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艾默生變頻器在熱軋板卷曲張力系統(tǒng)中首次應用
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摘 要:本文分析了張力開環(huán)控制模式下,通過總線適配器TDS-PA01和SM-PROFIBUS-DP總線與上位機通訊在TD3300變頻器上的應用,并分析了解決問題的方法和如何進行參數(shù)設置。
關鍵詞: 張力 TD3300變頻器 SM-PROFIBUS-DP總線控制 旋轉(zhuǎn)編碼器 參數(shù)設置

Abstract:This article analyze when tension is working under open-loop-control mode the application of communication between TD3300 and PC through bus adapter TDS-PA01 and SM-PROFIBUS-DP.
Key words: tension TD3300 Inverter SM-PRIFIBUS-DP bus control encodes parameter setting

1 引言

天津華璟酸洗線成套項目:根據(jù)現(xiàn)場工藝要求,由于酸洗后的熱軋板寬度為850mm,厚度2.75-5mm。系統(tǒng)對張力要求較高,在卷曲過程中需要恒定平穩(wěn)的張力。本工程采用艾黙生TD3300-4T1320G張力控制專用變頻器與EV3000-4T0550G矢量控制變頻器相匹配組成張力開環(huán)系統(tǒng),TD3300用作系統(tǒng)開卷機和收卷機的驅(qū)動電機,EV3000作為系統(tǒng)主牽引部分。這是艾默生變頻器首次應用于大型熱軋板卷曲,開卷張力系統(tǒng)中。現(xiàn)場操作控制方式為SM-PROFIBUS-DP總線方式,采用此總線控制方案,操作簡單、便與維護、系統(tǒng)工作穩(wěn)定性高、提高工作效率。

2 方案確定

(1)現(xiàn)場為兩條相同的酸洗線,每條酸洗線變頻器及相對應的電機配置如下:見圖1、2

·2輥張力輥變頻器: EV3000-4T0550G 1臺;
·變頻電機 Y2VPEJS280S-61 1臺;
·5輥矯直變頻器:EV3000-4T0550G 1臺;
·變頻電機 YTSP280M-6 1臺;
·收卷變頻器: TD3300-4T1320G 1臺;
·變頻電機: YTSP315M2-6M1臺;
·開卷變頻器: TD3300-4T1320G 2臺;
·變頻電機: YTSP225M-6 2臺;
· 卷曲機和開卷機為變頻電機并加裝旋轉(zhuǎn)編碼器。
· 輔助傳動是由一臺S7-400PLC并配置1臺ET200遠程I/O子站實現(xiàn);
· 酸洗線控制系統(tǒng)配置:采用SM-PROFIBUS-DP總線與總線適配器TDS=PA01通訊控制變頻器,操作方便簡單。見圖3

圖1

圖2

圖3
(2)張力系統(tǒng)選擇

·采用速度差建立張力系統(tǒng)(速度建張)普通變頻器可以滿足,張力值不準確,在實際工藝中驅(qū)動板材運行的張力輥和卷曲軸都是主動輥,對速度匹配要求極高,當速度出現(xiàn)偏差就會使板材出現(xiàn)褶皺或偏中,板材卷曲會出現(xiàn)松緊不一致,精度控制不穩(wěn)。

·采用張力計檢測系統(tǒng)張力,系統(tǒng)控制精度高,工藝全過程要求張力閉環(huán)控制,成本造價高,工藝繁瑣,不被采用。

·零速建張力系統(tǒng),在開始卷曲的同時建立起張力系統(tǒng),有足夠大的張力使板材之間繃緊,卷起板材全過程恒張力運行,通過SM-PROFIBUS-DP總線方式控制把張力輥AO1的線速度輸出作為卷取機TD3300變頻器的線速度輸入。張力恒定速度匹配精準受到客戶的高度認同,實現(xiàn)無人看守操作,控制線路維護簡單方便。

3 電氣方案解析

根據(jù)工藝要求,對變頻器進行如圖3的設計

本系統(tǒng)采用的是siemens公司的S7系列PLC與艾默生TD3300,EV3000變頻器通訊,筆者提供相應的GSD文件配置在上位機的應用程序中,并帶有指令解析的對照表,與PROFIBUS總線接口模塊之間進行通訊連接,通過上位機“控制字”的發(fā)送和對變頻器“狀態(tài)字”的讀取來進行控制。將FF.20連接到PZD區(qū),對運行張力進行時時監(jiān)控,使設備穩(wěn)定運行。

主速度通過總線適配器TDS-PA01與SM-PROFIBUS-DP總線網(wǎng)絡連接對張力輥變頻器EV3000進行給定。通過網(wǎng)絡信號傳輸,采樣張力輥輸出的線速度作為卷曲機變頻器TD3300-4T1320G的線速度輸入。卷曲系統(tǒng)工作在張力開環(huán)控制模式下,為了更好的零速建張,使板材不出現(xiàn)松弛,把(X3)做為點動與閉環(huán)矢量切換。有卷徑計算,每次工作完成后需要把卷徑復位,故將(X2)端子設定為卷徑復位。

