生产设备继-接断续控制系统.ppt
《生产设备继-接断续控制系统.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产设备继-接断续控制系统.ppt(94页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第二课堂 技术讲座:浅谈机电一体化技术的新发展,生产设备,继-接断续控制系统,交流调速系统,工控机控制系统,可编程控制器,单片机控制系统,直流调速系统,各种专用的控制器,网络控制系统,交流电动机,直流电动机,伺服控制电动机 步进电动机 交流伺服电动机 直流伺服电动机 直线电机 直接驱动电动机,数控机床,工业机器人,新式武器装备和作战指挥系统,航天航空飞行器,生产动力设备,交通运输设备,过程控制设备,现代办公设备,现代通信设备,现代家用电器,1机电一体化是现代科学技术发展的必然结果,由于微电子、信息、生物工程、新材料、新能源、核武、空间、海洋等世界高新技术的突飞猛进,极大地推动了不同学科的交叉与
2、渗透。纵向分化、横向综合已成为当代科学技术发展的重要特点。在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透,使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电一体化”为特征的发展阶段,创造出了许许多多梦幻中的新产品与新装备。机电一体化的发展,使传统的机械如虎添翼,超越了操作机械和动力机械的范畴,进入了智能化、柔性化、绿色化、人性化、信息化、多功能化、全自动化、微机数字化和远程网络化控制的新时代,不仅极大地解放了人类的体力劳动,还极大地解放了人类的脑力劳动。,2世界各国都在抢占“机电一体化”前沿技术的制高点
3、,美国提出战略防御倡议即星球大战计划(SDI);欧洲提出“尤里卡”高技术发展规划;日本提出振兴科技的政策大纲;韩国提出国家长远发展构想;印度提出新技术政策声明;落后就要挨打!我国也公布了高技术研究发展计划纲要,即863计划。,3什么是机电一体化?,“机电一体化”就是将机械、电子与信息技术进行有机结合,以实现工业产品和生产过程整体最优化的一种高新技术。机电一体化是指在设备机构的主功能、动力功能、信息处理功能和控制功能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的总称。机电一体化发展至今也已成为一门具有自身体系的新型学科专业,随着科学技术的不断发展,还将被赋予新的内容。,4机电
4、一体化的技术基本特征,机电一体化是从系统的观点出发,综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、传感测控技术、电力电子技术、接口技术、信息变换技术以及软件编程技术等群体技术,根据系统功能目标和优化组织目标,合理配置与布局各功能单元,在多功能、高质量、高可靠性、低能耗的意义上实现特定功能价值,并使整个系统最优化的系统工程技术。机电一体化是一个综合的概念,涵盖“技术”和“产品”两方面内容。前者是指包括技术基础、技术原理在内的、使机电一体化产品得以实现、使用和发展的技术。后者是指采用机电一体化技术,在机械产品基础上创造出来的新一代机电一体化产品“机电一体化”已成为当今世界工业发
5、展的主要趋势,也带动了传统机械工业的一场新的革命。机械工业要争生存,求发展,必需走机电一体化之路。,5机电一体化的学科专业特点,突出特点在于它在机械产品中注入了过去所没有的新技术,把电子器件的信息处理和自动控制等功能“揉和”到机械装置中去,从而获得了过去单靠某一种技术而无法实现的功能和效果。重要实质是应用系统工程的观点和方法来分析和研究机电一体化产品或系统,综合运用各种现代高新技术进行产品的设计与开发,通过各种技术的有机结合,实现产品内部各组成都分的合理匹配和外部的整体效能最佳。它与传统机械的不同在于增添了检测和自动化控制(即测控)等核心精尖技术,赋予工业产品更多更好更新的功能和柔性,是硬结构
6、和软技术相互协调统一的一个信息处理系统。它既区别于机械设计与制造专业,又不同于电气自动化专业。前者的理论基础是机械结构设计、固体力学、切削原理,缺乏电子与控制技术。后者的理论基础是电力电子、电机传动、测控与计算机技术,对机械设计、力学分析涉及较少。这两类专业都很难适应对现代化高新科技术机电产品的设计、制造、使用、维护、改造、开发和研制,更难胜任大量引进先进新技术与新设备的消化吸收和国产化自主创新。,机电一体化是一种崭新的学术思想,它除了强调机与电的有机结合与融合,而不是简单组合与、拼凑外,还具有更深刻、更广泛的涵义。按照机电一体化思想,凡是由各种现代高新技术与机械和电子技术相互结合而形成的各种
