【摘 要】
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随着社会经济的快速发展,我国化纤纺丝技术得到了显著的提高。高速纺丝卷绕机作为纺丝系统的关键设备之一,不断地向着高速化、连续化、自动化及控制智能化的方向发展。本课题
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随着社会经济的快速发展,我国化纤纺丝技术得到了显著的提高。高速纺丝卷绕机作为纺丝系统的关键设备之一,不断地向着高速化、连续化、自动化及控制智能化的方向发展。本课题的设计就是以高速卷绕机作为被控对象,研究其可靠的制动控制系统,使高速卷绕机在丝饼卷绕满径时能有效、可靠地实行停车。控制设备的可靠性是企业发展的硬性指标,只有先进生产设备的开发与使用,才能实现企业的生产要求。本文的研究是在企业原有控制系统的基础上进行的,其目标不但要满足企业的控制要求,而且要使设计的控制器与企业现有的生产设备相兼容。这将实现企业原本所设想的低成本投入、高质量回报。文章在分析了电锭电机运行控制方式的基础上,提出了两种不同控制方式的控制器设计,一种是基于传统继电控制方式制动控制器设计,一种是基于单片机技术控制方式的控制器设计。虽然两种方案的控制方式不同,但是两者都是基于能耗制动进行设计的,在两种控制方式中,均包含有变压电路、整流电路及继电控制电路模块。一个控制系统设计的核心是控制系统的硬件构成与软件实现。为了使控制系统能够可靠的实行控制,就要保证控制系统设计的优良性。由于电锭电机特殊的工作环境,在以单片机为控制核心的电锭控制器设计中,专门设计了能够为控制芯片与器件提供不同电压的一种小型电源,同时分析了系统的软件流程并给出了主程序框图。文中为了验证控制器设计的合理性与实用性,让控制器在试验平台上运行就非常重要了,同时文章在最后还对电锭电机在SIMULINK环境下进行了数学模型的建立,其目的在于对电锭电机在理想工作环境下进行仿真,并将仿真得到的数据与试验平台上得到的数据进行对比,以进一步保证控制器的质量。文中所设计的控制器,具有功能全面、可靠性高及操作方便等优点,完全能够满足企业的控制要求。
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