OMRON CP1H的直線插補功能在繞線機上的應用
引言
該客戶是專注于馬達生產設備開發研究和生產制造的專業企業,產品廣泛應用于電動工具、吸塵器、汽車電機、摩托車起步電機等領域。其中串激勵轉子繞線機、轉子和整流子外圓精車機。
目前該客戶正在開發一種新產品,電機定子外線圈高速繞線機。需要用到其2軸伺服直線差補功能。客戶原開發機使用的是研華adam-5000系列的分布式io站(plc),使用其直線插補功能,操作面板使用的是中達電通的簡易數控系統。
2 系統工藝流程
放線輪放線→張力擺桿控制張力→進入旋轉繞線機構→繞到需要繞線的外定子上,工藝流程如圖1所示。
繞線伺服旋轉繞線,其速度可設定,運轉時恒定,漆包線受張力控制,進退伺服利用絲杠控制繞線頭前后進退,還有一套伺服用于旋轉變換定子線圈受繞角度。進退伺服在一個線圈上進給分段,每段每匝間隙不同。分布在線圈上以匝數來定繞線多少。
繞線速度:每分鐘最大3000匝(可以根據使用要求調整);每匝間距可調整,最小線寬:0.7mm。
并且不同匝寬的過渡要平穩,繞線機在換向處不能出現繞線不均勻、堆積現象。
4 方案設計及主要配置
鑒于以上使用要求和機械機械結構,我們設計了如下的方案:
通過絲杠導程,每段規定的匝數,每匝的間距,伺服定義的每轉脈沖數可以推導出每段進給的脈沖數,即x軸方向上的puls值:
p(x軸)=(d*n)/l*p
(p:脈沖數;d:每匝間距;n:匝數;l:絲杠導程;p:每轉脈沖數)
由于設定的轉速恒定,通過每段規定的匝數(即繞線的的圈數),伺服定義的每轉脈沖數,即可以推導出每段繞線的長度的脈沖數,即y軸的puls值:
p(y軸)= n*p
(p:脈沖數;n:匝數即圈數;p:每轉脈沖數)
z軸用于切換調整電機定子外線圈繞線柱頭,其旋轉角度由電機定子外線圈繞線柱頭數決定,由每次相同批次繞線前事先設定。
該客戶是專注于馬達生產設備開發研究和生產制造的專業企業,產品廣泛應用于電動工具、吸塵器、汽車電機、摩托車起步電機等領域。其中串激勵轉子繞線機、轉子和整流子外圓精車機。
目前該客戶正在開發一種新產品,電機定子外線圈高速繞線機。需要用到其2軸伺服直線差補功能。客戶原開發機使用的是研華adam-5000系列的分布式io站(plc),使用其直線插補功能,操作面板使用的是中達電通的簡易數控系統。
2 系統工藝流程
放線輪放線→張力擺桿控制張力→進入旋轉繞線機構→繞到需要繞線的外定子上,工藝流程如圖1所示。
繞線伺服旋轉繞線,其速度可設定,運轉時恒定,漆包線受張力控制,進退伺服利用絲杠控制繞線頭前后進退,還有一套伺服用于旋轉變換定子線圈受繞角度。進退伺服在一個線圈上進給分段,每段每匝間隙不同。分布在線圈上以匝數來定繞線多少。
繞線速度:每分鐘最大3000匝(可以根據使用要求調整);每匝間距可調整,最小線寬:0.7mm。
并且不同匝寬的過渡要平穩,繞線機在換向處不能出現繞線不均勻、堆積現象。
4 方案設計及主要配置
鑒于以上使用要求和機械機械結構,我們設計了如下的方案:
通過絲杠導程,每段規定的匝數,每匝的間距,伺服定義的每轉脈沖數可以推導出每段進給的脈沖數,即x軸方向上的puls值:
p(x軸)=(d*n)/l*p
(p:脈沖數;d:每匝間距;n:匝數;l:絲杠導程;p:每轉脈沖數)
由于設定的轉速恒定,通過每段規定的匝數(即繞線的的圈數),伺服定義的每轉脈沖數,即可以推導出每段繞線的長度的脈沖數,即y軸的puls值:
p(y軸)= n*p
(p:脈沖數;n:匝數即圈數;p:每轉脈沖數)
z軸用于切換調整電機定子外線圈繞線柱頭,其旋轉角度由電機定子外線圈繞線柱頭數決定,由每次相同批次繞線前事先設定。
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