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      上海朕鋅電氣設備有限公司

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      1.液壓伺服系統(tǒng)簡介
      液壓伺服系統(tǒng)以其響應速度快(相對于機械系統(tǒng))、負載剛度大、控制功率大等*的優(yōu)點在工業(yè)控制中得到了廣泛的應用。而電液伺服系統(tǒng)是通過使用電液伺服閥,將小功率的電信號轉換為大功率的液壓動力,從而實現(xiàn)了一些重型機械設備的伺服控制。

      1.1 液壓伺服系統(tǒng)的組成
      液壓伺服系統(tǒng)主要由以下幾部分組成(如圖 1):

      • 儲油缸
      • 油泵
      • 比例換向閥
      • 液壓缸
      • 測量反饋系統(tǒng)
      • 控制系統(tǒng)


      圖1. 液壓伺服系統(tǒng)

      使用TCPU控制液壓伺服系統(tǒng)時,TCPU就是該系統(tǒng)中的控制器;TCPU可以通過脈沖或者模擬量輸出來控制比例換向閥的開度和方向從而控制液壓缸的運動方向和速度;測量反饋系統(tǒng)可以由設備編碼器或者模擬量信號通過IM174接口模板或模擬量輸入模板將信號反饋給TCPU。

      1.2 液壓伺服系統(tǒng)與電氣伺服系統(tǒng)區(qū)別
      控制電氣伺服系統(tǒng)時,執(zhí)行機構(通常為伺服電機)能夠根據(jù)速度給定改變運行速度,響應快,動態(tài)特性好,給定與輸出之間呈線性比例關系;而液壓伺服系統(tǒng)由其液壓油的物理特性決定了其響應速度和動態(tài)特性都較低,而且在液壓伺服系統(tǒng)啟動、停止以及換向時都會出現(xiàn)大滯后性,這樣就導致輸出給定與執(zhí)行速度之間的關系并不是線形的(如圖 2),這樣,一旦我們還以控制線性電氣軸的模型來控制非線性液*時,速度會非常不穩(wěn)定,而且位置閉環(huán)會不停的修正由速度不穩(wěn)定所帶來的位置偏差,這時液壓執(zhí)行機構就會來回跳動或者抖動,造成定位誤差大甚至損壞機械設備。所以我們在控制液壓伺服系統(tǒng)時就應該先了解該系統(tǒng)的給定與輸出之間的關系,確定補償曲線來保證執(zhí)行機構平穩(wěn)運行。


      圖 2. 給定與實際速度的關系

      在 TCPU 中,補償曲線可以由多種方法來確定,例如 S7T Config 中的 Trace 工具,根據(jù)輸出不同的給定值和實際的速度值來確定差補點,將差補點的值以表格的方式添入到 Cam Disk (凸輪盤)中。
      本文主要介紹使用自動獲得補償曲線功能塊 FB 520“GetCharacteristics” 和 FB 521“WriteCamData”來確定差補曲線。


      2.系統(tǒng)結構及軟硬件要求

      2.1 系統(tǒng)結構
      本系統(tǒng)的給定和反饋均使用高性能ET200M帶AI/AO模板來實現(xiàn)(如圖 3):


      圖 3. 系統(tǒng)結構圖

      2.2 硬件及軟件要求

      名稱數(shù)量訂貨號
      CPU 315T-2 DP16ES7315-6TG10-0AB0  Or 6ES7315-6TH13-0AB
      Firmware: V2.6
      Or CPU 317T-2 DP16ES7317-6TJ10-0AB0  Or 6ES7317-6TK13-0AB0
      Firmware: V2.6
      Micro Memory Card 4MB16ES7953-8LM20-0AA0
      Interface module IM17416ES7174-0AA00-0AA0
      Or ET200M / ET200S16ES7 153-2BA02-0XB0 or 6ES7 151-1BA02-0AB0
      STEP 716ES7810-4CC08-0YA7 Version: V5.4 以上
      S7 Technology16ES7864-1CC41-0YX0 Version: V4.1 以上

