- Dom
- Rozwiązania
- Stojak rozładowujący
Stojak rozładowującyRozwiązanie
Przegląd
- Przegląd
- Cechy i zalety
- Produkty powiązane
- Powiązane przypadki
- Powiązane wiadomości i wydarzenia
- Powiązane rozwiązania
- Skontaktuj się z nami
Stojak rozładowujący Rozwiązanie
Przemysł drutowy i kablowy zmierza obecnie w kierunku wyższych poziomów technologicznych, takich jak dywersyfikacja produktów, automatyzacja itp. Regał wyładowczy jest bardzo powszechny w przemyśle drutu i kabli i można go podzielić na stojaki pionowe i stojaki poziome. z półki, zgodnie ze stylem. Wszystkie stojaki są urządzeniami typu line-out, ale różnią się konstrukcją. W procesie line-out przetwornica częstotliwości stała się niezbędnym urządzeniem, które może kontrolować prędkość silnika w celu osiągnięcia prędkości linii, poprawiając w ten sposób wydajność produkcji procesu i zapewniając jakość procesu w celu maksymalizacji zysku.
Cechy i zalety
Wprowadzenie
W procesie line-out przetwornica częstotliwości stała się niezbędnym urządzeniem, które może kontrolować prędkość silnika w celu osiągnięcia prędkości linii, poprawiając w ten sposób wydajność produkcji procesu i zapewniając jakość procesu w celu maksymalizacji zysku.
Zasada działania i skład sprzętu do stojaków rozładowujących
Maszyna wyładowcza zakłada 2 linie (lub wiele linii) i przepuszcza drut przez maszynę z drążkiem równoważącym. Oceniając położenie drążka równoważącego, maszyna wypłacająca porusza się do przodu, do tyłu lub zatrzymuje się w punkcie zerowym, a linia za drążkiem równoważącym ostatecznie trafia do maszyny skręcającej, dwie żyły (lub wiele żył) są skręcone ze sobą, aby w końcu zrealizować produkcję. Na przykład do produkcji zwykle używamy stojaka rozładowującego.
Funkcje urządzeń stojakowych do rozładowywania energii
Sprzęt regału rozładowującego musi zdać sobie sprawę, że: dźwignia sprzężenia zwrotnego może szybko i dokładnie znaleźć punkt zerowy podczas rozpoczynania zmiany; podczas pracy stojak rozładowujący może być stabilnie rozładowywany; podczas wyłączania można dokładnie zapewnić napięcie drutu.
Oto wymagania dotyczące stojaka wyładowczego:
(1) Gdy drążek wahadła znajduje się pośrodku, silnik zatrzymuje się (powszechnie znane jako: pozycja zerowa);
(2) Pręt wahadła znajduje się poniżej, gdy silnik obraca się do tyłu, a maksymalna częstotliwość nie przekracza 5 Hz;
(3) Gdy drążek wahadła znajduje się u góry, silnik obraca się do przodu, maksymalna częstotliwość wynosi 30 Hz, a czas reakcji jest krótszy;
(4) Kiedy wahacz jest uniesiony lub opuszczony, nie może dotknąć punktu granicznego;
(5) Po osiągnięciu punktu automatycznego zerowania amplituda wahań nie może być zbyt duża, a punkt zerowy można szybko i dokładnie znaleźć;
(6) Kiedy maszyna się zatrzyma, lina nie będzie luźna lub nadal będzie napięta.
Zastosowanie AC300 na stojaku rozładowującym
Aby osiągnąć powyższą funkcję stojaka rozładowującego, obiekt wykorzystuje funkcję PID przetwornicy częstotliwości AC300, aby to osiągnąć, najpierw znajdź zero dźwigni sprzężenia zwrotnego (fizyczna pozycja pośrodku, tym razem wejście PID można ustawić na 50 %), dźwignia sprzężenia zwrotnego ma dostęp do sprzężenia zwrotnego PID, wartość dodatnią lub ujemną uzyskuje się poprzez przesunięcie punktu zerowego dźwigni sprzężenia zwrotnego w górę lub w dół, a inne funkcje można realizować poprzez regulację parametrów związanych z PID (wzmocnienie PID, sprzężenie zwrotne PID itp.). ).
Schemat okablowania przetwornicy częstotliwości jest następujący:
Ustawienia parametrów przetwornicy częstotliwości AC300 są następujące:
Podsumowanie
Użycie cokołu napędowego to funkcja regulacji PID przetwornicy częstotliwości. W poprzedniej szafie rozładowującej napęd AC80 był używany do realizacji żądania rozładowywania mocy. Po zastosowaniu przemiennika częstotliwości ogólnego przeznaczenia AC300, na stojaku umieszczono układ sterowania rozładowywaniem mocy. Wydajność staje się doskonała. Algorytm sterowania PID jest zoptymalizowany w przetwornicy częstotliwości ogólnego przeznaczenia AC300, co poprawia wydajność sterowania PID, wysoką dokładność i szybką reakcję dynamiczną, dzięki czemu można osiągnąć doskonałą kontrolę procesu i niezawodność sterowania procesem można zagwarantować.