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基于三菱PLC和變頻器的多段速控制應用

2017-10-21 03:13:01江紹春
名城繪 2017年6期
關鍵詞:變頻器

江紹春

摘要:三菱PLC系統在應用過程中離不開變頻器的輔助,而變頻器中不同端子的相互組合在很大程度上決定了該系統的運行頻率,其中以RH端子、RM端子和RL端子為主要參數代表,不同的端子組合所代表的運行頻率之間存在較大的差異性,如何科學合理的控制PLC系統和變頻器是筆者將要與大家進行探究的主要問題。

關鍵詞:三菱PLC;變頻器;多段速控制

一、三菱PLC系統設計

三菱PLC系統主要是由主單元、PLC構件、變頻器、電機設備、負載檢測設備、位置檢測設備等構件共同組成,其在應用過程中主要經過以下幾項流程操作:第一,由系統內部的主單元根據系統的功能特性發出相應的指令,控制系統在接收到該指令后在第一時間內做出啟動或者停止的指令操作;第二,通過對三菱PLC系統具體位置的診斷要求對其輸送頻率進行適當的調整,確保輸送頻率的設定符合相應的運行標準;第三,當三菱PLC系統在運行過程中所承擔的負載達到一定的極限值時,該系統的位置信息會直接傳輸至PLC的數據處理中心,為工作人員的故障診斷和維護提供相應的理論依據[1]。

二、變頻器分析

(一)七段速控制

該控制方法是三菱PLC系統的變頻器在實際應用中經常采用的一種運行控制方法,主要是指工作人員通過對變頻器內不同的信號端子進行相互組合,如表1所示,從而更好的加強對變頻器內RH端子、RM端子、RL端子的控制力度,通過這種方法可以顯著提高變頻器的應用效率,因此該方法也得到了廣泛的應用。

(二)參數設置

目前市場上比較常見的變頻器的頻率設定范圍大多在Pr.4- Pr.6或者Pr.24- Pr.27范圍內,其中變頻器在實際應用過程中常見的默認頻率為50Hz、30Hz、10Hz等等,變頻器的功能使用要求不同,其所對應的頻率數值也會具有較大的差異性,因此工作人員在設定變頻器的參數值時,需要綜合考慮變頻器的使用范圍以及對變頻器功能特性的要求,在此基礎上將變頻器的頻率參數調至合理的范圍之內,以求達到較為理想的應用效果[2]。以上述我們所提到的七段速變頻法為例,工作人員可以按照以下操作來完成該類型變頻器的參數設置;第一,上限頻率的設置,以Pr.1為例,其默認狀態下的頻率為120Hz,調整后的頻率為50Hz;第二,下限頻率的設置,以Pr.2為例,其默認狀態下的頻率為0Hz,調整后的頻率為0Hz;第三,基準頻率的設置,以Pr.3為例,其默認狀態下的頻率為50Hz,調整后的頻率為50Hz;第四,高速頻率的設置,以Pr.4為例,其默認狀態下的頻率為50Hz,調整后的頻率為50Hz;第五,中速頻率的設置,以Pr.5為例,其默認狀態下的頻率為30Hz,調整后的頻率為30Hz;第六,低速頻率的設置,以Pr.6為例,其默認狀態下的頻率為10Hz,調整后的頻率為10Hz。

三、多段速控制

(一)I/O分配

三菱PLC系統在實際應用時,會受到SB1啟動開關和SB2停止開關的影響,同時還會受到SQ1-SQ7等七處連續開關的控制,在輸出端還會受到Y10-Y14等輸出開關的控制,如表2所示,通過不同端口對三菱PLC系統的多段速控制,才能使得該系統可以在較長的時期內處于穩定運行的狀態,從而實現對變頻器的多段速控制[3]。

(二)控制程序

從技術的層面上來看,目前市場上常見的三菱PLC系統以及該系統所對應的變頻器通常是由七段速控制法進行頻率的控制,當該系統開始啟動之后,Y0的指示燈便會處于正常運行的狀態,不同位置上的傳感器也會按照功能特點的不同被分別安裝至不同的位置處,其操作控制的具體流程和要點如下:第一,當傳感器的控制鍵位于SQ1位置時,輸出電極的運轉速度為低速正轉狀態;第二,當傳感器的控制鍵位于SQ2位置時,輸出電極的運轉速度為中速正轉狀態;第三,當傳感器的控制鍵位于SQ3位置時,輸出電極的運轉速度為低高速正轉狀態;第四,當傳感器的控制鍵位于SQ4位置時,輸出電極的運轉速度為4速正轉狀態;第五,當傳感器的控制鍵位于SQ5位置時,輸出電極的運轉速度為5速反轉狀態;第六,當傳感器的控制鍵位于SQ6位置時,輸出電極的運轉速度為6速反轉狀態;第七,當傳感器的控制鍵位于SQ7位置時,輸出電極的運轉速度為7速反轉狀態。雖然不同的轉速和旋轉方向均是由最初三菱PLC系統的參數設定以及運行功能要求有關,但是無論該系統的變頻器處于任何運行狀態下,其頻率均在Pr.4-Pr.6以及Pr.24-Pr.27的范圍之內,工作人員可以綜合考慮PLC系統和變頻器所應用的具體環境等相關情況,合理的使用多段速控制方法來使得該系統和變頻器在實際應用中可以發揮出最大的作用效果。

四、結束語

雖然目前三菱PLC系統和變頻器在應用過程中仍然會出現一些故障問題還有待技術人員的進一步改善,但是筆者相信工作人員通過對該機械設備的系統設計、七段速控制、變頻器參數設計、I/O分配、控制程序等方面內容的不斷優化,該機械設備一定會取得巨大的技術突破,從而進一步推動國內變頻控制系統的未來成長和進步。

參考文獻:

[1]徐春妹,陳芳芳.基于FX3U-48M和變頻器的多段速度控制系統[J].自動化應用,2013(06):182-183.

[2]夏曉梁.電機多段速的控制中PLC與變頻器技術的應用分析[J].科技創新與應用,2013(25):155-156.

[3]周權.PLC控制三菱變頻器多段速在調整輸送線的應用[J].裝備制造技術,2014(05):200-201.

(作者身份證號:532726197210080918)

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