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淺談滑觸線集電器機(jī)械操作性能自動(dòng)檢測
在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,電動(dòng)葫蘆、自動(dòng)生產(chǎn)線及工地升降機(jī)等移動(dòng)式用電設(shè)備得到廣泛的應(yīng)用。這些設(shè)備共同的特殊點(diǎn)在于,工作時(shí)需要不斷地移動(dòng)位置,而在不同位置需要隨時(shí)獲得動(dòng)力電源,否則就無法繼續(xù)移動(dòng)和工作。這對(duì)它們提出了特殊的要求,即移動(dòng)供電,由此,滑觸式母線干線系統(tǒng)(以下簡稱滑觸線)應(yīng)運(yùn)而生。滑觸線因具有安全性強(qiáng)、導(dǎo)電能力強(qiáng)和性能穩(wěn)定等特點(diǎn),成為移動(dòng)式用電設(shè)備優(yōu)選的供電方式[1-2]。
導(dǎo)軌耐磨性好、承壓能力強(qiáng)以及集電器滑觸機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性好是確?;|線穩(wěn)定供電的前提。而對(duì)滑觸線集電器機(jī)械操作性能的考核是一種有效的驗(yàn)證評(píng)價(jià)手段。因此,性能良好的滑觸線集電器機(jī)械操作性能自動(dòng)檢測裝置一直是低壓電器檢測工作者的研究目標(biāo)。文獻(xiàn)[3]設(shè)計(jì)了一種采用異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)、齒輪齒條傳動(dòng)和傳統(tǒng)電氣控制箱控制的水平方向滑觸線耐久性的檢測裝置。文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)了一種采用異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)、V 帶和導(dǎo)軌傳動(dòng)以及普通電氣控制的水平方向滑觸線耐久性的檢測裝置。文獻(xiàn)[5]設(shè)計(jì)了一種采用氣缸驅(qū)動(dòng)、活塞桿和導(dǎo)軌傳動(dòng)以及普通電氣控制的水平方向滑觸線壽命及性能的檢測裝置。與此不同,本文綜合考慮使用場合、**驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)和控制以及交互方式等多種因素,設(shè)計(jì)研發(fā)出一種采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)、同步帶電動(dòng)模組傳動(dòng),利用可編程邏輯控制器(programmable logic controller,PLC)控制和觸摸屏人機(jī)交互的、具有水平和垂直雙方向滑觸線機(jī)械操作性能的全自動(dòng)檢測裝置[6-7]。
1 硬件設(shè)計(jì)
國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 7251.6—2015《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第 6 部分:母線干線系統(tǒng)(母線槽)》中 8.1.5 及 10.13 條關(guān)于滑觸線集電器機(jī)械操作性能
試驗(yàn)的要求[8]如下:帶有滑觸式分接裝置的母線干線系統(tǒng)應(yīng)能夠沿母線干線通道的導(dǎo)體來回移動(dòng)10000 次,其滑觸接觸件應(yīng)在電壓下承載額定電流;分接裝置的觸輪滑動(dòng)速度和滑動(dòng)距離應(yīng)與其設(shè)計(jì)使用條件一致,若觸輪用于支撐一件工具或者其他機(jī)械負(fù)載,則應(yīng)在試驗(yàn)時(shí)暫停其等效重量。因此,根據(jù)該要求并綜合考慮滑觸線使用場合、驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)動(dòng)力、控制和交互方式等多種因素,本文設(shè)計(jì)出符合設(shè)計(jì)使用要求的、可實(shí)現(xiàn) 3m 滑動(dòng)距離(滿足 1m和 2m 兩種長度滑觸線單元拼接后的檢測)和 1.5m/s及以下滑動(dòng)速度的滑觸線集電器檢測裝置。整體硬件系統(tǒng)框架如圖 1 所示。
從圖 1 中可見,電源模塊給人機(jī)交互模塊和控制模塊等供電,通過人機(jī)交互模塊設(shè)置動(dòng)作參數(shù)、運(yùn)行模式、操作方法,并將其輸入執(zhí)行控制模塊;執(zhí)行控制模塊再根據(jù)所設(shè)計(jì)的程序來分別控制驅(qū)動(dòng)模塊、傳動(dòng)模塊和限位保護(hù)模塊,配合滑動(dòng)組件完成機(jī)械操作性能的檢測工作。系統(tǒng)還設(shè)置了整個(gè)系統(tǒng)的急停保護(hù)模塊,用于意外緊急停電制動(dòng);設(shè)置了垂直支撐和保護(hù)模塊,用于可靠實(shí)現(xiàn)滑觸線的垂直安裝,保證集電器在垂直方向的安全滑動(dòng)。
