西门子6ES7512-1SK01-0AB0技术参数

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西门子6ES7512-1SK01-0AB0技术参数

引言

在服装工业工艺流程设备序列中,分为准备机械设备、裁剪机械设备、粘合设备、缝纫机械设备以及后整理缝纫机械设备等多个工艺环节设备。其中切布机用于在准备机械设备序列中完成剪裁备料工艺。XJICI系列自动送料切布机是结合国外**技术,主要用于裁切布料、皮革、棉纺织品、硬纸及其他类似材料。切布周边形状分为直边和花边两种。

XJICI系列切布机替代了从国外进口的同类设备。

自动送料切布机概念设计

XJICI系列自动送料切布机外形如图片1所示。

图1 动送料切布机外形如图片

2.1 功能设计

(1)裁切幅面宽度分为:800mm、1600mm,可满足不同客户的生产要求。

(2)四根立柱采用自动供油润滑,主轴设有自润滑轴承,减少磨损,延长使用寿命。

(3)裁布刀采用液压传动,使裁刀上下动作,裁切力大,噪音低;采用伺服电机带动滚珠丝杠传动,送料尺寸准确。

(4)电气控制部分以台达可编程控制器、触摸屏、交流伺服驱动器构成自动化集成系统,协调控制送料、下料及自动停机,定位精度可达0.01mm。

2.2技术性能设计

(1)裁切力:50KN 100KN;

(2)裁切长度:20-1000mm 20-1600mm;

(3)裁切幅宽:800mm 1600mm;

(4)裁切厚度:50mm;

(5)裁刀行程:140mm;

(6) 刀刃距工作台面高度:150mm;

(7) 工作台面尺寸:800×1000mm 1600×1600mm;

(8) 裁切尺寸误差:≤1mm;

(9) 主电机功率:2.2KW;

(10)前进定位电机功率:1KW轻惯量伺服电机;

(11)液压油量:85L。

2.3 台达机电产品产品应用

切布机使用台达机电产品之配置:PLC:EH系列;触摸屏HMI:AS38;伺服驱动器:ASD-AB(1KW-L)。具体型号:DOP-AS38BSTD+DVP-32EHOOM+08HM+ASD-A1021-AB+ECMA-C31010ES,参见系统结构图2所示。

自动送料切布机电控系统

3.1 整体结构

电控系统系统架构如图2所示。

HMI主要用于设置系统定长、设备加工刀数布料加工速度、点动速度、准备裁切宽度等

参数的设置;设备状态、故障信息、切刀当前对应位置、当前已加工刀数等的显示。

PLC部分主要完成整机逻辑动作的控制及伺服的定位控制和伺服的编码器位置反馈信号。

伺服主要工作完成送料的定位。

图2电控系统系统架构

3.2 自动送料切布机工艺流程

自动送料切布机工艺流程如图3所示。机器加工之前的机械初始位置,伺服送料轴需在参考点位置,切刀需在上限位,工作台在下限位;在流程连续加工过程中若按下暂停键,机器处于暂停状态,此时再次按下连续裁切可继续加工,按下回零键伺服送料回到对刀零点(此处主要是初次加工时裁切压力未调整到位,布料裁切不透需重新裁切压力),调整完裁刀压力后可再次按下连续裁切完成加工;另制约条件工作台只有伺服送料轴在参考点附近+/-10mm位置时方可上行,工作台不在下限位时,伺服送料轴不可移动;若发生安全光幕及急停等信号被触发时,不论什么情况下均需让切刀回到上限位及伺服回归参考点位置以保证机器处于安全位置,确保作业人员安全

1 引言

   在服装工业工艺流程设备序列中,分为准备机械设备、裁剪机械设备、粘合设备、缝纫机械设备以及后整理缝纫机械设备等多个工艺环节设备。其中切布机用于在准备机械设备序列中完成剪裁备料工艺。XJICI系列自动送料切布机是结合国外**技术,主要用于裁切布料、皮革、棉纺织品、硬纸及其他类似材料。切布周边形状分为直边和花边两种。

