时导通的两个晶闸管均有触发脉冲。可采用两种方法:一种方法是使脉冲宽度大于60,称
10、为宽脉冲触发;另一种方法是,在触发某个晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲代替宽脉冲,称为双脉冲触发。2.2.2三相桥式全控整流电路优点(1)在一个周期内变压器绕阻中没有直流磁势,而且每相绕阻在正、负半波都有电流通过,提高了变压器的导电时间。(2) 输出电压相同情况下,三相桥式晶闸管要求的最大正、反电压可以比三相半波线路中的晶闸管低一半。(3)三相桥式变压器二次绕阻每相电流有效值比三相半波时高,说明变压器利用率提高了。(4)变压器绕阻的电流没有直流分量,一次、二次侧电流以波形完全相同。所以,本设计采用三相桥式全控整流电路。2.3控制方案2.3.1总体方案本系统采用无环流
11、可逆调速系统。本系统采用双闭环串级调速系统,以此来提高动态性能。内环为电流环,外环为速度环。为了实现静态无静差,速度调节器和电流调节器均采用比例积分调节器,又为了保证在启动、制动及调速过程中,转速以恒值加速度平衡变化,要增加给不定期积分器。为防止系统停车后因运放“零点漂移”引起的电机“爬行”现象,特设零速封锁装置,以保证系统可靠停车。为了检测可控硅变流器交流进线电流,以获得与交流器电流或正比的直流电压信号,零电流信号经过电流逻辑信号等,而设置了电流变送器。又为了把测速发电机输出电压变换为适合控制系统的电压信号而设置了速度变送器。2.3.2逻辑无环流系统 2.3.2.1逻辑无环流可逆高调速系统方
12、框图 2.3.2.2逻辑无环流装置系统的工作原理如图,1ACR用来控制正组触发装置GTF,2ACR控制反组触发装置GTR。1ACR的给定信号Ui*经反号器AR作为2ACR的给定信号。无环流逻辑控制器DLC是系统的关键部件,它指挥系统的自动切换,不容许两晶闸管同时开放,确保主电路有环流。解发脉冲零位整定在f0=r0=90采用 =b 移相方法,用DLC来控制两触发脉冲的封锁和开放。2.3.2.3本系统对逻辑无环流控制器的要求(1)由电流给定信号Ui*改变极性和零电流检测信号Ui0共同发出逻辑切换指令。当Ui*改变极性,且零电流检测器发出“零电流”信号时允许封锁,原工作组开放另一组。(2)发出切换指
13、令后,须经过封锁延时时间TdbL后,才能封锁原通组脉冲,再经过开放延时时间Tdt后,才以开放另一组脉冲。(3)无论在任何情况下,两组晶闸管绝对不允许同时加触发脉冲,当一组工作时,另一组的触发脉冲心须被封锁住。2.3.2.4无环流逻辑控制器系统组成DLC输入为电流给定或转矩极性信号和零电流检测信号,输出是封锁正组和反组脉冲信号。可由电平检测,逻辑判断、延时电路、联销保护四个基本环节组成。(1)电平检测器是一种模数转换器。输入是模拟量,输出为“1”或:“0”两种状态的数字量。一般由带正反馈的运算放大器组成。 (原理图) (结构图) (继电特性)Uexm1,Uexm2正向和负向饱和输出电压;Uin1
14、,Uin2输出由正翻到负和由负翻到正所需的最小输入电压。DLC中设立“转矩极性鉴别”和:“零电流检测”,两个电平检测器。分别将电流给定的极性和电流是“零”或“非零”转移成相应的“1”或“0”数字量,供逻辑判断用。Ui*为速度调节器输入信号UT为转矩极性的输出信号“1”态表示正向转矩,用+10V表示“0”态表示负向转矩,用0.6V表示转矩极性鉴别器DPT输入输出特性Uio为电流互感器输出零电流信号主电路有电流时Uz为“0”,Uio下降到0.2V 左 右Uz “1”;Uz为零电流检测器的输出信号,同理“1”态用+10V表示,“0”态用-0.6V表示。零电流检测器DPZ输入输出特性这里,电平检测器输
15、出饱和值+10V和-6V,可通过设置正、负限幅电路得到,零电流检测器特性回环偏在纵轴的右侧,可在输入端增设偏移电路来实现。(2)逻辑判断电路其任务是根据两个电平检测器的输的输出信号UT和UZ经运算后,正确地发出切换信UF和UR,UF和UR均有“1”和“0”两种状态,现假定该指令信号为“1”态时开放脉冲,“0”态时封锁脉冲。归纳各种情况下逻辑判断电路的输入输出状态如下:a. 输入信号转矩极性鉴别Te=+,即Ui*=时,UT=“1”Te=,即Ui*=+时, UT=“0”零电流检测 有电流时,UZ=“0”; 电流零时, UZ=“1”。b. 输出信号:封锁正组脉冲,UF=“0” 封锁反组脉冲,UR=“