PLC 包含了邏輯控制、時(shí)序控制、模擬控制、通信等各類功能,在擴(kuò)展性和可靠性方面的優(yōu)勢使其被廣泛應(yīng)用于各工業(yè)控制領(lǐng)域[9]。本裝置的執(zhí)行控制量包括滑動(dòng)距離、滑動(dòng)速度及檢測模式等重要參數(shù),因此采用帶有 16 路輸入/輸出的 SamkoonFGs-32 系列 PLC,配套 Samkoon AK 系列基于Android 系統(tǒng)的觸摸屏,處理器為 Cortex A8。
結(jié)合圖 1 所示的硬件系統(tǒng)框架圖,利用三維機(jī)械設(shè)計(jì)軟件 Solidworks 設(shè)計(jì)了檢測裝置的整體機(jī)械構(gòu)架及硬件布置圖,如圖 2 所示。圖 2 中的驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)和限位保護(hù) 3 個(gè)核心模塊的主要設(shè)備及配置如下所述。
1)驅(qū)動(dòng)模塊
驅(qū)動(dòng)模塊由伺服控制器、伺服電機(jī)和減速器組成。定位時(shí)間短,可**完成對(duì)電動(dòng)機(jī)速度控制、位置控制和轉(zhuǎn)矩控制[10-11]。本裝置采用了 MS1 系列的
伺服電機(jī),額定功率為 400W,額定轉(zhuǎn)速為 3000r/min,轉(zhuǎn)矩為 1.27N·m。
2)傳動(dòng)模塊
傳動(dòng)模塊采用全封閉型同步帶電動(dòng)模組,傳動(dòng)效率高,運(yùn)動(dòng)速度快,長距離傳動(dòng)時(shí)穩(wěn)定可靠。本裝置的模組行程為 3.1m,節(jié)距為 162mm,重復(fù)定位精度為 0.05mm,*大傳動(dòng)速度為 1.6m/s。
3)限位保護(hù)模塊
限位保護(hù)模塊采用光電傳感器[12],分辨率高,響應(yīng)速度快。本裝置的光電傳感器檢測寬度為 5mm(卡槽),輸出方式為 PNP NO/NC。
2 軟件設(shè)計(jì)
2.1 觸摸屏控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
根據(jù)硬件部分的設(shè)計(jì)結(jié)果,可以制定觸摸屏控制系統(tǒng)部分,總體流程如下:①根據(jù)滑觸線的安裝方式確定運(yùn)行模式(包括水平、垂直方向);②將伺服回零定位,進(jìn)行檢測運(yùn)行參數(shù)設(shè)置(包括距離、速度等);③選擇自動(dòng)或手動(dòng)執(zhí)行方式并執(zhí)行相應(yīng)的程序。觸摸屏控制系統(tǒng)的整體框架如圖 3 所示。系統(tǒng)包含了模式選擇、伺服回零、參數(shù)設(shè)置、操作方式選擇等 4 個(gè)主要功能模塊。
根據(jù)圖 3 所示的觸摸屏控制系統(tǒng)框架圖,設(shè)計(jì)了觸摸屏控制部分的整體操作界面,如圖 4 所示。在圖 4 中可見,在主界面有運(yùn)行模式和操作方法的選擇,有啟動(dòng)/停止按鍵以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀態(tài)的顯示,還有手動(dòng)操作界面、參數(shù)設(shè)置界面和顯示各控制點(diǎn)執(zhí)行動(dòng)作狀態(tài)的拓展界面,實(shí)現(xiàn)了裝置軟件的操作功能合理的整合和分類。所有這些功能操作均能在觸摸屏上實(shí)現(xiàn)。
2.2 PLC 控制程序的設(shè)計(jì)
結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)滑觸線集電器的檢測要求和前文所述硬件以及觸摸屏控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)果,設(shè)計(jì)了PLC 自動(dòng)控制程序流程圖,如圖 5 所示??刂瞥绦蚍譃樗綘顟B(tài)和垂直狀態(tài),控制程序總體可被劃分
為開始、運(yùn)行和暫停/結(jié)束 3 個(gè)階段。在運(yùn)行階段,除了滑動(dòng)方向外,其余的整體控制程序流程基本一致;在開始階段,除了檢測安裝平臺(tái)是否到位外,兩個(gè)狀態(tài)的控制流程恰好是相反的;而在結(jié)束或暫停階段,控制流程是基本一致的。按照以上設(shè)計(jì)結(jié)果,搭建了滑觸線集電器機(jī)械操作性能檢測裝置,已在水平、垂直方向分別進(jìn)行了幾千次運(yùn)行,該裝置展現(xiàn)出了良好的檢測性能。此外,還考慮配置了各階段的手動(dòng)操作功能,用于自動(dòng)循環(huán)檢測前的安裝調(diào)試。
3 結(jié)論
為了更好地考核滑觸線集電器的穩(wěn)定和耐磨等性能,本文設(shè)計(jì)了一種全自動(dòng)的性能檢測裝置。在框架和流程設(shè)計(jì)中,分別對(duì)軟、硬件及控制程序進(jìn)行了詳細(xì)分析:在硬件方面,采用高性能的伺服電機(jī)、同步帶電動(dòng)模組、光電傳感器等作為核心部件;在軟件方面,配合觸摸屏設(shè)計(jì)了友好的人機(jī)交互操作界面,并將軟件功能在界面上進(jìn)行了合理的歸類和整合;在控制方面,采用擴(kuò)展性及可靠性良好的PLC,實(shí)現(xiàn)了對(duì)裝置的整體控制。