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产品描述

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西门子6ES7214-2AD23-0XB8安装调试1 前言

短纤维产品如涤纶中空纤维、三叶纤维、七孔中空纤维、十孔中空纤维本、以及各类阻燃纤维、纤维、加硅纤维(PP棉)等,它具有手感好、弹性、蓬松度高的特点,产品适用于生产喷胶棉、无纺布、针刺布、服装、玩具、枕芯填充料、踏花被、人造毛皮等等。由于该产品国内市场,很多企业都在对老线进行技术改造或是引进新的生产设备。本文就是针对该系列设备推出的成熟的变频技术方案。

短纤维设备包括前纺处理和后纺处理两大设备。其中后纺设备和工序包括:集束----牵伸浸油----卷曲-----热定型----切断----打包-----检验----成品----出厂。其中较为重要的是从牵伸到卷曲的工艺过程,该流程*有4个传动机构(一道牵伸、二道牵伸、三道牵伸、卷曲),在传统的工艺中采用一台大电机通过机械齿轮来单轴控制4个传动。由于单轴传动的弱点逐渐凸显出现,如齿轮箱损坏率高、牵伸比调节困难、单轴容易断裂等。因此在目前进口的化纤后纺设备中基本上都采用独立变频传动的方式来实现。

在采用独立变频传动的同时,有二个较重要的问题必须要加以解决:(1)发电及能量反馈的问题;(2)同步牵伸的问题。二者都是由于化纤后纺工艺的需要,后纺的一个重要任务就是要使纤维丝通过牵伸速度的不同来达到工艺要求,这就导致了一道和二道牵伸经常处于发电状态;同时必须保证4个独立传动在加减速和恒速中同比例升速,这就引出了同步牵伸的问题。

2 多电机传动系统的建构

在化纤后纺的4个独立传动辊中,为保持一定的牵伸比,通常一道牵伸和二道牵伸处于发电状态,三道牵伸和卷曲则处于电动状态。

2.1 电动和发电

通常从变频器调速系统的二种运行状态,即电动和发电。在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速w1小于转子转速w时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩Te,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能P经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压Ud升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害

如何处理再生电能呢?较简单的办法就是能耗制动,它采用的方法是在变频器直流侧加放电电阻单元组件,将再生电能消耗在功率电阻上来实现制动,但是由于一道和二道牵伸传动始终处于发电状态,其发电功率是相当可观的,在实际操作中,需要有庞大的制动电阻群。因此如何将该电能利用起来,是一个急需解决的问题。

2.2  多电机传动控制的建构

对于频繁启动、制动,或是四象限运行的电机而言,如何处理制动过程不仅影响系统的动态响应,而且还有经济效益的问题。于是,回馈制动成为人们讨论的焦点,然而目前大部分的通用变频器还不能通过单独的一台变频器来实现再生能量。为解决这个问题,本文介绍了一种共用直流母线方式的再生能量回馈系统,通过这种方式,它可以将制动产生的再生能量进行充分利用,从而起到既节约电能又处理再生电能的功效。

多传动控制回路包括直流输入回路、直流母线供电回路、若干个逆变器(或是具有输入缺相保护的通用变频器),其中电机需要的能量是以直流方式通过PWM逆变器输出。在多传动方式下,制动时感生能量就反馈到直流回路。通过直流回路,这部分反馈能量就可以消耗在其他处在电动状态的电机上,制动要求特别高时,只需要在共用母线上并上一个共用制动单元即可。

图二接线是典型的共用直流母线的制动方式,根据化纤后纺设备的特点,一道牵伸M1和二道牵伸M2在正常工作时处于发电状态,三道牵伸M3和卷曲M4则处于电动状态。由于M1和M2发电是由于3道牵伸的电动所引起的,该2台电机所产生的回馈能量足以消耗到处于电动状态下的M3和M4中,而不会引起直流回路母线电压的升高,这样就完全解决了再生能量的制动问题,从而使系统始终处于比较稳定的状态。


