郭艷萍,陳相志
(漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電系,漯河 462000)
雙底輥下引紙復(fù)卷機的卷取輥由前、后底輥構(gòu)成,紙幅通過放卷輥產(chǎn)生的退卷張力卷繞到卷取輥上,將紙幅復(fù)卷成具有一定緊度和寬度的成品紙卷,如圖1所示。
圖1 雙底輥復(fù)卷機結(jié)構(gòu)示意圖
復(fù)卷過程包括放卷控制、紙幅控制和紙卷結(jié)構(gòu)控制,其中紙卷結(jié)構(gòu)控制最重要。影響紙卷結(jié)構(gòu)的主要是放卷輥與前后底輥之間產(chǎn)生的張力、壓紙輥的壓力和前后底輥的轉(zhuǎn)矩差[1]。
原復(fù)卷機采用直流傳動系統(tǒng),模擬速度調(diào)節(jié)器參數(shù)易漂移,且在控制室和現(xiàn)場之間分布有大量的I/O電纜,造成復(fù)卷機的可靠性和精度不高,難以滿足與之配套的高速紙機的生產(chǎn)要求。隨著變頻技術(shù)和現(xiàn)場總線技術(shù)在造紙行業(yè)中的不斷推廣以及計算機技術(shù)和通信技術(shù)的結(jié)合,以PLC為控制單元,變頻器為執(zhí)行單元的全數(shù)字現(xiàn)場總線控制傳動系統(tǒng)可實現(xiàn)復(fù)卷機傳動系統(tǒng)張力控制、壓力控制和負(fù)荷分配控制等要求。應(yīng)用現(xiàn)場總線和通信技術(shù), 上位機可以方便地實現(xiàn)與總線上任意一臺變頻器之間的串行通信;變頻器的應(yīng)用改善了系統(tǒng)的動態(tài)性能,徹底解決了張力控制和負(fù)荷分配控制的難題,提高了系統(tǒng)的控制精度和可靠性。
根據(jù)復(fù)卷機的工藝要求,該控制系統(tǒng)由Profibus-DP總線構(gòu)成單主從工作方式,如圖2所示。主站采用SIEMENS的S7-300PLC做控制器,完成對放卷輥紙卷卷徑、動態(tài)轉(zhuǎn)矩補償?shù)鹊挠嬎?,完成壓紙輥壓區(qū)壓力控制并通過現(xiàn)場總線以實現(xiàn)對逆變器的控制及運行參數(shù)的讀?。粡恼緸榭刂品啪磔侂姍C和前后底輥電機的三臺6SE70逆變器和兩塊遠(yuǎn)程ET200M輸入輸出模塊。放卷輥逆變器通過控制放卷輥的轉(zhuǎn)矩來保持紙幅的張力恒定,前后底輥逆變器通過控制前后底輥電機的轉(zhuǎn)矩差實現(xiàn)紙卷的結(jié)構(gòu)控制。上位機采用人機界面OP270,通過ProTool軟件組態(tài),共有10個畫面,可以實現(xiàn)手、自動常規(guī)生產(chǎn)操作和監(jiān)控復(fù)卷機的紙幅張力、壓紙輥壓力、運行車速及傳感器的工作狀態(tài),還可以通過畫面進行張力、壓力等主要技術(shù)參數(shù)的設(shè)定,畫面還有故障報警信息顯示、歷史數(shù)據(jù)記錄、報表管理等功能。
圖2 復(fù)卷機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
復(fù)卷機傳動系統(tǒng)由放卷輥電機、前、后底輥電機組成,這三臺電機分別由三臺變頻器控制。在同一時刻,系統(tǒng)中由變頻器驅(qū)動的電機有的處于電動狀態(tài),有的處于發(fā)電制動狀態(tài)。處于電動狀態(tài)的電機要消耗能量,處于發(fā)電狀態(tài)的電機會產(chǎn)生能量,產(chǎn)生的能量如果不通過能耗制動單元以熱量的形式散發(fā)出去或通過能量回饋單元返回到電網(wǎng)中,就會導(dǎo)致變頻器制動過電壓保護動作,影響系統(tǒng)運行。如果能夠?qū)⑻幱诎l(fā)電狀態(tài)的電動機所產(chǎn)生的能量直接傳給處于電動狀態(tài)的電動機使用,那么能耗制動所浪費的電能或者能量回饋單元的設(shè)備購置費用就可以節(jié)省下來,因此,復(fù)卷機作為一個多電機傳動系統(tǒng),采用公共直流母線的供電方式可以解決多臺電機間電動狀態(tài)和發(fā)電狀態(tài)之間的矛盾。
根據(jù)復(fù)卷機傳動系統(tǒng)的特點,變頻器主電路選用一個西門子整流/回饋單元和3臺逆變器構(gòu)成,發(fā)電狀態(tài)工作橋通過一臺自耦變壓器和電網(wǎng)相連接[2],如圖3所示。整流/回饋單元[3]不但能提供逆變器所需的直流電源,還能夠?qū)⑻幱诎l(fā)電狀態(tài)電機產(chǎn)生的電能送回電網(wǎng)(四象限工作)。在正常工作時放卷輥的逆變器處于整流工作狀態(tài),即能量由電機回饋到直流母線上,而其他逆變器則均處于逆變工作狀態(tài),將直流母線上的電能輸送到對應(yīng)的電機中。這樣將原本需通過能耗制動裝置消耗的電能用于驅(qū)動其他電機或回饋到電網(wǎng),有效抑制了過流和過壓故障的發(fā)生。它與傳統(tǒng)的一個系統(tǒng)使用多臺單個變頻器的方案相比,具有節(jié)能、提高設(shè)備運行可靠性、減少設(shè)備維護量和設(shè)備占地面積等優(yōu)點。