在張力開環(huán)控制下旋轉(zhuǎn)編碼器選擇正確十分重要,編碼器輸出與變頻器接口相匹配,否則直接影響變頻器準確工作。現(xiàn)場電機與變頻器之間距離有130米,對編碼器的硬件指標要求很高,選擇長線驅(qū)動型,差動型輸出,8-24V HTL型編碼器,將碼盤+V接到變頻器PGP 端子上0V與COM相連,編碼器與變頻器的A+與A+,A-與A-,B+與B+,B-與B-,相對應連接,把CN4跳到DI側(cè)。

張力開環(huán)系統(tǒng)中,電機運行有兩種狀態(tài),即電動狀態(tài)或發(fā)電狀態(tài)。在卷曲張力開環(huán)系統(tǒng)中(張力輥與卷曲機之間構成卷曲張力系統(tǒng)),張力輥在運行的時候永遠處于發(fā)電狀態(tài)。所以,把控制張力輥的變頻器配置相應的制動單元及自動電阻,將發(fā)電狀態(tài)下的多余能量消耗掉。同樣,在開卷張力開環(huán)系統(tǒng)中(開卷機與五輥矯直之間構成開卷張力系統(tǒng)),把控制開卷機的變頻器也配置相應的自動單元及自動電阻。

4調(diào)試過程:

1. 初步檢查變頻器,電機,旋轉(zhuǎn)編碼器的接線及參數(shù)設定。

·電機銘牌參數(shù):

準確記錄電機參數(shù),并把數(shù)值分別設定到F1.00-F.05中。
·旋轉(zhuǎn)編碼器:

型號:EC40A6-L6AR-1024 瑞士(宜科)

注:原旋轉(zhuǎn)編碼器型號:E6B2-CWZ6C(歐姆龍)為客戶選定
1024線輸出,工作電壓24VDC 長線驅(qū)動型,差動輸出,8-24V HTL型編碼器

注:重點檢查旋轉(zhuǎn)編碼器與變頻器的接線方式是否為差動式接線方式。

Fb.00=1024
Fb.01=0
Fb.02=0
Fb.03=5s

2.變頻器對電機的自動調(diào)諧

正確輸入電機銘牌參數(shù),并認真核對。

檢查電機與負載完全脫離,使電機處于完全空載狀態(tài),對電機進行自動調(diào)諧,以獲得被控電機的準確電氣參數(shù),自動存入F1.11-F1.16參數(shù)組中。

注:電機運行時不能進行自動調(diào)諧。

3.在鍵盤控制模式下測試電機的驅(qū)動能力是否正常,編碼器工作是否正常。

在開環(huán)矢量狀態(tài)下,用鍵盤控制變頻器對電機進行空載旋轉(zhuǎn),觀察變頻器運行狀態(tài)一切正常,到電機旁,對電機進行仔細觀察,看電機的安裝平穩(wěn)狀況,電機軸的動平衡,電機是否有異常的聲音。一切正常后,分別加不同頻率進行空轉(zhuǎn)。

在閉環(huán)矢量狀態(tài)下 (F0.02=1,F3.06=3)運行,變頻器起車報E001或E010故障,轉(zhuǎn)到開環(huán)矢量狀態(tài)后就恢復正常,經(jīng)過幾次測試結果相同。初步確定故障原因不在變頻器,測量編碼器開環(huán)矢量輸出脈沖電壓A,B與M之間8-13V波動,靜態(tài)輸出脈沖電壓幅值為3.5V,檢查屏蔽線接線完好,是單端接地。可能傳輸信號受干擾,現(xiàn)場沒有歐姆龍編碼器E6B2-CWZ6C的說明書,為了拿出充足依據(jù)讓客戶更換編碼器,與歐姆龍客服反復溝通,得知E6B2-CWZ6C型的編碼器傳輸距離只有10米,根本滿足不了實際需求,旋轉(zhuǎn)編碼器為TTL輸出。開路集電極輸出編碼器抗干擾能力差,不適合遠距離工作。建議更換HTL型差動輸出旋轉(zhuǎn)編碼器傳輸距離為100米。更換編碼器后,變頻器在閉環(huán)矢量模式下運行繼續(xù)報E010故障。測量旋轉(zhuǎn)編碼器靜態(tài)脈沖幅值電壓A與A-,B與B-之間電壓為22.5V,A、A-、B、B-與M之間電壓為10.5V與旋轉(zhuǎn)編碼器正常工作狀態(tài)相同,客戶開始懷疑變頻器有問題,經(jīng)過反復調(diào)試結果不理想。詢問客戶,旋轉(zhuǎn)變頻器到變頻器柜之間準確距離,可能是不足100米,為了逐步排除故障原因,自己親自拿皮尺重新測量變頻器柜與編碼器之間的實際距離為130米,測試另外一組卷曲系統(tǒng)故障相同。最后,客戶同意再次更換,把旋轉(zhuǎn)編碼器改型號為EC40A6-L6AR-1024 瑞士(宜科)。更換后測量旋轉(zhuǎn)編碼器靜態(tài)幅值電壓為20V,運行狀態(tài)幅值電壓為A與A-,B與B-之間電壓為0V,A、A-、B、B-與M之間電壓為10.9V符合TD3300變頻器接口的要求,在張力開環(huán)模式下運行一切正常。

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