   XJICI系列切布机替代了从国外进口的同类设备。

2 自动送料切布机概念设计

   XJICI系列自动送料切布机外形如图片1所示。

2.1 功能设计

(1)裁切幅面宽度分为:800mm、1600mm,可满足不同客户的生产要求。

(2)四根立柱采用自动供油润滑,主轴设有自润滑轴承,减少磨损,延长使用寿命。

(3)裁布刀采用液压传动,使裁刀上下动作,裁切力大,噪音低;采用伺服电机带动滚珠丝杠传动,送料尺寸准确。

(4)电气控制部分以台达可编程控制器、触摸屏、交流伺服驱动器构成自动化集成系统,协调控制送料、下料及自动停机,定位精度可达0.01mm。

2.2技术性能设计

(1)裁切力:50KN 100KN;

(2)裁切长度:20-1000mm 20-1600mm;

(3)裁切幅宽:800mm 1600mm;

(4)裁切厚度:50mm;

(5)裁刀行程:140mm;

(6) 刀刃距工作台面高度:150mm;

(7) 工作台面尺寸:800×1000mm 1600×1600mm;

(8) 裁切尺寸误差:≤1mm;

(9) 主电机功率:2.2KW;

(10)前进定位电机功率:1KW轻惯量伺服电机;

(11)液压油量:85L。

2.3 台达机电产品产品应用

   切布机使用台达机电产品之配置:PLC:EH系列;触摸屏HMI:AS38;伺服驱动器:ASD-AB(1KW-L)。具体型号:DOP-AS38BSTD+DVP-32EHOOM+08HM+ASD-A1021-AB+ECMA-C31010ES,参见系统结构图2所示。

3 自动送料切布机电控系统

3.1 整体结构

电控系统系统架构如图2所示。

  HMI主要用于设置系统定长、设备加工刀数布料加工速度、点动速度、准备裁切宽度等

参数的设置;设备状态、故障信息、切刀当前对应位置、当前已加工刀数等的显示。

PLC部分主要完成整机逻辑动作的控制及伺服的定位控制和伺服的编码器位置反馈信号。

伺服主要工作完成送料的定位。

图2电控系统系统架构

3.2 自动送料切布机工艺流程

   自动送料切布机工艺流程如图3所示。机器加工之前的机械初始位置,伺服送料轴需在参考点位置,切刀需在上限位,工作台在下限位;在流程连续加工过程中若按下暂停键,机器处于暂停状态,此时再次按下连续裁切可继续加工,按下回零键伺服送料回到对刀零点(此处主要是初次加工时裁切压力未调整到位,布料裁切不透需重新裁切压力),调整完裁刀压力后可再次按下连续裁切完成加工;另制约条件工作台只有伺服送料轴在参考点附近+/-10mm位置时方可上行,工作台不在下限位时,伺服送料轴不可移动;若发生安全光幕及急停等信号被触发时,不论什么情况下均需让切刀回到上限位及伺服回归参考点位置以保证机器处于安全位置,确保作业人员安全

1 引言

  近20年以来,橡塑电缆机械行业与其它行业一样发展迅速。在入世后的市场竞争中橡塑机械行业面临严峻的挑战。提高橡塑生产制造装备自动化技术水平能够有效地提升行业综合实力。

2工艺流程

  线材进入放线设备在放线张力控制条件下,从预成型辊轮架穿过并加热,被挤塑机挤出的橡胶材料覆盖外套。覆盖了橡胶外套的线材,进入生产线主速牵引装置,经过高温硫化由变频器控制每分钟的生产速度,再经由履带辅助牵引进入后处理阶段。在芯线折断和成型工艺装置上,经过张力架检测张力作为张力反馈,速度由主速给定,匀速而且恒定张力的送线,经计米器控制后切割成型。在整条生产线上,主牵引和辅助牵引控制系统工作在速度方式:包括高温处理,微波硫化,后加热速度串联同步;并且要求各级可以微调并后级同步调整。而钢带放线和成型控制系统工作在恒转矩方式,速度变化引起的转矩波动被转矩控制系统控制,相互配合以保证速度和张力的恒定。

3 基于台达机电产品的配置设计




  系统体系结构由台达机电产品构成核心自动化技术平台,参见图1,配置表参见表1。

表1自动化系统配置表




  注:DOP-AE57CSTD人机上的界面程序在另两台DOP-AE10THTD上必须有,就是DOP-AE10THTD能控制DVP12SA11R,而DOP-AE10THTD界面程序不必在DOP-A57CSTD上有,就是DOP-AE10THTD不控制EH PLC。
4 基于台达机电产品的整体解决方案

4.1 一机多屏

  由于此流水线长度较长,客户需要在流水线不同的地方安装人机,以便在操作时不用走很长的距离来操作及监控设备,根据此要求人机之间必须进行通讯,这就是我们平常讲的“主从屏”控制。