在復(fù)卷過程中,為了展平紙幅,同時避免紙幅發(fā)生橫向偏移,必須使放卷輥與前后底輥之間的張力保持恒定,所以對放卷輥的控制主要是針對放卷張力的控制,而對放卷張力控制的關(guān)鍵是控制放卷輥電機的制動轉(zhuǎn)矩。若采用直接張力控制,雖然張力的控制精度得到了提高,但由于復(fù)卷過程中卷徑的不斷變化以及加減速時紙卷轉(zhuǎn)動慣量很大,因此直接影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,造成斷紙或松紙[1];若采用間接張力控制,雖然它可以對復(fù)卷過程由于卷徑和加減速變化引起的動態(tài)轉(zhuǎn)矩進行補償,間接地保持張力近似不變,易于系統(tǒng)穩(wěn)定,但控制精度不如直接張力控制高。為此,采用速度、電流、張力相結(jié)合的三閉環(huán)控制系統(tǒng)[4],如圖4所示。
圖3 公共直流母線供電方式
圖4 張力控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
復(fù)卷機在加減速階段,也就是建張階段,放卷輥電機要在電動狀態(tài)下工作以很快建立張力。在建張過程中需要投入速度調(diào)節(jié)器,系統(tǒng)為轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),PI調(diào)節(jié)器通過控制轉(zhuǎn)速間接控制張力,補償加減速造成的動態(tài)轉(zhuǎn)矩對張力的影響,避免張力振蕩,屬于間接張力控制系統(tǒng);建張完成后,即張力偏差小于3%時,放卷輥電機要工作在發(fā)電制動狀態(tài),此時速度調(diào)節(jié)器處于開環(huán)狀態(tài),張力環(huán)投入工作,形成張力電流雙閉環(huán)系統(tǒng),此時為直接張力控制系統(tǒng)[4]。
西門子6SE70系列變頻器內(nèi)部提供了一系列可以自由選用的軟件模塊,它們可以通過參數(shù)設(shè)定插入到軟件的任一個軟開關(guān)中,非常方便地實現(xiàn)圖4所示的功能。首先通過變頻器軟件模塊的運算功能間接計算出放卷輥的卷徑和動態(tài)轉(zhuǎn)矩補償值,然后利用西門子變頻器的速度控制模式和張力控制模式對系統(tǒng)張力進行控制。當(dāng)變頻器處于速度控制模式時,速度環(huán)的線速度給定應(yīng)是隨著卷徑變化的量,它控制放卷輥的線速度跟隨車速的變化,同時將加減速變化引起的動態(tài)轉(zhuǎn)矩對張力的影響折算成一個動態(tài)轉(zhuǎn)矩補償值,與速度調(diào)節(jié)器的輸出疊加后提供給電流調(diào)節(jié)器,以控制放卷電機的轉(zhuǎn)矩;當(dāng)變頻器處于張力控制模式時,將張力給定提供給張力調(diào)節(jié)器,以控制放卷電機所需的張力。這時讓變頻器的速度調(diào)節(jié)器處于飽和狀態(tài),張力調(diào)節(jié)器的輸出作為電流環(huán)的限幅值,使電流調(diào)節(jié)器進行轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié),產(chǎn)生所需要的張力。因此,在復(fù)卷機引紙及加減速時,變頻器運行在速度控制模式,但當(dāng)系統(tǒng)張力實際達到設(shè)定值的60%時,它將通過PLC控制器自動轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)矩控制并投入張力控制器,使張力能很好地跟隨設(shè)定值。
卷取輥上紙卷所受的壓力主要來自于壓紙輥的壓力負(fù)荷和紙卷自身的重量。在復(fù)卷過程中,紙卷的卷徑在逐漸增大,紙卷自身的重量也會隨之增加,如果此時壓紙輥施加的壓力不變的話,就會使成品紙卷越卷越緊,達不到良好的紙卷結(jié)構(gòu)控制效果。因此,為保證復(fù)卷的成品紙卷具有外松內(nèi)緊的良好品質(zhì),就必須借釋放壓紙輥施加的壓力負(fù)荷來補償上述兩項因素的影響,才能獲得成品紙卷與底輥的接觸點之間的壓力恒定的要求[5]。