      表 1. 硬件及軟件要求


      3.項目配置過程:

      3.1 硬件組態(tài)
      在 SIMATIC 管理器中創(chuàng)建新的項目并添加一個 SIMATIC 300 站點。根據(jù)實際硬件配置硬件組態(tài),本例中使用模擬量輸入輸出作為給定和反饋信號。組態(tài)模擬量輸入輸出并分配 I/O 地址(圖 4);


      圖 4. 硬件組態(tài)

      3.2 在 S7T Config 中配置液*
      在 S7T Config 的瀏覽器中,雙擊“插入軸”(Insert axis)(圖 5)


      圖 5. 插入液*

      在“常規(guī)”(General) 選項卡中,選擇“速度控制”(Speed control) 和“定位”(Positioning) 控制然后打開軸向導;
      在軸類型話框中,選擇“液壓”(Hydraulic) 軸類型。 將閥類型定義為“Q 閥”(Q valve)(圖 6)。


      圖 6. 選擇軸的類型

      配置完液*的物理單位及模度后,進入到輸入輸出的配置界面,并選擇其輸出方式模擬量輸出模板(圖7 );


      圖 7. 選擇輸出方式

      選擇輸出設備為模擬量輸出模塊,填入相應參數(shù):

      • Output:模擬量輸出地址
      • Format:ET200M/ET200S選擇Left-justified
      • Resolution:模擬量模板的輸出精度(不含符號位)

      點擊繼續(xù)進入到位置反饋參數(shù)界面,填入使用的模擬量輸入的地址(圖 8):


      圖 8. 選擇反饋方式

      點擊繼續(xù),進入到位置反饋參數(shù)分配界面(圖 9):


      圖 9. 反饋參數(shù)分配

      相關輸入?yún)?shù):

      • Factor/Offset:輸入系數(shù)及偏置
      • Usable bits: 模擬量模板的輸入精度(不含符號位)
      • Minimum value:輸入的zui小值
      • Maximum value:輸入的zui大值

      分配完所有參數(shù),單擊“完成”(Finish) 退出軸組態(tài)對話框。

      3.3 建立補償曲線凸輪盤
      根據(jù)前文所提到的,液壓伺服系統(tǒng)需要確定一條補償曲線來線性化輸出變量與液*速度之間的關系。在 TCPU 中通過使用凸輪盤(Cam Disk)工藝對象來確定補償曲線,液壓伺服軸的補償曲線反映了液壓比例閥輸出給定與液*速度之間的對應關系。由于本文使用功能塊 FB 520 “GetCharacteristics” 和 FB 521“WriteCamData” 來自動獲得補償曲線,所以需要建立兩個凸輪盤(Cam Disk)來確定補償曲線。其中*個凸輪盤是用來測量、尋找補償點,而測量后的結果會寫入到另外一個凸輪盤,這個被寫入的凸輪盤也就是當前液壓伺服系統(tǒng)的zui終補償曲線。
      在 CAMS 下面建立兩個凸輪盤,分別取名為:Cam_Profile 與 Cam_Reference,并填入兩個差補點描繪一條輸出給定與執(zhí)行速度間的參考關系曲線,如圖 10:


      圖 10. 建立補償曲線凸輪盤

      做好以上工作后,將 S7T-Config 存盤編譯,并將組態(tài)好的軸和凸輪盤等工藝對象生成相應的工藝對象數(shù)據(jù)塊,并下載到 TCPU。本例中工藝對象數(shù)據(jù)塊對應為:

      • Axis:DB3;
      • Cam_Reference: DB4;
      • Cam_Profile: DB5;


      4.編寫用戶程序

      4.1 使用 FB 520 和 FB 521 自動獲得補償曲線
      FB 520 “GetCharacteristics” 和 FB 521“WriteCamData”兩個功能塊并沒有在 S7-Tech 庫中提供,所以需要到以下鏈接下載例子項目,并將項目中的FB520和FB521復制到自己的項目中來。
      下載鏈接:27731588