  利用台达人机有一个非常的特点就是有三个通讯口且两个通讯口可以RS232、RS485、RS422进行随意配置,且每个通讯口都是互相独立的。这样就可以利用每一个人机的一个通讯口(此例中采用人机的COM3 设置为RS485通讯格式 7 E 1 9600)连接起来,进行通讯,主机通讯协议采用(MODBUS MASTER),而从机采用(MODBUS SLAVE)。而人机间数据的交换必须采用宏程序来实现。
4.2 通讯从站

  根据系统变频器、温控器通讯要求快速的的要求,采用两台10.4寸人机分别与两台EH PLC通过另两个通讯口(COM1 COM2)进行通讯,那是不是要问如上述所说不是一机多屏不是一样能完成吗?何必要如此多此一举呢?那我这里为什么要这么做呢?因为在我实际调试时发现用宏程序来做一机多屏时,如果数据很多,数据利用宏程序在人机交换,因为数据很多,人机的处理速度有限且由于波特率的限制,要满足非常快的通讯要求会有一些勉强,那么我采用在PLC上加装DVP-F485卡(只能作为从站),使得一个PLC能与两个触摸屏通讯,这样我就可以在与变频器、温控器通讯这一块不用通过人机处理直接与两台PLC通讯,这样通讯慢的问题迎刃而解。

4.3 EASYbbbb通讯

  根据需要通讯的变频器及温控器数量众多且通讯要求及及时性要高,故采用了台达PLC具有的EASYbbbb功能,此功能优点在于通讯程序底层已经写好,没必要你自己编写复杂的通讯程序,你只需要设置相应的特殊寄存器,这样既方便又可靠且速度快,EASYbbbb功能请参考台达PLC编程手册。

4.4 变频器同步

  整个生产线控制有8台变频器,8台变频器频率控制水线,分成七段控制,主要利用台达通讯的便利性,用通讯的方式,随时随地读变频器的频率,只要发现其中一台变频器频率有变化,会根据一定的比例,后续几台变频器跟着变化,以便处理四段速度的同步以控制张力。

  八台变频器,当其中一台变频器频率有改动时(通过模拟量改动,或者主频、比例给定)有改动时,那后续的几台变频器就会根据以上的关系,会自动改正频率,以保证同步。

  而且,当同时有两台以上变频器频率通过模拟量微调或者通过人机改变比例、主速时,那以前一台为准,后续几台的频率值修改都必须得屏蔽掉,例:比如现场有两个操作工同时修改第二台、第三台变频器的模拟量进行微调频率,那频率修改值以第二台为基准。

  频率值是主频与模拟量辅频设置,在现场模拟量辅频何时改变是不可知的,那编写程序时必须每时每刻都要读频率,来了解现场变频器频率值变化,而且频率读好后,还要根据频率变化根据比例计算后,计算出的频率值自动的靠通讯写给相应的变频器。因为是每时每刻的在读频率,而且频率给定有两个来源,那难点在于何时把写好的比较值,给寄存器,然后再用此频率值与读的频率比较,当作参考值。

  运用以下思路编写程序,而通过调试客户满意调试效果。原先想运用04AD+04DA,这样的话虽然写程序更简单,但是因为客户现场此生产流水线过长(有五六十米长),而且微调的模拟量必须紧靠每一个工位,客户布线现状比较糟糕,在这么长的线路上模拟量会有很大的衰减和干扰,靠通讯的方式会相对比较好一些,故采用完全用通讯的方式来解决客户同步的要求,相对的程序要求编写会比较复杂一些,特别是何时在给比较值参考,怎么样屏蔽后几台频率变化的问题。

4.5 PID功能

  此PID功能主要应用在控制微波加热,而我在应用PID功能时进行了变速积分及积分饱和限制的改进算法,使其在控制时超调非常的小及非常的稳定。

4 结束语

  通常,整体解决方案难点主要在于怎样根据设备工艺要求组成高效稳定的网络,使电气产品能够有效地进行通讯。本案例系统的给出自动化系统集成项目关于通讯问题的深入分析与设计方法。基于台达机电单一自动化平台,解决方案为实现系统通讯的整体集成提供了相对于异构自动化平台通常难以顺畅集成的工程技术优势

人气
27
发布时间
2023-06-05 01:29
所属行业
PLC
编号
31644394
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