壓紙輥的壓力控制由PLC完成,根據(jù)廠里經(jīng)常生產(chǎn)的幾種紙種,事先把壓力與卷徑的關(guān)系曲線計算出來并設(shè)置程序存入PLC,卷徑信號由PLC從卷徑電位器讀取。壓紙輥壓力輸出信號由PLC輸出到電子放電器,電子放電器的輸出端口輸出到電液比例放大器的輸入端,經(jīng)放大處理后控制電磁比例減壓閥的開度,繼而控制液壓缸內(nèi)的油壓,就可得到不同的懸稱力,從而控制紙卷有適當(dāng)?shù)木€壓力,并能隨著紙卷直徑和重量的增大而適當(dāng)調(diào)整。
紙卷的結(jié)構(gòu)除了受壓紙輥壓力大小的影響外,還與前后底輥產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩差有很大關(guān)系。為了使復(fù)卷后的成品紙具有外松內(nèi)緊的品質(zhì),不僅要求前后底輥電機要同步,還必須使前后底輥電機有適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)矩差,即對前后底輥電機產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩進行負(fù)荷分配控制。剛開始復(fù)卷時,前底輥電機的轉(zhuǎn)矩要稍大于后底輥電機的轉(zhuǎn)矩,使初始紙卷較緊,隨著紙卷卷徑的增大,前底輥轉(zhuǎn)矩逐漸減小,后底輥轉(zhuǎn)矩逐漸增大,當(dāng)卷徑達到一定尺寸時,兩輥轉(zhuǎn)矩基本相當(dāng),此后后底輥轉(zhuǎn)矩略大于前輥,使紙卷卷得松一些。
由圖1可知,復(fù)卷機前后底輥電機軸之間沒有機械連接,它們是通過紙幅進行的柔性連接,因此可以分別調(diào)節(jié)[6]。兩個前后底輥又同時驅(qū)動一個紙卷,對于這種連接方式的多點傳動系統(tǒng),可以使用變頻器的主從控制,前后底輥都采用西門子的矢量變頻器控制,前底輥為主傳動,后底輥為從傳動。西門子6SE70系列變頻器具有主從控制功能,利用其豐富的自由功能模塊和靈活的BICO技術(shù),可方便地組態(tài)主從控制系統(tǒng),如圖5所示。
圖5 主從控制系統(tǒng)組成框圖
在圖5中,將前底輥電機設(shè)定為主傳動,后底輥電機設(shè)定為從傳動,主傳動變頻器采用速度轉(zhuǎn)矩雙閉環(huán)控制模式;從傳動變頻器采用轉(zhuǎn)矩單閉環(huán)控制模式。西門子6SE70系列變頻器實現(xiàn)主從控制方式時,必須通過定義變頻器的控制字(P587)來定義變頻器的工作狀態(tài),同時把主變頻器速度調(diào)節(jié)器的輸出(k0153)通過simolink通訊傳送到從變頻器作為轉(zhuǎn)矩給定信號(P486),使從傳動輸出的轉(zhuǎn)矩能很好地跟隨主傳動輸出轉(zhuǎn)矩的變化。在主從控制中,外部速度給定信號只與主變頻器相連接,主變頻器經(jīng)由光纖simolink通訊控制從變頻器。
根據(jù)復(fù)卷機當(dāng)前的運行狀態(tài),從變頻器可以在速度控制模式和轉(zhuǎn)矩控制模式之間自動切換。當(dāng)復(fù)卷機在穩(wěn)速階段正常工作時,從變頻器的速度限幅器相當(dāng)于開環(huán),此時從變頻器處于轉(zhuǎn)矩控制模式,從變頻器跟隨主變頻器的轉(zhuǎn)矩給定;當(dāng)復(fù)卷機處于加減速階段時,從變頻器自動切換為速度控制模式,速度限幅器輸出負(fù)值,加上來自主變頻器的轉(zhuǎn)矩給定,使內(nèi)部的轉(zhuǎn)矩給定受到限制,以防止后底輥電機的轉(zhuǎn)速升高。從變頻器在兩種控制模式之間的自動切換不僅可以實現(xiàn)前后底輥電機的負(fù)荷分配控制,同時由于從變頻器有速度限幅器,還可以使從變頻器的運行速度很好地跟隨主變頻器的速度,避免發(fā)生飛車事故[7]。
利用西門子6SE70系列變頻器的自由功能模塊,可以通過設(shè)定相關(guān)參數(shù)方便地實現(xiàn)復(fù)卷機的直接張力和間接張力相結(jié)合的復(fù)合張力控制策略和前后底輥的轉(zhuǎn)矩差控制策略。變頻技術(shù)和現(xiàn)場總線技術(shù)應(yīng)用到復(fù)卷機交流傳動控制系統(tǒng)中,不僅降低了控制系統(tǒng)的工程成本,減少了工程設(shè)計和施工的工作量,而且提高了系統(tǒng)的可靠性和控制精度。變頻改造后,復(fù)卷機的運行車速可以達到1500m/min,且運行穩(wěn)定、操作簡便,能夠滿足高速復(fù)卷機的控制要求。
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