16、0”;开放正组脉冲,UF=“1”开放反组脉冲,UR=“1”。根据可逆系统电动机运行状况,列出逻辑判断电路各量之间的逻辑关系于下表:逻辑判断电路各量之间的逻辑关系运等状态转矩极性电枢电流逻辑电路输入逻辑电路输出TeUi*UTUZUFUR正向起动+01110+有1010正向运行+有1010正向制动+有0010+00101+有(制动)0001反向起动+00101+有0001反向运行+有0001反向制动+有1001+01110+有(制动)1010逻辑判断电路真值表UTUzUFURUTUzUFUR111001011010000100101001(逻辑判断电路图)(3)延时电路在逻辑判断电路发出切换指令U
17、F、UR之后,必须经过封锁延时tdbl和开放延时tdt,才能执行切换指令,因此,无环流逻辑控制器中必须设置延时电路。DLC原理图(延时电路部分)(4)联锁保护电路联锁保护原理图正常工作时,UF、UR是一个为“1”另一个为“0”,这时联锁保护环节的与非门输出A点电位始终为“1”态,则实际的脉冲封锁信号Ublf和Ublr与UF和UR相同,总能封锁一组脉冲。当发生UF和UR同时为“1”故障时,联锁保护环节中的状态与非门输出A点电位即变为“0”态,将Ublf和Ublr都拉到“0”,使两组脉冲同时锁起。这样,就可避免两组晶闸管同时处于整流状态而造成短路的事故。2.3.3电流调节器适用于可控硅传动系统中,
18、对其输入信号进行多种运算,以使其输出量按某种预定规律变化。由运算放大器、两极管限幅、互补输出的电流放大级输入阻抗网络、反馈阻抗网络等组成。(电流调节器原理图)图中,两极管限幅器由电阻R16、D4、D5和电位器W2、W3组成,晶体管T2和T3互补输出的是电流放大级,接在运算放大器例相输入端和调节器输出端间的网络为反馈阻抗网络。接在运算放大器输入端前面的阻抗为输入阻抗网络。电流调节器是靠给定信号与反馈信号偏差积累进行控制的,电流环调节作用可保证在起、制作过程中,电枢通过允许最大恒定电流以实现“时间最优控制”,对包在环内的各种扰动作用及时进行调节,有效地进行抑制,电流以调节器调节快、跟随性好。2.3
19、.4速度调节器采用PI调节器,由运算放大器、二极管限幅器、反饥阻抗网络组成。其输入端有两条支路。给定积分器输出给本级的速度给定信号,由测速发电机输出的反馈信号。 ASR既能达到稳态无静差,又能保持快速性,同时在动态波特图上得到高频衰减特性,有利于系统稳定。在起动过程中,ASR输出饱和限幅值通过电流内环,实现快速最优控制。负载波动时通过ASR调节器而转速基本不变。调节给定大小,阶跃信号正、负,可实现正、反转及加减速度过程中对速度的无级调节,从而满足生产工艺要求。速度调节器原理图图中两级管限幅是由电阻R7、两级管D3、D4和电位器W1、W2组成,当运算放大器输出高于P1点电位时,D3导通,如运算放
20、大器输出电压低于P2点电位时,D4 导通,无论是正限幅,还是负限幅,多余的电压均落在电阻R7上。2.3.5电流变送器与过流保护1、电流变送器与电流互感器配合,检测可控硅变流器交流进线电流,以获得与变流器电流或正比的直流电压信号,零电流信号经过电流逻辑信号等。(过流保护线路)电流互感器的输出接至输入端LQ、LQ2、LQ3,经过三相桥式整流后,加至aR3、R4相串联后取中间信号,作为零电流检测信号。b通过W3的动触点的输出,作为电流负反馈信号,反馈强度由W3的电位器进行调节。c通过W4与过流保护相联,作为过流信号。2、过流保护由W4上取得的过流信号,超过稳压管DW1稳压值,使晶体三极管T1由截止变
21、导通,结果使继电器J的线圈得电,继电器J由释放变为吸引,它的常闭触点串在主回路接触器C的线圈回路中,使接触器C释放,断开主电路,另外通过继电器J的常开接点J2,使继电器J线圈自保,通过常开接点J1闭合,使XD点亮,作为过流信号指示之用。2.3.6给定积分器给定积分器由两只运放构成,第一级接成高放大倍的比例器,采有同相端输入。有两个输入量,一个是给定量,另一个是反馈信号;第二级接成积分调节器,采用反相端输入。当Ugd为正阶跃信号时,Ugn为负值。且其特性曲线为如图的变化规律。图中ad段、cd 段由于PI 调节器的作用按线性渐增或渐 降,这样就保证了电动机在启动、制动及调速过程中以恒加减速度运行,
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