電動機功率 | 1.8kW | 外形尺寸 | 43*68mm |
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應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,電子,紡織皮革 | 重量 | 13kg |
產品簡介
詳細介紹
三菱驅動器隨著工業(yè)自動化程度不斷提高,鋼鐵、紡織、印刷、貼標、造紙等大規(guī)模生產行業(yè)得到飛速發(fā)展。在這些行業(yè)的生產流水線上,衛(wèi)生紙、塑料薄膜、帶鋼、布匹等卷材在進行噴涂印刷過程中,由于機械振動導致卷材發(fā)生偏離,需要糾偏控制系統(tǒng)對卷材完成糾偏。目前針對薄膜、紡織物等輕型卷材的糾偏控制系統(tǒng)存在功率不足、推動無力、運行緩慢等問題,降低了卷材生產質量,因此大功率糾偏控制系統(tǒng)具有重要的現實意義。本文對糾偏控制系統(tǒng)在國內外的發(fā)展與現狀進行深入調查,逐漸掌握糾偏控制系統(tǒng)相關技術,確立了由糾偏傳感器、糾偏控制器與執(zhí)行機構組成的大功率糾偏控制系統(tǒng)。對多種糾偏傳感器進行分析對比,確定CCD傳感器作為本設計的糾偏傳感器,提高檢測精度;對執(zhí)行機構電機展開討論,三菱驅動器選用BLDC電機作為執(zhí)行機構,并對電機采用SPWM調制,減少轉矩脈動;對系統(tǒng)采用三環(huán)控制,并在控制過程中使用PID調節(jié),提高系統(tǒng)動態(tài)性能。在進行系統(tǒng)硬件設計時,將糾偏控制器分成主回路與控制回路柔性薄膜材料卷到卷傳送工藝,是柔性顯示器、電子標簽、薄膜傳感器、有機太陽能薄膜電池等柔性電子產品批量制備的核心技術之一,直接影響柔性電子產品成本降低和大規(guī)模拓展應用。糾偏控制技術直接決定了薄膜進給縱向穩(wěn)定性和定位準確性,進而間接影響柔性電子產品電氣性能和外觀質量。糾偏控制模型的準確度,控制算法的*度,直接決定了柔性膜的糾偏效果。本課題圍繞柔性膜卷到卷糾偏技術,通過對糾偏過程動力學建模,分析張力、速度和負載等參數變化對糾偏控制的影響規(guī)律,提出一種能夠適用不同卷到卷進給工況的薄膜糾偏控制算法,主要研究工作包括:1)建立了柔性膜張力和傳遞速度對導輥糾偏過程影響機理模型,提出了牽引系數計算方法,實驗驗證了該系數與速度和張力的關系。并通過對糾行器的建模,分析了負載的變化對糾偏影響。2)提出了一種雙環(huán)差分PID自適應糾偏控制方法,通過差分補償值、速度規(guī)劃值的計算方法,對該控制算法進行了詳細說明。3)開展了柔性膜卷到卷糾偏控制算法驗證