PLC、變頻器技(jì)術在車床(chuáng)係統改造中的運用與實踐研究
2017-3-16 來源:棗莊職業學院 作者:陳豔
摘要:工業生產需要大(dà)量有效(xiào)的機械設備協(xié)同運作,在有效的(de)機械設備支持下,產品生產的質量和效率得到大幅提升,傳統的繼電器控製(zhì)係統用(yòng)於工業生產中經常出現故障,影響生產的進行,為了提升產品生產質量,我們需要對傳統的(de)車床係統加以改造,並將 PLC、變頻器技術應用(yòng)於車床係統之(zhī)中,從而保證車床的穩定與質量的提升。
關鍵詞:PLC;變頻器技術(shù);車(chē)床;係統;改造
由我國沈陽研製的 CA6140 普通車床廣泛應用(yòng)於(yú)工業(yè)生產之中,在(zài)機床(chuáng)製造行業屬於熱銷機械設備,它是(shì)一種金屬切削機床,可以用(yòng)於車削外圓、內圓、螺紋、螺杆等,它的主軸電機係統是采用機械齒輪箱,實現有級的調速,運用(yòng)機械換向構造實施正反(fǎn)轉的調控(kòng)。在當前企業生產形勢變化的條(tiáo)件下(xià),傳統的 CA6140 車床需要進行(háng)機械設備改造,采用 PLC、變頻器(qì)技(jì)術相整合(hé)的手段(duàn),對普通車(chē)床的電氣控製係統進行改造,從而從現實實踐應用角(jiǎo)度出發,提升機械設(shè)備(bèi)的利用率(lǜ),確保機床的高效、節能、穩定和可靠。
1.傳統 CA6140 普通車床的電氣控製係統要求
在傳統的 CA6140 普(pǔ)通車床(chuáng)之中,由(yóu)不同的構成部件,包括:主軸箱、進給箱、溜(liū)板箱、刀架、絲杠等,其沿用已久的電氣控製原理(lǐ)圖,如圖 1 所示:
圖1 CA6140 型車床電氣(qì)控製原理圖
原有的(de)控製係(xì)統是在三相鼠籠式異步電動機的拖動之下完成的,由三台電動機負責控製,它們分別是:主軸電動機 M1,冷卻泵電動機 M2,刀架快(kuài)速移動電動機(jī) M3,在這三台電動機設備中(zhōng)主(zhǔ)要是依靠三個接觸器(qì)實現有(yǒu)效(xiào)的車床係統控(kòng)製,這三個接觸器分別為:KM1、KM2、KM3。
該傳統電氣控製係(xì)統的主軸電動機負責(zé)主軸主運動以及刀具(jù)的縱橫向運動,在主軸電動機的驅動下,用機械換向機構實現正反轉動作。同時,由於對速度有一定(dìng)的要求,因(yīn)而,要采(cǎi)用機械變速的手段(duàn),並依賴於主軸箱的齒輪變速箱和主軸電動機的鏈接,來實現對機械的調速要求。
冷卻泵電動機 M2 主(zhǔ)要是負責在車削加工時,拖動冷卻泵,再由(yóu)輸出(chū)冷卻液對刀具和加工件(jiàn)的表麵進行冷卻。在實現冷(lěng)卻(què)動作的過程中,冷卻泵電動機是呈單(dān)向旋轉,並在主軸電動機啟動運行之後才可啟動,待主軸(zhóu)電動機停車之後,冷卻電動機旋即停止。由此可見,冷卻電動機與(yǔ)主軸電動機之間具有一定(dìng)的順序關係。
快速移動電動(dòng)機負責拖動溜板箱,在點動(dòng)控製的前提下,操(cāo)作機械手柄(bǐng)裝置,對刀架實現不同方位(wèi)的(de)改變,實現溜板箱的快速移動。
CA6140 普通車床之中的三台電動機都是全壓直接起動(dòng),其容量較小,並且要配備照明電路、信號指示(shì)電(diàn)路及保護。
2.PLC 應用於車床電氣係(xì)統改(gǎi)造的設計(jì)思路
伴隨著科技手段的(de)不斷改進和提高(gāo),可編程控製器———PLC 技術在電氣領(lǐng)域顯現出明顯的優勢和應用價(jià)值。在對工業生產的車床電氣係統實踐分析中發現,傳統的車床電氣係統極易(yì)出現故障,因而有必要對其進行改造。在將 PLC 技術應用於車床電氣係統的改造(zào)之前,要進行(háng)實際情況的具體分析,首先要(yào)對原有的繼(jì)電(diàn)器、接觸器等實施嚴格有效的控製;然後,還要保證係統改(gǎi)造不能改變原有車床(chuáng)的加工工藝和性能,要使主軸電動機具有正反轉啟(qǐ)停(tíng)的功能及正轉動(dòng)功能。同時,對原有係統的(de)改造不能(néng)改變傳統電器(qì)控製(zhì)係統(tǒng)中的各個按鈕及其他元件的功能,采用較好的電機保(bǎo)護措施,以確保其正常有效運行(háng)。