直流输入回路负责提供多电机传动系统的直流电源,其主要部件为整流器。但是我们知道,当AC/DC电源启动时,将产生一个高达系统标称电流50倍的启动电流对输入电容(本文主要是指VF1-VF4变频器的电解电容)充电。该启动电流会导致主电源上电压降的产生,从而影响连接到同一个电源网络上的其它设备的正常工作,甚至熔断输入线路熔丝。通常情况下离线电源的由一个桥式整流器和一个大容量滤波电容组成,启动时对大容量滤波电容的充电会在输入端产生一个称之为启动电流的浪涌电流。如果不限制这一启动电流,那么输入熔丝就可能熔断或者可能触发电路保护断路器。因此直流输入回路的核心问题是控制启动电流。解决该问题的一种方案是将阻抗与一个硅通路元件或者机电继电器并联,再与整流器串连,这样就可以大大降低冲击电流,以保证直流输入回路的可靠性。

2.4 多电机传动的特点

化纤后纺设备采用共用直流母线的多电机传动控制方式,具有以下显著的特点:

a. 共用直流母线和共用制动单元,可以大大减少整流器和制动单元的重复配置,结构简单合理,经济可靠。

b. 共用直流母线的中间直流电压恒定,电容并联储能容量大;

c. 各电动机工作在不同状态下,能量回馈互补,优化了系统的动态特性;

d. 提高系统功率因数,降低电网谐波电流,提高系统用电效率。

3 多电机传动牵伸同步的控制

在化纤后纺设备的四道传动(三道牵伸加卷曲)中,其牵伸比的确定必须以四个传动电机的速度同步为基准。通常情况下,有一个主给定信号,同步控制的目标就是将这个信号按照牵伸比的要求均匀分配到M1、M2、M3、M4四个变频器中去,保证四传动无论在加速、恒速或者减程中都能保持同步的比例性。

以下主要讨论目前较为常用的三种同步控制方案

3.1 模拟量同步控制

当一台整机或一条生产线中各个传动单元分别由独立的变频器驱动时,为了保证整机在一个主令转速的设置下,各单元同步协调工作(这里为固定的牵伸比),需要配置同步控制器。该同步控制器可对各单元传动速度分别整定,以实现各单元以一定的比例速度同步工作,总的主令设定电压(由电位器决定)通过给定积分器输出,可实现软起动和软停车。

该同步控制器能输出多路模拟量信号给变频器(这里为VF1-VF4)。模拟量输入设定方法是一种控制精度较高的方法,一般情况下可达电压“11bit+符号”或电流“10bit”级别的分辨率。

3.2 脉冲信号同步控制

在电子技术中,脉冲信号是一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的脉冲信号。我们将**个脉冲和*二个脉冲之间的时间间隔称为周期;而将在单位时间(如1秒)内所产生的脉冲个数称为频率。

通常情况下,较大输入脉冲频率可以在0.1KHz到50KHz之间选择。VF1变频器在主令电位器的控制下输出同步脉冲数给VF2,VF2接受脉冲数进行运转并同时输出同步脉冲数给VF3,直到VF4。由于脉冲信号的数字处理技术和抗干扰能力强,因此在同步控制中也被广泛使用。

3.3 通讯总线同步控制

通过网络设定频率是一种高精度的频率设定,其具有通讯速率高,稳定可靠,接线简单等优点,而且在模拟量控制时,输出端经过一个数模转换器,经过导线,进入输入端(变频器)又需要经过一个模数转换器才能参与控制。两个转换器位数不同和导线损耗都可能造成一定误差,而通讯传递直接是数字量不需要转换,没有误差,在传输过程中不会造成损耗,而且响应速度率也会很高。

通常情况下,同步控制可采用RS485总线的异步通讯控制方式,如图(3)所示。选用变频器标准内置的RS485可以方便实现与上位机的通讯,同时也可挂现场总线或局域网,通过网络进行信息交换,主要有PROFIBUS、Modbus、FF等对应不同的网络及总线形式,但必须配用**接口卡。

4 结束语

化纤后纺设备的变频技术应用应结合工艺本身的要求,选择具有共用直流母线方式的多电机传动控制结构能够很好地解决一道和二道的持续发电问题,同时采用同步控制来实现恒定的牵伸比。本方案已经在多家短纤维后纺设备的技术改造中得到成功应用