      4.2 FB 520 和 FB 521 的功能介紹

      4.2.1 FB 520 “GetCharacteristics”
      通過該功能塊,系統(tǒng)能夠執(zhí)行測量并得到當前液壓系統(tǒng)的補償曲線,并將相應的Cam Disk激活為當前液壓系統(tǒng)的Profile。其內部調用結構如圖 11:


      圖 11. FB 520 結構

      4.2.2 FB 521 “WriteCamData”
      該功能塊能夠將測量的補償曲線寫入到相應的Cam Disk中。其內部調用結構如圖 12:


      圖 12. FB 521 結構

      由這兩個功能塊的結構圖可以看出,其內部調用了很多S7-Tech里面的功能塊,所以需要將這些功能塊復制到當前的項目中來。而且,可以看到在FB520功能塊內部已經(jīng)調用了FB521,所以只要保證FB 521在項目中存在就可以了,不需要在程序中單獨調用。表 2 為FB520,FB521所使用到的S7-Tech功能塊:

      PLC-Open FB功能
      FB 402 “MC_Reset”復位可能出現(xiàn)的錯誤
      FB 405 “MC_Halt”停止軸運動
      FB 407 “MC_WriteParameter”寫系統(tǒng)參數(shù)
      FB 414 “MC_MoveVelocity”使軸運動,并可改變其運行速度
      FB 434 “MC_CamClear”刪除一個凸輪盤中的所有插補點
      FB 435 “MC_CamSectorAdd”插入一個新的插補點到凸輪盤中
      FB 436 “MC_CamInterpolate”修改凸輪盤的插補點
      FB 439 “MC_SetCharacteristics”激活一個凸輪曲線作為液壓閥的特性曲線

      表 2. 使用的 S7-Tech 功能塊

      4.2.3 FB520的管腳及其定義(圖 13 及表 3):


      圖 13. FB 520 管腳定義

      名稱含義
      輸入?yún)?shù)
      Axis液*工藝DB號
      CamReference執(zhí)行測試時的參考凸輪盤的工藝DB號
      CamProfilzui終要寫入的凸輪盤的工藝DB號
      Enable使能
      Mode執(zhí)行模式
      maxDistance執(zhí)行測試時的zui大移動距離
      JogPos正向點動
      JogNeg負向點動
      JogVelocity點動速度
      輸出參數(shù)
      Done測量完成
      Busy
      Error有錯誤
      ErrorID錯誤代碼
      ErrorSource錯誤源
      State當前狀態(tài)
      ActiveCam當前執(zhí)行的凸輪盤的工藝DB號

      表 3. FB 520 管腳定義

      4.3 在OB1中調用FB520(圖 14)


      圖 14. 在 OB1 中調用 FB 520

      使用步驟:

      • 將工藝對象的 DB 號填入到相應的管腳上;
      • 通過點動(Jog)管腳,將液*移動到要運行的zui初始位置;
      • 在 maxDistance 管腳上填入要執(zhí)行測量的zui大行程,這里建議填入的行程距離要大于正常運行時的工作行程,但注意不要超過液壓缸的zui大行程;
      • 準備工作就緒后,將使能位(Enable)置 1,這時液壓缸會啟動檢測過程,可以通過狀態(tài)字(State)觀察當前的執(zhí)行情況。
      • 當測量結束后,完成位(Done)置 1,表示測量工作已經(jīng)完成,而且測量出來的補償曲線已經(jīng)寫入到 Cam_Profile 凸輪盤中。

      4.4 FB 520 “GetCharacteristics” 的測量原理(圖 15)

      • TCPU 通過模擬量輸出將給定發(fā)送給液壓閥,并激活其動作;
      • 液壓閥開啟后,相應流量的液壓油注入到液壓缸并推動液*運動;
      • 液*的移動速度由位置反饋系統(tǒng)檢測并存儲在 TCPU 內;


