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臺達10MC控制器在藥水灌裝機的應用

時間:2013-08-02 09:32:42來源:胡惠軍

導語:?本文主要介紹了臺達基于CANOpen總線運動控制器10MC在藥水灌裝機上的應用。

【摘要】本文主要介紹了臺達基于CANOpen總線運動控制器10MC在藥水灌裝機上的應用。臺達10MC是基 于CANopen現(xiàn)場總線的多軸運動控制器,它遵循CANOpen DS301基本通訊協(xié)議和DSP402運動控制協(xié)議,同時還支持大部分國際組織所定義 的運動控制標準指令庫,極大方便使用者快速入門,迅速進行項目開發(fā)。

關鍵詞】10MC;電子凸輪;PLC;A2伺服;CANOpen運動控制總線;灌裝

前言

柱塞式灌裝機,在醫(yī)藥領域藥品藥劑的裝量國家有嚴格的控制標準和規(guī)范,因為關乎生命安全所以精準度非常重要。對制藥生產企業(yè),一方面要嚴格執(zhí)行國家關于灌裝 藥品的規(guī)范,另一方面更注重生產效率,總之既要做到精準達到國家標準,又要盡可能提高生產效率,以最大化獲取企業(yè)效益。

客戶以往的機器是使用機械凸輪實現(xiàn)從軸跟隨主軸速度進行灌裝,一臺設備上需要至少有三個機械凸輪。長時間運行后,機械凸輪會有磨損,造成灌裝位置偏移。機械 凸輪的速度不能快,否則會產生嚴重的抖動,因此使生產效率大打折扣。臺達10MC可以支持16軸,并可以建立多組電子凸輪曲線。利用電子凸輪曲線實現(xiàn)灌裝 針與瓶位置對應。并可利用電子凸輪曲線實現(xiàn)藥泵控制,通過修改電子凸輪關鍵點來達到調整灌裝量。

系統(tǒng)控制框圖及說明

2.1設備框圖

 

圖1 設備框圖

2.2工藝要求

客戶此次設備是要求一次灌裝十瓶。主機啟動后,當瓶位開關導通時,從軸開始根據(jù)電子凸輪曲線追隨主軸位置。當主從同步時,灌裝軸下針,當針到瓶底時,藥泵開 始打藥。藥泵包括打藥伺服和換向伺服。藥劑量根據(jù)觸摸屏設定的值,改變打藥伺服電子凸輪曲線關鍵點。當打藥伺服到達藥劑凸輪點時,換向伺服旋轉換向,改變 藥劑流向。換向伺服的工作亦是根據(jù)凸輪曲線動作。藥泵整個動作在同步區(qū)里全部完成。當從軸快脫離同步區(qū)時,灌裝軸上升到原點,從軸跟據(jù)凸輪曲線高速返回起 點。等待下一期到來,往復以上動作。

配置方案選型及程序

3.1配置方案選型

該設備一共有六顆伺服,且各個伺服間都有對應的位置關系,因此控制器選用臺達10MC總線運動控制器。(如圖2所示)

 

圖2 臺達10MC總線運動控制器

DVP10MC11T是臺達自主研發(fā)的基于CANopen現(xiàn)場總線的多軸運動控制器,它遵循CANopen DS301基本通訊協(xié)議和DSP402運動控制協(xié)議,同時還支持大部分國際組織所定義的運動控制標準指令庫,極大方便使用者快速入門,迅速的進行項目開發(fā)。

