张力控制系统在卷筒材料的生产中占有相当重要的地位,如高速凹印机、复合机、涂布机、分切机等设备基本上都配置了先进的张力控制系统,主要控制纸张、塑料薄膜等卷筒材料的开卷、收卷等张力,对保持张力恒定起着重要作用。在生产过程中,如果张力过大,就会导致材料发生拉伸变形;如果张力过小,则材料层与层之间容易发生应力形变,导致收卷不整齐,这些情况都会对较终产品质量产生直接影响。为保证张力控制系统顺利工作、维持卷筒材料承受张力,就要充分了解张力控制系统。张力控制系统,张力控制器类型分为手动张力控制器、半自动张力控制器、全自动张力控制器。手动张力系统设计
在工业生产的诸多行业,经常会遇到卷绕控制问题。如在纸张、纺织品、塑料薄膜、电线、印刷品、磁带、金属带线材等的生产过程中,带料或线材的开卷、卷取张力对产品的质量至关重要,为此要求进行恒张力控制,即在卷绕的过程中使产品承受佳张力,且自始至终保持不变。张力控制的稳定与否直接关系到分切产品的质量。若张力过大,会造成加工材料的拉伸变形;张力过小,会使卷取的材料的层与层之间的应力变形,造成收卷不整齐,影响加工质量。在带材卷取系统中,张力控制系统占有重要的位置,而且它相当的复杂。自动张力系统代理若张力过大,原料又易被拉断,使分切复卷后成品纸断头增多。
张力控制系统构成与工作原理:安装于凹印机、涂布机、复合机、分切机等设备上的张力控制系统主要由放卷张力控制系统、牵引张力控制系统和收卷张力控制系统三部分组成,通过张力传感器、张力控制器、变频控制器、磁粉制动器等元器件实现卷筒材料的恒张力控制。张力传感器检测到放卷张力实际值并将其反馈给张力控制器,与张力控制器中的放卷张力预定值相比较,二者之间的偏差经PID运算后并输出控制电压,对磁粉制动器作用在放卷轴上的阻力矩进行控制,从而达到调节放卷张力的目的。
张力系统不准时,首先检查驱动器的负载和电机测速编码器,二者均正常。通过对收卷张力控制器进行校准,发现其中一个张力传感器发生了故障,从而使得检测到的收卷张力信号值是实际收卷张力值的一半,随着收卷卷径的增大,为达到预定收卷张力,收卷张力控制器会不断增大输出,直至100%,而此时的实际收卷张力已远远超过预定收卷张力,卷筒材料绷得非常紧,负载也随之变大,从而引起驱动器过流保护。更换张力传感器并重新校准后,系统便恢复正常。需要注意的是:在校准收卷张力控制器时,采用的重物应尽可能接近满度张力值,以提高张力控制精度。收卷控制张力对薄膜质量也起着至关重要的作用,所以说收卷张力控制系统主要控制参数是必须要知道的。
用变频器做恒张力控制的实质是死循环矢量控制,即加编码器反馈.对收卷来说,收卷的卷经是由小到大变化的,为了保证恒张力,所以要求电机的输出转距要由小到大变化.同时在不同的操作过程,要进行相应的转距补偿.即小卷启动的瞬间,加速,减速,停车,大卷启动时,要在不同卷经时进行不同的转距补偿,这样就能使得收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大的;大卷启动时松纱的现象。真正的张力控制不同于靠前后两个动力点的速度差形成张力的系统,靠速度差来调节张力的实质是对张力的PID控制,要加张力传感器。而且在大小卷启动、停止、加速、减速、停车时的调节不可能做到象真正的张力控制的效果,张力不是很稳定。肯定会影响生产出产品的质量。收卷张力控制系统主要控制参数:张力补充。浙江复卷机张力检测器
张力控制器传统模式的发展已经难以满足如今发达的张力控制器市场。手动张力系统设计
张力控制系统配套设备除了张力控制器外,还有张力传感器、磁粉制动器、磁粉离合器等重要元件。张力控制系统注意事项:a.输入信号线、开关量输入与输出端子、输出电源等弱电线应当远离仪器电源线、动力电源等强电线,以避免发生信号搅扰等状况。b.留意,输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子必定不要接强电,不然将会烧毁整个仪器。c.按正确的接线图将张力传感器信号接好,假如需要接双只张力传感器时,必须留意信号极性不能接错,不然显示的测量值将会不精确的。d.假如只接单只张力传感器的话,未接张力信号的输入端子必须要短接。e.张力传感器屏蔽线必定要接SG端子。手动张力系统设计
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