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主要的技术特征锭翼速度Z高速1500r/min~1800r/min锭数等控制参数起动、停止时间控制(起动时间6s~16s,停止时间8s~3s),粗纱张力控制,即恒张力卷绕。
传动高速悬锭粗纱机取消了传统粗纱机中的锥轮(俗称铁炮),成形机构、差动机构、摆动机构和换向机构等,还取消了捻度、升降、卷绕、张力、成形角度等变换齿轮,而采用4台电机分别传动牵伸罗拉(产生牵伸倍数),锭翼(使粗纱绕卷到纱管上),筒管(使粗纱产生捻度)和龙筋升降(完成卷绕形状)。罗拉、锭翼、筒管和龙筋升降分别为4kW、4kW、5.5kW和0.55kW交流异步电机传动,变频调速。采用4台电动机传动后,除简化了机械结构,取消了上述机构齿轮外,还降低了噪声,提高了车速,减少粗纱断头,增加单机产量(主机速度提高了30%以上)保证粗纱质量稳定,同时改变工艺简便、快捷。
控制系统目前4电机传动的粗纱机控制有二种控制方案。
DY种方案,采用PLC或PCC加触摸屏,通过RS-485通讯方式或CANBUS现场总线控制4台变频器和电动机的运转。
第二种方案,采用单片机自制的专用控制器,通过RS-485通讯控制4台变频器和电动机的运转,此种方案造价低,但可靠性和通用性不如DY种方案。本文不详述。
采用PLC可编程控制器或PCC可编程计算机控制器加触摸屏通过CANBUS现场总线控制4台变频器和相应电动机的运行速度,如EJK211型粗纱机全机控制采用了PCC加触摸屏和CANBUS总线的控制系统,该系统中PCC或PLC作为上位机,采用CAN通讯适配卡与CAN总线连接。CAN总线上的各部件(变频器等)必须具有CAN标准通讯接口。变频器(4台)采用共直流母线供电方式,共直流母线供电可以采用将4台通用变频器的直流电源相互并联方式或采用将一台变频器的直流电源供电给其余3台逆变器的方式。
4台电动机均带编码器实现速度闭环控制,保证高精度调速。
PCC可编程计算机控制器通过CANBUS现场总线控制4台变频器和电动机按多个数学模型或根据实测粗纱张力进行控制。
4台变频器和电动机按工艺所需的规律运转。例如锭翼卷绕速度随卷绕直径的增大而降速,保证恒张力卷绕。牵伸罗拉、锭翼、筒管和龙筋升降传动的4台电动机的运转速度按工艺要求,应保持一定比例关系,如牵伸倍数、粗纱捻度需改变,则绽翼速度,筒管速度也应相应的改变,4台变频器和电动机的频率和转速按工艺要求在触摸屏上设定,采用RS-485通讯方式输入PCC,再通过CANBUS总线控制变频器和电动机运转。
触摸屏用于工艺参数的设定、修改、调用、储存和显示,设定、修改、调用和储存的工艺参数有Z高车速,粗纱支数、捻度、牵伸倍数,径向卷绕密度、轴向卷绕密度、卷绕系数、纺纱系数等,显示上述工艺参数外,还有单锭时产量,一落纱中纺纱累计长度,单班产量累计、各变频器的输出频率、电流、电压以及故障报警等。
共直流母线供电的变频调速
多电机传动的粗纱机采用共直流母线供电的方式,主要有两种。
4台变频器的直流电路相互并联
此种共直流母线供电方式如图2。将4台变频器的直流侧电路相互并联,在起动、升速、降速、停车过程中若M1和M4处于电动运行状态,M2和M3处于发电运行状态,其再生能量足以消耗在处于电动运行的M1和M4中,因而,直流母线的电压不会升高,各台电动机的转速比例关系可保持稳定。
将其中一台变频器的直流电源供电给其它三台逆变器
此种共直流母线供电方式如图3。其中主变频器的整流桥容量需适当放大,以满足其余3台逆变器所需的直流电源。
这两种共直流母线供电方式工作原理没有本质差别,只是第二种方式将整流电源做在主变频器内,其他3台变频器改为逆变器,这样简化了电路,降低了成本。
粗纱机采用共直流母线供电的变频调速、获得较好的效果。例如,提高了牵伸罗拉、锭翼、筒管和龙筋升降传动电动机在升速、降速、起动和停止过程中的同步协调运作能力,如当全机一旦出现失电时,可以保持粗纱不断头。
CAN总线所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是JQ的计算。
特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!