7、技术、产品(或系统)都应属于机电一体化范畴。如“机电光”、“机电仪”、“机电液(气)”、“机电信”、“机电计”等等。“机电一体化”是一个建立在高新技术发展基层上的大系统工程,其“主体”是机械,不是以机械为主体的设备系统是电子设备系统;其“核心”是控制和计算机,不是以计算机控制的机电设备系统是传统的老机电设备系统;发展“机电一体化”所面临的共性关键技术主要有“精密机械技术”、“传感检测技术”、“信息处理技术”、“伺服驱动技术”、“机电接口技术”、“自动控制技术”、及“系统总体技术”,已形成“机械+电气+计算机”三分天下的实际格局。,6机电一体化的典型产品,数控机床、智能机器人、新型武器装备和作战
8、指挥系统、高精尖的航空航天飞行器、以及用微电子(尤其微机)技术装置了的自动化生产设备、动力设备、交通运输设备、生产过程自动化设备、通信设备、办公设备和智能家用电器、智能儿童玩具等等。-这些都是当今世界高新技术的核心和应用成果集中体现。,7.国家现阶段对“机电一体化”工作的重点安排,(1)两个层次:一是狠抓用微电子技术改造传统产业,二是集中人财物力抓紧抓好数字化、自动化、智能化机电产品的开发应用;(2)三个重点:数控装置、新型工业控制系统、第二代电力电子产品系列;(3)八类产品:经济型数控系统、中档数控系统、新型工业控制系统、可编程序控制器、发电设备自动控制系统、交流调速系统、智能化仪表、电力电
9、子产品;(4)四项配套产品和技术:集成电路、传感器、CAD与CAM、CAT;(5)一个前沿技术:智能机器人。,8.机电一体化的构成要素,人体是机电一体化系统最理想的参照物。如图a所示,构成人体的五大要素分别是头脑、感官(眼、耳、鼻、舌、皮肤)、四肢、内脏及躯干。相应的功能如图b、C所示,内脏提供人体所需要的能量(动力)及各种激素,维持人体活动;头脑处理各种信息并对其他要素实施控制;感官获取外界信息;四肢执行动作;躯干的功能是把人体各要素有机地联系为一体。,机电一体化系统的构成要素与人体构成要素相对应,一个较完善的机电一体化系统,应包括以下几个基本要素:机械本体、动力系统、检测传感系统、执行部件
10、、信息处理及控制系统,各要素和环节之间通过接口相联系,如上图c所示。机电一体化系统五大要素实例如下图所示。,9.机电一体化系统的功能组成,传统的机械产品主要是解决物质流和能量流的问题,而机电一体化产品除了解决物质流和能量流外,还要解决信息流的问题。机电一体化系统的主要功能就是对输入的物质、能量与信息(即所谓工业三大要素)按照要求进行处理,输出具有所需特性的物质、能量与信息。不同主功能及输入的组合如上表所示。典型机电一体化系统功能原理构成的实例如下图所示。,10.机电一体化的共同性关键技术,(1)机械技术 机械技术是机电一体化的基础和主体,利用其他高、新技术来更新概念,实现结构上、材料上、性能上
11、的变更,满足减小重量、缩小体积、提高精度、提高刚度及改善性能的要求。在机电一体化系统制造过程中,经典的机械理论与工艺应借助于计算机辅助技术,同时采用人工智能与专家系统等,形成新一代的机械制造技术。(2)计算机与信息技术 其中信息交换、存取、运算、判断与决策、人工智能技术、专家系统技术、神经网络技术均属于计算机信息处理技术。(3)系统技术 系统技术即以整体的概念组织应用各种相关技术,从全局角度和系统目标出发,将总体分解成相互关联的若干功能单元,接口技术是系统技术中一个重要方面,它是实现系统各部分有机连接的保证。,(4)自动控制技术 其范围很广,在控制理论指导下,进行系统设计,设计后的系统仿真,现
12、场调试,控制技术包括如高精度定位控制、速度控制、自适应控制、自诊断校正、补偿、再现、检索等。(5)传感检测技术 传感检测技术是系统的感受器官,是实现自动控制、自动调节的关键环节。其功能越强,系统的自动化程序就越高。现代工程要求传感器能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境的考验,它是机电一体化系统达到高水平的保证。(6)伺服传动技术 包括电动、气动、液压等各种类型的传动装置,伺服系统是实现电信号到机械动作的转换装置与部件、对系统的动态性能、控制质量和功能有决定性的影响。,11机电一体化的发展现状,机电一体化的发展大体可以分为3个阶段。(1)20世纪60年代以前为初级阶段。利用电子技术的初步成果来
