走停式鋼板裁斷機,又稱鋼板開平機。設備由放卷部、預開平部、二次開平送料部、裁斷部組成,在整個電控與機械配合工作過程中經常會出現的問題有:
一、鋼板在二次送料時打滑問題的解決方案
原系統伺服系統送料由一套伺服完成,是一套開環系統,上位機發多少脈沖,伺服電機就走多少位置,對于機械間隙和鋼板打滑沒有監控。在圖一的解決方案中,送料后段鋼板上加裝測速裝置,時時將鋼板實際送料速度反饋給伺服驅動器作為PID反饋,PID給定由上位機脈沖速率決定,若PID給定與反饋相等說明鋼板沒打滑,比進行補償。當兩者不等時,出現打滑,伺服驅動器運用內置的動態補償功能{如圖二}時時動態地將送料誤差補給系統,在伺服驅動器內置的“位置+PID*點動”的數字輸入端子功能說明如圖二所示,應用表一中參數168和169。此方案能夠做到如此簡單可靠,主要是因為VEC伺服內置了動態補償功能,這種補償功能做到了時時補償,達到高效目的。也有方案是用編碼器檢測到打滑的長度后,用PLC二次送料來解決精度問題,但PLC發脈沖二次送料的方案降低了設備的工作效率。
二、 預開平與二次開平送料之間聯動關系的處理
本系統中要求預開平的變頻器與二次開平送料的伺服聯動,使前段送料與后段裁切一致,然而前段送料要求速度柔和,后段裁切要求高動態響應以達到高效率,所以需挖地坑做懸垂區。原系統用人工手動送料,時時根據懸垂度來調整進料速度。圖一中方案變頻器送料速度由送料伺服速度輸出的給定,變頻的速度略高于伺服速度,變頻的加速時間要比伺服的長些。在地坑中裝兩個電眼來檢測懸垂度,用變頻器的內置的“頻率設定=AI2±(F.015*(F070*AI1))”進行調整,當鋼板下垂時,變頻器減速;離開檢測區后變頻器又恢復原來的速度(注:AI1接兩個1K電阻分別到+5V和AGND,接進開關輸出接AI1,地接AGND.)因此省去一個人工。
三、放卷張力的優化
放卷張力優化主要是控制預開平部的變頻器加減速的柔和,VEC-V8系列變頻器用加減速時間與S曲線自由設定功能,且低頻轉矩大,可實現恒張力輸出,優化了放卷張力。
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