      圖 15. FB 520 的測量原理

      4.5 FB 520 “GetCharacteristics” 補償曲線的寫入過程(圖 16):

      • 當所有位置上的測量值記錄完成后會以凸輪盤的形式存在 TCPU 中;
      • 凸輪盤的坐標分別對應的是閥的給定開度和液*的當前速度;
      • zui后 TCPU 會執(zhí)行 FB439 MC_SetCharacteristic 將當前凸輪盤激活為液*的補償曲線。


      圖 16. 補償曲線的寫入過程

      4.6 FB 520 “GetCharacteristics” 執(zhí)行時的基本步驟

      • 初始化 FB 520:
        生成的線性參考凸輪盤被激活,并且液*被設置為閉環(huán)模式;
      • 檢測液*的死區(qū):
        根據(jù) TCPU 發(fā)出的目標給定以及液*的響應時間計算出死區(qū);
      • 由正方向開始測量補償曲線:
        由正方向開始,TCPU 在不同的位置上給出一系列給定速度,并根據(jù)反饋速度測量補償點,測量結束后回到初始位置;
      • 由負方向開始測量補償曲線:
        由負方向開始,TCPU 在不同的位置上給出一系列給定速度,并根據(jù)反饋速度測量償點,測量結束后回到初始位置;
      • 寫入并激活測量出的補償曲線:
        TCPU 將測量的補償曲線寫入到另外一個凸輪盤,并將其激活為當前液*的zui終償曲線。

      4.7 FB 520 “GetCharacteristics” 的 42 種執(zhí)行狀態(tài)(圖 17):

      • 0-41:初始化
      • 42-44:死區(qū)檢測
      • 45-47:移動到初始位置
      • 50-101:正向檢測
      • 110-111:移動到正向zui大位置
      • 120-171:反向測量
      • 180-181:移動到初始位置
      • 190-210:寫入并激活補償曲線


      圖 17:FB 520 的42種執(zhí)行狀態(tài)(State)


      5.執(zhí)行結果
      在FB520執(zhí)行自動檢測之后,可以通過在線的方式察看測量出來的補償曲線,如圖 18:


      圖 18. 在線察看測量出來的補償曲線

      到這里為止,液壓伺服軸的補償曲線已經(jīng)建立,在 TCPU 中就可以使用其定位功能塊對液*進行控制了,控制器會自動使用補償曲線中的速度對應關系調節(jié)輸出。有關更多液*的使用請參考 TCPU 手冊

      SINAMICS V90 有兩個模擬量輸入及兩個模擬量輸出信號,模擬量輸入可用于速度及轉矩給定,也可以用于速度及轉矩的限幅。模擬量輸出可以將速度實際值或實際轉矩值等用戶自定義的信號以模擬量的形式輸出。本文詳細介紹了模擬量輸入及模擬量輸出的信號類型及功能設置。

      目錄:

            1    概述   
            2    模擬量輸入及輸出信號接線  
            3    模擬量輸入信號     
            4    模擬量輸出信號     

      1    概述
      SINAMICS V90 有兩個模擬量輸入及兩個模擬量輸出信號,模擬量輸入可用于速度及轉矩給定,也可以用于速度及轉矩的限幅。模擬量輸出可以將速度實際值或實際轉矩值等用戶自定義的信號以模擬量的形式輸出。本文詳細介紹了模擬量輸入及模擬量輸出的信號類型及功能設置。
      2    模擬量輸入及輸出信號接線
      V90有兩個模擬量輸入及兩個模擬量輸出信號,接線如圖2-1 所示。