13、完善机械产品的性能。特别是在二战期间,战争刺激了机械产品与电子技术的结合,战后转为民用,对战后经济的恢复起了积极的作用。那时研制和开发从总体上看还处于自发状态。由于当时电子技术的发展尚未达到一定水平,机械技术与电子技术的结合还不可能广泛和深入发展,已经开发的产品也无法大量推广。(2)20世纪7080年代为蓬勃发展阶段。计算机技术、控制技术、通信技术为其奠定了技术基础;大规模、超大规模集成电路和微型计算机为其提供了充分的物质基础。这个时期的特点是:它在世界范围内得到比较广泛的承认;机电一体化技术和产品得到了极大发展;各国均开始对它给以很大的关注和支持。,(3)20世纪90年代后期为向智能化方向迈
14、进的新阶段。一方面,光学、通信技术、微细加工技术进入机电一体化,出现了光机电一体化和微机电一体化等新分支;另一方面对其系统的建模设计、分析和集成方法、学科体系和发展趋势都进行了深入研究。人工智能技术、神经网络技术及光纤技术为其发展开辟了发展的广阔天地。这些研究,将促使机电一体化进一步建立完整的基础和逐渐形成完整的科学体系 我国是从20世纪80年代初才开始研究和应用。国务院成立了机电一体化领导小组并将该技术列为“863计划”中。在制定“九五”、“十五”规划和2010年发展纲要时充分考虑了国际上关于机电一体化技术的发展动向和由此可能带来的影响。许多大专院校、研究机构及一些大中型企业对这一技术的发展
15、及应用做了大量的工作,也取得了一定成果,但与日本等先进国家相比仍有相当差距。,12机电一体化的发展趋势,机电一体化是集机械、电子、光学、控制、计算机、信息等多学科的交叉综合,它的发展和进步依赖并促进相关技术的发展和进步。因此,机电一体化的主要发展方向如下:(1)智能化“智能化”是对机器行为的描述,是在控制理论的基础上,吸收人工智能、运筹学、计算机科学、模糊数学、心理学、生理学和混沌动力学等新思想、新方法,模拟人类智能,使它具有判断推理、逻辑思维、自主决策等能力,以求得到更高的控制目标。机器人与数控机床的智能化就是重要应用。机电一体化产品不可能也不必要具有与人完全相同的智能,但高性能、高速的微处
16、理器使机电一体化产品赋有低级智能或人的部分智能,则是完全可能而又必要的。,(2)模块化 研制和开发具有标准机械接口、电气接口、动力接口、环境接口的机电一体化产品单元是一项十分复杂但又是非常重要的事。如研制集减速、智能调速、电机于一体的动力单元;具有视觉、图像处理、识别和测距等功能的控制单元;以及各种能完成典型操作的机械装置。利用标准单元迅速开发出新产品,同时也可以扩大生产规模。这需要制定各项标准,以便各部件、单元的匹配和接口。由于利益冲突,近期很难制定国际或国内这方面的标准,但可以通过组建一些大企业逐渐形成。显然,标准化、系列化带来的好处可以肯定,规模化将给机电一体化企业带来美好的前程。(3)
17、网络化 现代计算机技术等的突出成就是网络技术。而远程控制的终端设备本身就是机电一体化产品。现场总线和局域网技术使家用电器网络化已成大势,利用家庭网络(home net)将各种家用电器连接成以计算机为中心的计算机集成家电系统(CIAS),使人们在家里分享各种高技术带来的便利与快乐。因此,机电一体化产品无疑朝着网络化方向发展。LONWORKS(局域网)就是一种特别有发展前途的现代网络技术。,(4)微型化 指的是机电一体化向微型机器和微观领域发展的趋势。国外称其为微电子机械系统(MEMS),泛指几何尺寸不超过1cm3的机电一体化产品,并向微米、纳米级发展。微机电一体化产品体积小、耗能少、运动灵活,在
18、生物医疗、军事、信息等方面具有不可比拟的优势。微机电一体化发展的瓶颈在于微机械技术,微机电一体化产品的加工采用精细加工技术,即超精密技术,它包括光刻技术和蚀刻技术两类。(5)绿色化 工业的发达给人们生活带来了巨大变化。一方面,物质丰富,生活舒适;另一方面,资源减少,生态环境受到严重污染。于是,人们呼吁保护环境资源,回归自然。绿色产品概念在这种呼声下应运而生,绿色化是时代的趋势。绿色产品在其设计、制造、使用和销毁的生命过程中,符合特定的环境保护和人类健康的要求,对生态环境无害或危害极少,资源利用率极高。设计绿色的机电一体化产品,具有远大的发展前途。机电一体化产品的绿色化主要是指,使用时不污染生态
19、环境,报废后能回收利用。,(6)系统化 系统化的表现特征之一就是系统体系结构进一步采用开放式和模式化的总线结构。系统可以灵活组态,进行任意剪裁和组合,同时寻求实现多子系统协调控制和综合管理。表现之二是通信功能的大大加强,一般除RS232外,还有RS485、DCS。(7)人格化 未来的机电一体化更加注重产品与人的关系,机电一体化的人格化有两层含义。一层是,机电一体化产品的最终使用对象是人,如何赋予机电一体化产品人的智能、情感、人性显得越来越重要,特别是对家用机器人,其高层境界就是人机一体化。另一层是模仿生物机理,研制各种机电一体花产品。事实上,许多机电一体化产品都是受动物的启发研制出来的。机电一