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前言
煤矿安全无疑已成为社会关注的热点,不仅对社会经济有影响,更关乎矿业人员的生命安全。产生煤矿安全隐患的原因之一是对有害情况的监测和控制存在一些缺陷;并且,煤矿中各种类型系统相互独立,信息不互通,也是造成统一管理不便的原因。随着国家对煤矿安全生产的管理越来越规范,加强了对煤矿安全生产的监管力度,要求对矿井设备不仅有更全面的功能,通讯也要更加的实时可靠,以便及时了解与查询现场安全监测监控信息。 在此,我们根据自身经验,以及一些煤矿领域的相关应用,提出一种性价比非常高的现场总线通讯系统,即CAN-bus总线方案,用来解决煤矿系统的通讯问题。
煤矿通讯现状
煤矿井下的环境是非常复杂和恶劣的,需要的工作设备和监测设备也非常之多。井下检测环境的主要特点有:
 环境异常恶劣。系统的观测点多数都在井下和高压设备的环境中,受到较强的电磁
辐射和耐潮耐腐的考验,不仅检测的准确度受到一定的干扰,而且数据的传输也变得不那么可靠。
 检测对象种类繁多。矿井下的很多环境参数都会牵涉到事故的发生。比如通风不足造成瓦斯浓度过大可能导致瓦斯爆炸。一氧化碳浓度过大会导致井下工作人员中毒,等等。所以每一项相关的参数都得测量并及时准确的传输到控制中心,便于分析当前井下环境的安全程度,尽可能的避免煤矿事故。
 测点分布广。测点分布不仅广,而且分布不均匀,从而使传感器信号和各种检测信号传送变得复杂和困难。
 需要*监控室集中监测。系统观测项目多,测点分布广,一般设置在煤矿调度室进行集中监测与控制,所以需要的远距离传输。
这里列出部分的重要煤矿设备及其相关的测量控制参数。
 考勤和巡检系统:实际上可以将考勤和巡检功能用一个系统来完成,不必分成独立的两个系统。该系统已使用到射频读卡技    术。整个系统用于人员安全和记录管理。
安全环境监测系统:主要用于测量自然环境参数,如甲烷(瓦斯)CH4浓度、一氧化碳CO浓度,二氧化碳CO2浓度、风速     风向、负压、温度、湿度、粉尘浓度等。
变电所电力:采集的电气参数为功率、电压、电流、电能等。非电气参数为水仓液位、变压器油温、抽风机负压、料    位等。
泵房控制器:泵的开停控制,甲烷(瓦斯)CH4浓度、水位、湿度、粉尘浓度和风门等。
皮带机:因皮带机埋机头,拉断皮带等事故时有发生,所以对其保护应加强,实时监控煤位、防滑、巷道通讯、烟雾浓度等
工作面:开停控制、甲烷(瓦斯)浓度、一氧化碳浓度、湿度、粉尘浓度和风门等。
掘进头:开停控制、一氧化碳浓度、湿度、粉尘浓度、风速、风筒和风门等。
这些系统可能来自不同的厂家,有不同的通讯接口,控制方式各异,那么给整体的管理带来了较大的不便。即使采用统一的接口,传统的RS-485方式也已经不适合如此大型的整体项目,当前形式迫切需要我们提出新的通讯解决方案。
CAN-bus总线特点
CAN(Controller Area Network)总线较早由德国BOSCH公司提出,主要用于汽车内部测量与控制中心之间的数据通信。由于其良好的性能,在世界范围内广泛应用于其他领域当中,如工业自动化、汽车电子、楼宇建筑、电梯网络、电力通讯和安防消防等诸多领域,并取逐渐成为这些行业的主要通讯手段。
现场总线CAN-bus的特点:
1、国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高;
2、传输距离远(无中继较远10Km),传输速率快(较高1Mbps);
3、单条总线较多可接110个节点,并可方便的扩充节点数;
3、总线上各节点的地位平等,不分主从,突发数据可实时传输;
4、非破坏总线仲裁技术,可多节点同时向总线发数据,总线利用率高;
5、出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯;
6、报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率较低;
7、对未成功发送的报文,硬件有自动发功能,传输可靠性很高;
8、具有硬件地址滤波功能,可简化软件的协议编制;
9、通讯介质可用普通的双绞线、同轴电缆或光纤等;
10、CAN-bus总线系统结构简单,性价比较高。
CAN-bus用于煤矿通讯系统当中,不仅可以增强系统的通讯可靠性、延长系统的距离、扩充系统的节点数,还能增强系统的实时性,让管理者和主控设备能及时了解和处理当前的井下情况,发觉事故隐患,避免事故发生。
对于煤矿系统的本安要求,只需总线要CAN-bus设备的电源符合本安要求即可。现场总线CAN-bus本身是符合本质安全要求的
CAN-bus总线与RS-485通讯比较
与通常应用的RS-485方式相比,现场总线CAN-bus具有更多方面的优势,可以完全取代RS-485网络,从而组建一个具有高可靠性、远距离、多节点、多主方式的设备通讯网络。同时,现场总线CAN-bus可以直接采用RS-485方式相同的传输电缆、拓扑结构
CAN-bus总线与RS-485通讯方式的特性比较如下表1所示:

表1 CAN-bus总线与 RS-485通讯的特性比较

特性

RS-485方式

CAN-bus总线

拓扑结构

直线拓扑

直线拓扑

传输介质

双绞线

双绞线

硬件成本

很低

每个节点成本有所增加

总线利用率

网络特性

单主结构

多主结构

较高可达1Mbps

容错机制

由硬件完成错误处理和检错机制

通讯失败率

很高

较低

节点错误的影响

故障节点有可能导致整个网络瘫痪

故障节点对整个网络无影响

通讯距离

<1.2Km

可达10Km(5Kbps)

后期维护成本

较高

很低


通常的RS-485设备终端(或支持Modbus通讯协议)可以通过CAN485MB协议转换器接入CAN-bus网络,方便地实现网络更新与设备升级。同样,RS-232设备终端(或支持Modbus通讯协议)可以通过CAN232MB协议转换器接入CAN-bus网络。更多的应用软件支持(包括虚拟串口VCOM、基于DLL的API编程、基于OPC的组态开发)将使网络的应用变得更加方便、灵活。
例如,CAN485MB协议转换器采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,实现完全电气隔离的控制电路/CAN电路,使CAN485MB协议转换器具有很强的抗干扰能力,可防雷击,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。

CAN485MB协议转换器 性能和技术指标

支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范;
支持1路CAN控制器,波特率在5Kbps~1Mbps之间可选;
支持1路RS-485 接口,波特率在600bps~115200bps之间可选;
双向环形FIFO结构的大容量缓冲区,**实时突发大批量数据的可靠通讯;
CAN-bus接口采用光电隔离、DC/DC电源隔离,隔离模块绝缘电压:1000Vrms;
较高帧流量:400帧/秒(扩展帧,每帧8字节数据);
工作温度:-20℃ ~ +85℃;
安装方式:可选标准DIN导轨安装或简单固定方式;
物理尺寸:100mm*70mm*25mm(不计算导轨安装架高度)。


CAN-bus应用实现
通常由于煤矿系统要求比较完整和智能化,所

网络的结构如图所示,以A、B、C、D四类主要的井下检测控制设备为例,每四个为一组,在井下有多个这样的设备组分布在不同的区域对设备和环境进行。每个设备都挂接在CAN-bus总线主线上,CAN-bus总线的主线是一个直线拓扑结构,直线的两端称为终端,各加一个终端电阻,网络的中间不加任何电阻。
由于所有的设备都可以主动向总线上发送数据,那么可以设置**级,重要设备的信号**级较高。同时为了防止CAN-bus总线负载过大,可以将一些必要的数据作实时发送,而另一些数据在一定的管理机制下才能向总线发送数据,比如主控制设备来查询的时候,或者按一定的时间间隔再发送。
有必要的话,检测控制设备之间还可以进行相互的通讯。井下设备和各级主控管理机的通讯是通过CANNET-E(CAN-bus到以太网EtherNet的智能网关)来进行转换的,以便和以太网EtherNet接口。
CAN总线的传输距离随着波特率的降低而增长。当波特率为5Kbps的时候,不加中继器的情况下可以达到10Km。整个系统可以根据需要距离的长度而选择合适的通讯波特率,另外总线通讯距离越长的时候要适当的加大双绞线的线径,降低阻抗以减小传输延迟
当煤矿通讯网络需求达到更远的通讯距离(>10公里),或者终端数目较多(>110个)时,安装CANbridge网桥可以成倍地延长通讯距离,也可以成倍地增加CAN-bus网络中终端设备的数目。
采用高强度、防水防潮的屏蔽双绞线完**够满足煤矿通讯领域的可靠性、抗干扰性参数等方面的需求。
在环境要求更高的场合,可以选择使用单模光纤作为CAN-bus总线的通讯介质,以实现更远的通讯距离,更高的抗干扰能力;当然,采用光纤通讯会增加一部分CAN-bus网络的设备成本。

应用成果

目前,基于CAN-bus网络的煤矿通讯网络已经在国内西南、西北、东北等多个地方煤矿系统中获得了成功的应用




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