3.變頻器對主軸電動機的改造控製設計
傳統的 CA6140 型車床主軸(zhóu)的正轉速度和反轉速度分別有 24種和 12 種,利用齒輪箱,實現機(jī)械控製下的有級調(diào)速。在車床運動的振動過程中,主軸電動(dòng)機可以(yǐ)通過 V 帶,將動力傳遞給主(zhǔ)軸箱,從而減小振動。在用車(chē)床進行車削螺紋時,是借助於機械換向(xiàng)機構實現主軸的正反轉運動(dòng)。另外,齒輪箱、換向機構也(yě)在(zài)金屬材料成(chéng)本、齒(chǐ)輪設計精度、維護等(děng)方麵,顯現(xiàn)出較(jiào)大的缺陷(xiàn)。
將變頻器技術(shù)應用於(yú)車床(chuáng)係統改造之中(zhōng),可以替代車床齒輪(lún)變速訂的機械傳動,實現電(diàn)機起動、製動的自動控製及電機特性曲線的調節。以三菱 FR—A500 變頻器為例(lì),主軸(zhóu)電動機在(zài)變頻電路(lù)通斷多段速端口的控製下,可以獲取更多的速度選擇。電機的正反轉控(kòng)製也可以(yǐ)利用控製電路通斷(duàn)變頻(pín)器實現正轉、反轉的起動(dòng)。同(tóng)時,在(zài)變頻(pín)器技術之(zhī)下,可以輸(shū)入電機的(de)多種運(yùn)行曲(qǔ)線,對電機進行(háng)特性曲線的科學而優化的控製。值得一提(tí)的是,變頻器技術(shù)還具有過電流、過電壓、過熱、缺(quē)相的保護功能,對於係統的故障實現(xiàn)了故障報(bào)警功能,為係統提供了穩定(dìng)、安全的(de)現代化調度、監控平台。
基於 PLC、變頻器技術下的主軸電動機(jī)控製,由圖 2 可以顯示:
圖(tú) 2 PLC、變頻器、觸摸屏結束結合對主軸電動機的控製
4.PLC、變頻器技術對車床(chuáng)電路的改(gǎi)造設計
以三菱 FX2N—32MR 型為例,利用 PLC、變頻器技術對 CA6140車床進行控製改(gǎi)造(zào):
4.1 運(yùn)用 PLC 改造傳統(tǒng)車床中的控製電(diàn)路
首先,我們(men)需要對傳統車床的(de) PLC 改造的電路端口配置進行描述,其配置(zhì)如表 1 所示:
其次,還要清晰展示出 PLC 輸入輸出端口接線圖,如圖(tú) 3 所示:
圖 3 PLC 輸入(rù)輸出端口接線圖
同時,我們需要加以注意的是,運用 PLC 輸出驅動技術,在車床係統的電路部分中,主要有繼電器、信號燈、照明(míng)燈,它們的(de)電源支(zhī)持供電功率分別為:110V、6V、24V,鑒於這一考慮,需要在輸出端口上,加以分開:Y0~Y3 共用 COM1,其(qí)支持電源為 AC110V;Y4~Y7 共用 COM2,其(qí)支持電源為 AC6V;Y10~Y13 共用 COM3,其支(zhī)持(chí)電源為AC24V。由此可知,對於傳統車床的PLC 改造技(jì)術(shù),可以實(shí)現梯形的控製,如圖 4 所示:
4.2 PLC、變頻(pín)器技術整合下對傳統車床的改造運用
PLC 端口(kǒu)配置,並(bìng)添加整合旋轉編碼器等傳(chuán)感(gǎn)器,在實時的主軸電動機運作過程中,實現轉速、方向等參數的實時監控和相關數據的采集,通常情況下,速度信號可以經由 PLC高速計數器輸入接口,在參數的計算之後進行 PLC 程序的編製加工。同時,PLC 輸出端口還要協(xié)同變頻器實現(xiàn)正轉、反轉(zhuǎn)方向的啟動,全(quán)麵改(gǎi)進傳(chuán)統車床係統。綜上(shàng)所述,應現代化工業生產的要求,傳統的 CA6140 車床係(xì)統需要加以改造(zào)和(hé)優(yōu)化,可(kě)以(yǐ)采用新型的 PLC、變頻器(qì)技術,對傳統車床的機(jī)械傳動部分和電路(lù)係統部分(fèn),加以精度的提升(shēng)和穩定安全(quán)程度的提高,增強現代化機床的自動(dòng)化、智能程度,優化數控車床的性能。
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