20、体化的出现不是孤立的,它是许多科学技术发展的结晶,是社会生产力发展到一定阶段的必然要求。当然,与机电一体化相关的技术还有很多,并且随着科学技术的发展,各种技术相互融合的趋势将越来越明显,机电一体化技术的广阔发展前景也将越来越光明,在机电一体化技术迅速发展的同时,运动控制技术作为其关键组成部分,也得到前所未有的大发展,各厂家相继推出运动控制的新技术、新产品。诸如:1)数字式交流伺服系统,1)全闭环交流伺服驱动技术,在一些定位精度或动态响应要求比较高的机电一体化产品中,广泛使用数字式交流伺服系统。这种伺服系统的驱动器对电机轴后端部的光电编码器进行位置采样,在驱动器和电机之间构成位置和速度的闭环控制
21、系统。位置控制分辨高,可靠性好。通常带位置环的伺服系统,位置环的反馈采样取自伺服电机的编码器,对于传动链上的间隙及误差还不能补偿克服,只能形成半闭环的位置控制系统。松下公司新近推出了一种更完善、可以实现更高精度的全闭环全数字式伺服系统,其控制原理如上图所示。,该系统克服了上述半闭环系统的缺陷,位置环的采样可以直接采自装在最后一级机械上的位置反馈元件(如光栅尺、磁栅尺、旋转编码器等),而电机上的编码器此时仅作为速度环的反馈,这样就可以消除机械上存在的一切间隙,并且该伺服系统还可以对机械传动上出现的误差进行补偿,达到真正全闭环的功能,实现高精度的位置控制。而且这种全闭环控制均由驱动器来完成,无需增
22、加上位控制器的负担。由于采用全闭环交流伺服系统能获得极高的定位精度,而不需增加上位控制系统的复杂程度。所以它广泛应用于数控机床、台钻机等高精度数控设备。,2)直线电机驱动技术,直线电动机在机床进给伺服系统中的应用,近几年来已在世界机床行业得到重视,并在西欧工业发达地区掀起“直线电动机热”。在机床进给系统中,采用直线电动机直接驱动与原旋转电动机传动的最大区别是取消了从电动机到工作台(拖板)之间的一切机械中间传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零。这种传动方式被称为“零传动”。正由于这种“零传动”方式,带来了原旋转电动机驱动方式无法达到的性能指标和一定优点。(1)高速响应 由于系统中直接取消了一
23、些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。(2)精度高 直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。(3)动刚度高 由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。,(4)速度快、加减速过程短 由于直线电动机最早主要用于磁悬浮列车(时速可达500Km/h),所以用在机床进给驱动中,要满足其超高速切削的最大进给速度(要求达60100M/min或更高)当然是没有问
24、题的。也由于上述零传动的高速响应性,使其加减速过程大大缩短。以实现起动时瞬间达到高速,高速运行时又能瞬间准停。可获得较高的加速度,一般可达(210)g(g=9.8m/s2),而滚珠丝杠传动的最大加速度只有(0.10.5)g。(5)行程长度不受限制 在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。(6)动安静、噪音低 由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。(7)效率高 由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。科尔摩根PLATINNM DDL系列直线电机和SERVOSTAR CD系列数字伺服放大器构成一种典型的直
25、线永磁伺服系统,它能提供很高的动态响应速度和加速度、极高的刚度、高的定位精度和平滑的无差运动。,3)可编程计算机控制器技术,PLC控制技术已走过了40年的发展历程,随着近代计算机技术和微电子技术的发展,它已在软硬件技术方面远远走出了当初的“顺序控制”的雏形阶段。可编程计算机控制器(PCC)就是代表这一发展趋势的新一代可编程控制器。与常规的PLC相比较,PCC最大的特点在于其类似于大型计算机的分时多任务操作系统和多样化的应用软件的设计。常规的PLC大多采用单任务的时钟扫描或监控程序来处理程序本身的逻辑运算指令和外部的I/O通道的状态采集与刷新。这样处理,直接导致了真正意义上的“控制速度”依赖于应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生产 设备 断续 控制系统
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6001294.html