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T68 鏜床控制系統的自動化改造設計
2016-5-20  來源: 蘇州技師學院  作者:黃文芳

     摘要: 通過對傳統T68 鏜床控制系統的分析, 提出了選用西門子S7-300PLC、西門子MM420 變頻器對T68 鏜床控制系統的自動化改造方案, 并給出了詳細的硬件和軟件設計過程,改造后系統具有控制線路簡單、可靠性高、易維護等特點,另外鏜床控制電路的穩定性和自動化程度也得到提高,生產效率也相對提高,對相關企業具有實踐指導意義。


     關鍵詞: PLC; 變頻器; 鏜床
 

     1、 T68 鏜床簡介


    (1)T68 鏜床的主要結構及改造前的電氣原理T68 鏜床是由床身、工作臺、前立柱、鏜頭架、后立柱、上下滑板和尾架構成。


     床身是個整體鑄件,一端固定有前立柱,前立柱的垂直導軌上裝有鏜頭架。鏜頭架可沿著導軌垂直移動。鏜頭架里集中裝有主軸、變速箱、進給箱與操縱機構等部件。切削刀具固定在鏜軸前端錐形孔里,或裝在花盤的刀具溜板上。工作時,鏜軸一邊旋轉,一邊沿軸向作進給運動。花盤只能旋轉,刀具溜板可作垂直于主軸軸線方向的徑向進給運動。后立柱的尾架用來支承裝夾在鏜軸上的鏜桿末端,它與鏜頭架同時升降,兩者的軸線在一條直線上。后立柱可沿床身水平導軌在鏜軸的軸線方向調整位置。安裝工件的工作臺安裝在床身的導軌上,由上下滑板與可轉動的臺面組成。工作臺可以進行平行和垂直于鏜軸軸線方向的移動和轉動。


      T68 型臥室鏜床運動形式有3 種:主運動、進給運動和輔助運動。


      繼電器控制的T68 鏜床電氣原理如圖1 所示。

 

      


                            圖1 繼電器控制的T68 鏜床電氣原理圖


     (2)T68 鏜床工作原理


     ①主軸電機M1 的正反轉及點動控制按下正轉控制按鈕SB1 或者反轉控制按鈕SB2,接觸器KM1或者KM2 通電吸合并自鎖。主電路中KM1 或者KM2主觸頭閉合,為電動機M1 正轉或者反轉準備;
 
     ②主電動機M1 的變速控制電動機需要運轉必須將接觸器KM3 或接觸器KM4 和KM5 通電吸合。KM3 的吸合, 電機M2 接成三角形低速運轉,KM4 和KM5 的吸合, 電機M2 接成雙星形高速運轉。變速控制由變速手柄操作;
   
     ③變速沖動在鏜削時發現運轉速度不合適,將變速手柄拉出,這時手柄將壓住位置開關SQ2,使SQ2 斷開,無論KM3 或KM4、KM5 均斷電,電動機立即被制動,選擇好轉速后,將手柄推進去,SQ2 將復位;
  
     ④快速移動控制鏜頭架在前立柱垂直導軌上升降、工作臺、尾架和后立柱的水平快速移動。當位置開關SQ5 壓合,接觸器KM6 通電吸合,電動機M2 正轉。當位置開關SQ6 壓合,接觸器KM7 通電吸合,電動機M2 反轉;
 
     ⑤安全保護聯鎖其中SQ3 受快速移動手柄操作,SQ4 受主軸和平旋盤進給手柄操作。當2 個手柄中只有一個處于“進給”位置,則SQ3 或者SQ4 壓合,由于SQ3 和SQ4 是并聯的,所以壓合一個,另一個仍然可工作。若是正在快速移動,同時鏜頭在進給,則SQ3 和SQ4 都被壓合,控制電路斷電,機床停止工作。
 
 
    (3)T68 鏜床原系統存在的問題及改造思路傳統T68 鏜床采用繼電器、接觸器控制存在電路復雜,動作速度慢、可靠性差、故障診斷與排除困難等缺點,針對這一現象,在集成電路、計算機技術基礎上發展起來一種新型工業控制設備,可編程控制器。它具有可靠性高,抗干擾能力強,組合靈活使用方便,功能強通用性好等優點。本文將詳細介紹利用西門子S7-300PLC 對鏜床的控制電路進行改造的方案,并給出詳細的硬件和軟件設計過程。傳統T68 鏜床加工過程中要實現調速,利用的是繼電器、接觸器的斷開與導通來控制電機不同的運轉情況,當電機通過這樣的控制方法來實現高低速運轉時,將會產生很大的電流。這個電流值將增加電機繞組的電應力并產生熱量, 從而降低電機的壽命。而變頻器調速性能好,控制精度和調速的平滑性很高,通用性強,且調速范圍廣,能滿足任何工況運行對傳動速度范圍和精度的調節要求,實現平滑無級變速。電機的維護成本得到降低,利用變頻器來實現鏜床主軸電機高低速運轉具有實際意義,本文將詳細介紹利用西門子、MM420 變頻器對傳統T68 鏜床主軸電機進行控制及調速的設計過程。


       2 、T68 鏜床系統改造的硬件設計


     (1)T68 鏜床系統改造后的PLC 輸入輸出T68 鏜床系統改造后的PLC 輸入、輸出如表1、表2 所示。


                         表1 T68 鏜床改造后TCL 輸入表

 

     

 


                     表2 T68 鏜床系統改造后的PLC 輸出表

 

     

 

     (2)T68 鏜床系統改造后的電氣控制線路


 
      T68 鏜床系統改造后電氣控制線路如圖2 所示。

 

     


                     圖2 T68 鏜床系統改造后的電氣控制線路圖


      3 、T68 鏜床系統改造的軟件設計


     (1)變頻器參數設置


     PLC 控制變頻器驅動電動機高低速正反轉操作步驟:
 
     參數設置目標:P0003=2,P0700=2,P0701=16,P0702=16,P0703=12,P1000=3,P1001=20.00 (低速運行頻率為20 Hz),P1002=30.00(高速運行頻率為30 Hz),P1120 (加速時間)=1.50 s,P1121 (減速時間)=1.00 s。
 
     ①將變頻器參數恢復出廠設置;
     ②按P 鍵,顯示“r0000”,按邙鍵至P0003,按P鍵顯示“1”, 按按邙鍵調整至“2”, 按P 鍵顯示“P0003”(以下參數設置步驟參考本步);
     ③按邙鍵至P0700, 由于變頻器參數恢復出廠設置后該參數默認為“2”,所以無需設置本參數;
     ④按邙鍵至P0701,將參數設置為“16”;
     ⑤按邙鍵至P0702,將參數設置為“16”;

 

    


                                       圖3 PLC 程序設計


     4、 結語


    本文采用西門子S7-300PLC、西門子MM420變頻器對T68 鏜床的控制系統的進行了自動化改造,改造后鏜床的控制電路體積變小,可靠性提高,實際生產運用中對鏜床的維護和改造會更加方便,降低了維護成本。此外,也提高鏜床控制電路的穩定性和自動化程度, 可以延長鏜床的使用壽命,提高生產效率,因此,對T68 鏜床的改造具有實際的應用價值。

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