      圖2-1 模擬量輸入及輸出接線

      3    模擬量輸入信號
      SINAMICS V90 支持兩個模擬量輸入。其輸入電壓在不同的控制模式下會有所不同,如表2-1所示。

      表2-1 模擬量輸入信號

      (1)    V90在速度控制模式(S)下模擬量輸入的配置
      V90在速度控制模式(S)下模擬量1(AI1)用于速度給定,在調試軟件V-ASSISTANT中進行設置,如圖2-2所示;模擬量2(AI2)可以設置為轉矩極限如圖2-3所示。 

      圖2-2 速度控制模式(S)下AI1模擬量輸入設置畫面

      圖2-3 速度控制模式(S)下AI2模擬量輸入設置畫面

      (2)    V90在轉矩控制模式(T)下模擬量輸入的配置
      V90在轉矩控制模式(T)下模擬量1(AI1)用于速度限制值給定,在調試軟件V-ASSISTANT中進行設置,如圖2-4所示;模擬量2(AI2)可以設置為轉矩給定值,如圖2-5所示。

      圖2-4轉矩控制模式(T)下AI2模擬量輸入設置畫面

      圖2-5 轉矩控制模式(T)下AI1模擬量輸入設置畫面

      4    模擬量輸出信號
      SINAMICS V90 支持兩個模擬量輸出。其輸出電壓在不同的控制模式下會有所不同,如表2-2所示。
       

      表2-2 模擬量輸出信號輸出電壓
      通過 p29350(選擇 AO1 的信號源) 和 p29351(選擇 AO2 的信號源),這兩個參數(shù)可選
      擇模擬量輸出的指令源如表2-3所示。 

      表2-3 模擬量輸出信號信號源
      在調試軟件V-ASSISTANT中進行設置,如圖2-6所示;:

      圖2-6模擬量輸輸出設置畫面

      S7300電源模板
      6ES7307-1BA00-0AA0
      6ES7307-1EA00-0AA0
      6ES7307-1KA01-0AA0
      CPU
      6ES7312-1AE13-0AB0
      6ES7312-5BE03-0AB0
      6ES7313-5BF03-0AB0
      6ES7313-6BF03-0AB0
      6ES7313-6CF03-0AB0
      6ES7314-1AG13-0AB0
      6ES7314-6BG03-0AB0
      6ES7314-6CG03-0AB0
      6ES7315-2AG10-0AB0
      6ES7315-2EH13-0AB0
      6ES7317-2AJ10-0AB0
      6ES7317-2EK13-0AB0
      6ES7318-3EL00-0AB0
      內存卡
      6ES7 953-8LF20-0AA0
      6ES7 953-8LG11-0AA0
      6ES7 953-8LJ20-0AA0
      6ES7 953-8LL20-0AA0
      6ES7 953-8LM20-0AA0
      6ES7 953-8LP20-0AA0
      開關量模板
      6ES7 321-1BH02-0AA0
      6ES7 321-1BH10-0AA0
      6ES7 321-1BH50-0AA0
      6ES7 321-1BL00-0AA0
      6ES7 321-7BH01-0AB0
      6ES7 321-1EL00-0AA0
      6ES7 321-1FF01-0AA0
      6ES7 321-1FF10-0AA0
      6ES7 321-1FH00-0AA0
      6ES7 321-1CH00-0AA0
      6ES7 321-1CH20-0AA0
      6ES7 322-1BH01-0AA0
      6ES7 322-1BH10-0AA0
      6ES7 322-1CF00-0AA0
      6ES7 322-8BF00-0AB0
      6ES7 322-5GH00-0AB0
      6ES7 322-1BL00-0AA0
      6ES7 322-1FL00-0AA0
      6ES7 322-1BF01-0AA0
      6ES7 322-1FF01-0AA0
      6ES7 322-5FF00-0AB0
      6ES7 322-1HF01-0AA0
      6ES7 322-1HF10-0AA0
      6ES7 322-1HH01-0AA0
      6ES7 322-5HF00-0AB0
      6ES7 322-1FH00-0AA0
      6ES7 323-1BH01-0AA0
      6ES7 323-1BL00-0AA0
      模擬量模板
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