KDE1206PHB1
2016/7/24 13:26:24
0 人气:2
- 型号:KDE1206PHB1
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
KDE1206PHB1
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离心鼓风机越来越广,在很多行业都应用得上比喻:水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域主要是因为离心鼓风机外形美观,稳定性好,维护方便。粤协风机和大家分享是如何去维护离心鼓风机知识:
(1)、定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。
(2)、注意进气温度对鼓风机(离心式)运行工况的影响,如排气容积流量、运行负荷与功率、喘振的可能性等,及时调整进口导叶或蝶阀的节流装置,克服进气温度变化对容积流量与运行负荷的影响,使鼓风机安全稳定运行。
(3)、鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记?,并进行分析对比。
(4)、经常注意并定期测听机组运行的声音和轴承的振动,即采取措施,必要时应停车检查,找出原因后,排除故障。
(5)、严禁离心鼓风机机组在喘振区运行。
(6)、首次开机后200h应换油。如果被更换的油δ变质,经过滤机过滤后仍可重新使用。首次开机后500h作油样分析,以后?月抽一次油样分析,发现油变质应即时换油。油号必须符合规定,严禁使用其他牌号的油。
(7)、按说明书的要求,做好电动机或齿轮箱的检查和维护。
(8)、检查油箱中的油λ,不得低于油λ线,看油压是否保持正常值。经常检查轴承出口处的油温,不应超过50℃,并根据情况调节油冷却器的冷却水量,使进水轴承前的油温保持在30~40℃之间。
粤协风机针对离心鼓风机维护方法介绍希望通过以上介绍可以帮到大解决定相关问题。如果遇到有疑问可以来电咨询粤协风机厂家24小时有专业技术人员为大家解决问题。
在图5中,LM6555的等效输入电阻通过Rs被增加到100W(由式3计算得出),因此,0.52V输入会导致ADC输入恰好为0.8V,而J1的等效输入则维持在50W。
LM6555将维持低噪声(参照19nV/Rz输出的平带),并与它输入的Rs无关。这是因为LM6555的输入架构由等效输入噪声电压决定,并且独立于源电阻。
ADC要求差分输入的共模电压(在+/-50mV内)非常接近它所产生的VCMO参考输出。这是采用1.9V供电电压的一个结果,因为损失的供电电压降低了ADC内部的电压余量。如果未能保持此共模操作,ADC的全失真性能将会迅速恶化。
除了这种共模现象外,ADC两个输入端的任何增益和相位不平衡都会导致获取错误信号。举例来说,一个100Mz的方波将会在它的尖峰值有1.5%的错误。8位数据采集具有全尺度0.39%的LSB,并且不平衡变压器等效于3.8LSB。所以,将增益和相位不平衡小化是非常必要的。
结语
作为高速ADC接口信号的单端到差分转换,对于重要的数据采集任务,本文分析了输入信号接口的挑战,并探讨了不同的技术需求。
文中分析了电梯的负载特性,阐述了采用梯形加速曲线的电梯理想速度曲线,结合变频器和LC的性能,论述了电梯控制系统的构成和工作特性。阐述了电梯速度曲线产生的方法,归纳了由LC构成的控制系统软件设计的特点。
关键词:负载特性 理想速度曲线 控制系统 软件设计
1.概述
随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中有着广泛的应用。电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。实际上电梯是根据外部呼叫信号以及自身控制规律等运行的,而呼叫是随机的,电梯实际上是一个人机交互式的控制系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求的,因此,电梯控制系统采用随机逻辑方式控制。目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(LC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而LC可靠性高,程序设计方便灵活,抗干扰能力强、运行稳定可靠等特点,所以现在的电梯控制系统广泛采用可编程控制器来实现。
2.电梯理想运行曲线
根据大量的研究和实验表明,人可接受的大加速度为am≤1.5m/s2, 加速度变化率ρm≤3m/s3,电梯的理想运行曲线按加速度可划分为三角形、梯形和正弦波形,由于正弦波形加速度曲线实现较为困难,而三角形曲线大加速度和在启动及制动段的转折点处的加速度变化率均大于梯形曲线,即+ρm跳变到-ρm或由-ρm跳变到+ρm的加速度变化率,故很少采用,因梯形曲线容易实现并且有良好加速度变化率频繁指标,故被广泛采用,采用梯形加速度曲线电梯的理想运行曲线如图1所示:
智能变频器是为电梯的灵活调速、控制及高精度平层等要求而专门设计的电梯专用变频器,可配用通用的三相异步电动机,并具有智能化软件、标准接口、菜单提示、输入电梯曲线及其它关键参数等功能。其具有调试方便快捷,而且能自动实现单多层功能,并具有自动优化减速曲线的功能,由其组成的调速系统的爬行时间少,平层距离短,不论是双绕组电动机,还是单绕组电动机均可适用,其高设计速度可达4m/s,其独特的电脑监控软件,可选择串行接口实现输入/输出信号的无触点控制。
变频器构成的电梯系统,当变频器接收到控制器发出的呼梯方向信号,变频器依据设定的速度及加速度值,启动电动机,达到大速度后,匀速运行,在到达目的层的减速点时,控制器发出切断高速度信号,变频器以设定的减速度将大速度减至爬行速度,在减速运行过程中,变频器的能够自动计算出减速点到平层点之间的距离,并计算出优化曲线,从而能够按优化曲线运行,使低速爬行时间缩短至0.3s,在电梯的平层过程中变频器通过调整平层速度或制动斜坡来调整平层精度。即当电梯停得太早时,变频器增大低速度值或减少制动斜坡值,反之则减少低速度值或增大制动斜坡值,在电梯到距平层位置4—10cm时,有平层开关自动断开低速信号,系统按优化曲线实现高精度的平层,从而达到平层的准确可靠。
3.电梯速度曲线
电梯运行的舒适性取决于其运行过程中加速度a和加速度变化率的大小,过大的加速度或加速度变化率会造成乘客的不适感。同时,为保证电梯的运行效率,a、的值不宜过小。能保证a、佳取值的电梯运行曲线称为电梯的理想运行曲线。电梯运行的理想曲线应是抛物线-直线综合速度曲线,即电梯的加、减过程由抛物线和直线构成。电梯给定曲线是否理想,直接影响实际的运行曲线。
3.1速度曲线产生方法
采用的FX2-64MR LC,并考虑输入输出点要求增加了FX-8EY、FX-16EYR、FX-8EYR三个扩展模块和FX2-40AW双绞线通信适配器,FX2-40AW用于系统串行通信。利用LC扩展功能模块D/A模块实现速度理想曲线输出,事先将数字化的理想速度曲线存入LC寄存器,程序运行时,通过查表方式写入D/A,由D/A转换成模拟量后将速度理想曲线输出。
3.2加速给定曲线的产生
8位D/A输出0~5V/0~10V,对应数字值为16进制数00~FF,共255级。若电梯加速时间在2.5~3秒之间。按保守值计算,电梯加速过程中每次查表的时间间隔不宜超过10ms。
由于电梯逻辑控制部分程序大,而LC运行采用周期扫描机制,因而采用通常的查表方法,每次查表的指令时间间隔过长,不能满足给定曲线的精度要求。在LC运行过程中,其CU与各设备之间的信息交换、用户程序的执行、信号采集、控制量的输出等操作都是按照固定的顺序以循环扫描的方式进行的,每个循环都要对所有功能进行查询、判断和操作。这种顺序和格式不能人为改变。通常一个扫描周期,基本要完成六个步骤的工作,包括运行监视、与编程器交换信息、与数字处理器交换信息、与通讯处理器交换信息、执行用户程序和输入输出接口服务等。在一个周期内,CU对整个用户程序只执行一遍。这种机制有其方便的一面,但实时性差。过长的扫描时间,直接影响系统对信号响应的效果,在保证控制功能的前提下,大限度地缩短CU的周期扫描时间是一个很复杂的问题。一般只能从用户程序执行时间短采取方法。电梯逻辑控制部分的程序扫描时间已超过10ms,尽管采取了一些减少程序扫描时间的办法,但仍无法将扫描时间降到10ms以下。同时,制动段曲线采用按距离原则,每段距离到的响应时间也不宜超过10ms。为满足系统的实时性要求,在速度曲线的产生方式中,采用中断方法,从而有效地克服了LC扫描机制的限制。
起动加速运行由定周期中断服务程序完成。这种中断不能由程序进行开关,一旦设定,就一直按设定时间间隔循环中断,所以,起动运行条件需放在中断服务程序中,在不满足运行条件时,中断即返回。
3.3减速制动曲线的产生
为保证制动过程的完成,需在主程序中进行制动条件判断和减速点确定。在减速点确定之前,电梯一直处于加速或稳速运行过程中。加速过程由固定周期中断完成,加速到对应模式的大值之后,加速程序运行条件不再满足,每次中断后,不再执行加速程序,直接从中断返回。电梯以对应模式的大值运行,在该模式减速点到后,产生高速计数中断,执行减速服务程序。在该中断服务程序中修改计数器设定值的条件,保证下次中断执行。
在LC的内部寄存器中,减速曲线表的数值由大到小排列,每次中断都执行一次“表指针加1”操作,则下一次中断的查表值将小于本次中断的查表值。门区和平层区的判断均由外部信号给出,以保证减速过程的可靠性。
4.电梯控制系统
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
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