DVP10MC11T 是一個多功能控制器,其內部包含標準PLC模塊和MC運動控制模塊兩大功能模塊(如圖3)。PLC模塊與臺達其它DVP系列PLC功能相似,使用方法也相 同,通過WPLSoft或ISPSoft編程軟件,可以編寫梯形圖,順序功能圖,指令表等臺達標準的PLC邏輯程序。PLC 模塊同時還支持左側和右側兩個擴展接口,左側為高速并行擴展口,可以連接最多7 臺現(xiàn)場總線主站模塊(DeviceNet,CANopen主站等)、以太網(wǎng)模塊及高速模擬量模塊等,右側用來連接原DVP-S系列PLC的擴展模塊(如低 速模擬量及數(shù)字量模塊)。MC運動控制模塊主要通過CANopen總線,對伺服驅動器進行精密的控制,以完成用戶所期望的速度控制、位置控制等功能。MC 運動控制模塊采用CANopenBuilder軟件進行運動控制編程,來實現(xiàn)各種復雜的運動控制任務,運動控制語言以圖形化的方式提供用戶編寫運動控制功 能,使用簡潔,易于學習理解。同時,CANopeBuilder軟件也提供用戶方便的G 代碼編輯、預覽、電子凸輪編輯等界面,方便用戶規(guī)劃更有特色的運動控制需求。由于采用高可靠性的CAN總線為主線的通訊系統(tǒng),DVP10MC11T只需為 客戶提供簡單配線,因具有高速可靠的運動控制系統(tǒng),可廣泛應用在包裝、印刷、封裝、切割、數(shù)控機床、自動化倉儲等各種自動化控制領域中。

 

圖3 DVP10MC11T內部結構

MC運動控制模塊主要功能有:單軸系統(tǒng)最大支持16個實軸;兩軸直線/圓弧插補;簡易NC功能,2.5軸G代碼支持;電子凸輪,5階多項式擬合,支持虛軸;電子齒輪。

10MC控制器是CANopen總線控制器,臺達A2-M伺服支持CANopen通訊。與10MC控制器配套選用。配線大大簡化、控制更加精確,能夠滿足高端設備的應用需求。

3.2控制方法

硬件架構如圖4。

圖4 硬件架構圖

程序架構如圖5。

圖5 程序架構圖

設置各個軸的軸參數(shù)如圖6和圖7。

 

圖6 運動控制結構圖

圖7 參數(shù)配置界面

以上是主軸參數(shù)。其他各軸除軸號、齒輪箱、導程參數(shù)不同,其他都相同。

正常工作時,建立虛軸3,各齒輪和電子凸輪都擬合。主軸3和取樣軸6的齒輪比是1:1。四個凸輪曲線如圖8(a、b、c、d)所示。

a 虛擬軸-從軸曲線

b 虛擬軸-灌裝軸曲線

c 虛擬軸-打藥軸曲線

圖8 凸輪曲線圖(a、b、c、d)

各軸運行按照曲線運行。當需要修改灌裝量時修改D32792和D32794,更新凸輪曲線程序如圖9。

圖9凸輪曲線程序更新

藥泵排空時,通過判斷標志位,使虛軸3和主軸、從軸脫離齒輪和電子凸輪關系。需要注意到,10MC脫離齒輪時,需要在停止狀態(tài)下才能脫離成功。脫離電子凸輪后,從軸會按照當前的速度繼續(xù)運行,所以需要在從軸停止狀態(tài)下脫離,才能保證安全。

 

部分程序如圖10。

圖10 部分程序圖

現(xiàn)場調試結果

 

觸摸屏上的命令和數(shù)據(jù)通過PLC運算后,通過MC和PLC的公共區(qū)域的寄存器進行傳輸。部分畫面如圖11。

 

圖11 界面圖

經過調試后,該設備的運行產量比傳統(tǒng)機器有了大幅提升,能達到300瓶。設備運行穩(wěn)定,工人操作方便?,F(xiàn)場圖片如圖12。

 

圖12 現(xiàn)場圖

客戶已正常運行一段時間,證明該方案的應用非常成功。大大提高了設備產能需要,更改善設備機械的穩(wěn)定性和操作性。10MC的功能塊調用使調試簡單化、開發(fā)周期短。目前,客戶一直在運用該套方案,得到了客戶高度肯定。

 

 

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