企业: | 控制网 | 日期: | 2007-12-19 |
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领域: | 点击数: | 773 |
(1) 纺丝:聚脂材料经过挤压后,变成溶体,并经过溶体管道连续输送到纺丝箱体。在纺丝箱体上装有纺丝计量泵,溶体从纺丝计量泵上以均匀的流速传至纺丝组件,经过过滤后从喷丝板上的小孔中挤压成束,一个喷丝板喷出的丝约有几千条,喷出后的丝束经过一个快速冷却风管,然后将众多聚脂纤维集结在一起,并通过上油后,传至卷绕机上面。
(1) 挤出机部分,因负载比较大,并且要求要有较高的低频转矩,在变频器上选用的是EV2000系列产品,可以在0.5HZ时达到180%的转矩。
图中可以看出,在后纺部分,原丝主要经过三道牵伸,将丝的长度均匀拉伸到原来的3.2~3.6倍,并可以根据对产品的要求,在这三道牵伸里面对拉伸比例作一定的调整。原丝经过拉伸后,进入到卷曲工艺,主要是增加丝的弹性,然后烘干,切断成一定长度的短纤维,即可出厂。
在整个生产流程当中,核心部分在一、二、三牵,它关系到丝的粗细,质量的好坏。而二牵——牵伸一为主要牵伸部分,其牵伸比在3倍左右(线速度比值),三牵——牵伸二为第二牵伸部分,牵伸比为1.2左右。因为线速度速比的关系,使得一牵在正常运行时始终处于制动状态,而二牵也是大部分时间也处于制动状态。这样,一牵和二牵在生产过程中,将产生大量的能量,采用传统的能耗制动的方法,将产生大量的能源的浪费。鉴于这一点,在本文中,我们提出了一种新的解决方案——采用共直流母线技术,这一新的技术,充分地利用了因制动而发出的电能。 在系统中,我们充分利用了变频器的特性,将一牵和卷曲的变频器共用母线1,二牵和三牵共用母线2,导丝和叠丝的变频器将不接电源而直接接于母线1上面。分成两条母线并联,进行发电-电动结合,提高了系统的可靠性,同时还能保持共直流母线的优越性。 按照以上思路,后纺部分牵伸段的变频器线路图如下:
共母线的四台变频器都通过接触器和熔断器后,将自己的母线接到共用母线上面去,接触器的通断由变频器的PA-PC输出READY信号控制,针对共母线方案,在变频器的功能码当中还增加了一个功能FA.16(READY延时输出),在调试时根据变频器的功率的大小,设置不同的延时输出时间,保证先把功率大的变频器接到母线上面。每台共母线变频器的接线如图四所示,频率由总线给定,运行命令由端子给定。
这样,从工艺上考虑,55KW发出电可以供应30KW/5.5KW/7.5KW使用,而90KW发出的电可以供应110KW使用,节约了大量的能量。 |
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