Multi-motor Drive จัดทำร่างควบคุมการซิงโครไนซ์
ในการส่งแบบสี่ทิศทาง (การร่างและการจีบแบบสามทาง) ของอุปกรณ์ปั่นเส้นใยเคมีการกำหนดอัตราส่วนแบบร่างจะต้องขึ้นอยู่กับการซิงโครไนซ์ความเร็วของมอเตอร์เกียร์สี่ตัว ภายใต้สถานการณ์ปกติมีสัญญาณที่กำหนดเป็นหลัก เป้าหมายของการควบคุมแบบซิงโครนัสคือการกระจายสัญญาณนี้อย่างสม่ำเสมอไปยังอินเวอร์เตอร์สี่ตัว M1, M2, M3 และ M4 ตามความต้องการของอัตราส่วนร่าง สัดส่วนของการซิงโครไนซ์สามารถรักษาได้ในระหว่างความเร็วหรือการชะลอตัว
ข้อมูลต่อไปนี้กล่าวถึงโครงร่างการควบคุมแบบซิงโครนัสสามชุดที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน
3.1 การควบคุมแบบซิงโครนัสแบบอะนาล็อก
เมื่อแต่ละหน่วยของไดรฟ์ในเครื่องที่สมบูรณ์หรือสายการผลิตถูกขับเคลื่อนโดยอินเวอร์เตอร์อิสระเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยจะได้รับการซิงโครไนซ์และประสานงานภายใต้การตั้งค่าความเร็วหลัก คอนโทรลเลอร์แบบซิงโครนัสสามารถตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูลของแต่ละยูนิตแยกกันเพื่อให้เกิดการทำงานแบบซิงโครนัสของแต่ละยูนิตด้วยความเร็วที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าในการตั้งค่าหลักทั้งหมด (ที่กำหนดโดยโพเทนชิออมิเตอร์) สามารถเริ่มต้นอย่างนุ่มนวลโดยเอาท์พุทตัวรวม ที่จอดรถนุ่ม
คอนโทรลเลอร์แบบซิงโครนัสสามารถส่งสัญญาณอะนาล็อกหลายตัวไปยังอินเวอร์เตอร์ (ที่นี่ VF1-VF4) วิธีการตั้งค่าอินพุตแบบแอนะล็อกเป็นวิธีที่มีความแม่นยำในการควบคุมสูง โดยทั่วไปความละเอียดของแรงดัน "11 บิต + สัญลักษณ์" หรือ "10 บิต" ปัจจุบันสามารถทำได้
3.2 การควบคุมการประสานสัญญาณพัลส์
ในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณพัลส์เป็นสัญญาณพัลส์ที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรงดันไฟฟ้าและในช่วงเวลาหนึ่ง เราอ้างถึงช่วงเวลาระหว่างพัลส์แรกและพัลส์ที่สองเป็นคาบ และจำนวนของพัลส์ที่สร้างขึ้นในหน่วยเวลา (เช่น 1 วินาที) เรียกว่าความถี่
โดยปกติความถี่พัลซ์อินพุตสูงสุดสามารถเลือกได้จาก 0.1KHz ถึง 50KHz อินเวอร์เตอร์ VF1 ส่งสัญญาณจำนวนพัลส์แบบซิงโครนัสเป็น VF2 ภายใต้การควบคุมของโพเทนชิออมิเตอร์หลัก VF2 ยอมรับจำนวนของพัลส์และส่งออกจำนวนของพัลส์แบบซิงโครนัสไปยัง VF3 จนถึง VF4 ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณพัลส์แบบดิจิทัลและความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมแบบซิงโครนัส
3.3 การควบคุมการซิงโครไนซ์บัสการสื่อสาร
การตั้งค่าความถี่ผ่านเครือข่ายเป็นการตั้งค่าความถี่ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีข้อดีของความเร็วในการสื่อสารสูง, เสถียรและเชื่อถือได้, การเดินสายง่าย ๆ และในการควบคุมแบบอะนาล็อกปลายเอาต์พุตจะส่งผ่านตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก และป้อนอินพุตผ่านสาย เทอร์มินัล (อินเวอร์เตอร์) จำเป็นต้องผ่านตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลเพื่อมีส่วนร่วมในการควบคุม ความแตกต่างระหว่างบิตคอนเวอร์เตอร์สองตัวกับการสูญเสียสายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างและการส่งการสื่อสารเป็นดิจิตอลโดยตรงไม่มีการแปลงไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีการสูญเสียระหว่างการส่งและอัตราความเร็วในการตอบสนองก็สูงเช่นกัน
ภายใต้สถานการณ์ปกติการควบคุมแบบซิงโครนัสสามารถใช้โหมดควบคุมการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสของบัส RS485 ดังแสดงในรูปที่ (3) RS485 ในตัวของอินเวอร์เตอร์สามารถรับรู้การสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็สามารถแขวนบัสบัสหรือ LAN และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย ส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายและรูปแบบบัสที่แตกต่างกันเช่น PROFIBUS, Modbus และ FF แต่จะต้องติดตั้ง ใช้การ์ดอินเตอร์เฟสเฉพาะ
4 บทสรุป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปลงความถี่ในอุปกรณ์ปั่นเส้นใยเคมีควรรวมกับความต้องการของกระบวนการเอง โครงสร้างการควบคุมการส่งกำลังแบบหลายมอเตอร์ด้วยวิธีการบัส DC ที่ใช้ร่วมกันสามารถแก้ปัญหาการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องของช่องหนึ่งและสองช่องและใช้การควบคุมแบบซิงโครนัสเพื่อให้เกิดแรงฉุดคงที่ อัตราส่วนยืด โปรแกรมนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการแปลงทางเทคนิคของอุปกรณ์ปั่นเส้นใยสั้นจำนวนหนึ่งอย่างประสบความสำเร็จ
โปรดให้ความสนใจกับ Long Life Dc Motor





