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增量式旋轉(zhuǎn)編碼器在電動閥門控制改造中的應(yīng)用

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1、增量式旋轉(zhuǎn)編碼器在電動閥門控制改造中的應(yīng)用 摘 要:針對普通型閥門電動裝置的閥門開度測量系統(tǒng)的實(shí)際使用問題,把以旋轉(zhuǎn)電位器作為傳感器的閥門開度測量系統(tǒng)改造為以增量式旋轉(zhuǎn)編碼器為傳感器的閥門開度測量系統(tǒng)。改造后的閥門開度測量系統(tǒng)克服了舊系統(tǒng)存在的零飄、測量準(zhǔn)確度低、使用壽命短等缺點(diǎn),提高了閥門開度測量的準(zhǔn)確度和可靠性。 關(guān)鍵詞:增量式旋轉(zhuǎn)編碼器;旋轉(zhuǎn)電位器;脈沖計數(shù)器;閥門電動裝置 1. 背景   廣州市西江引水工程自廣東省佛山市三水區(qū)境內(nèi)下陳村的西江取水,輸水至廣州市自來水公司的江村水廠、石門水廠及西村水廠。工程由取水泵站、輸水干線、配水泵站、配水支線組成。其中配

2、水泵站功能是將原水通過調(diào)度分配給三間水廠,而三間水廠原水水量分配除了通過調(diào)度各支線上配水泵組實(shí)現(xiàn)外,還可以通過打開和調(diào)節(jié)原水管線上的各支線超越閥門的開度實(shí)現(xiàn)原水量分配。配水泵站管網(wǎng)示意圖如圖1所示。 圖1 配水泵站管網(wǎng)示意圖   要實(shí)現(xiàn)三間水廠原水量通過超越閥門進(jìn)行分配,實(shí)現(xiàn)配水節(jié)能。關(guān)鍵點(diǎn)是超越閥門的開度必須準(zhǔn)確、穩(wěn)定地反饋給計算機(jī),才能按水量有效控制和調(diào)節(jié)閥門開度。 2. 改造前狀況   配水泵站管網(wǎng)所使用的閥門電動裝置均為普通型,電動裝置有開盡、關(guān)進(jìn)、開過扭、關(guān)過扭等開關(guān)信號反饋,還有閥門開度反饋信號。該普通型電動裝置的閥門開度測量系統(tǒng)工作原理為電動裝置齒輪組帶動精密旋轉(zhuǎn)電位器,電位器

3、的阻值隨著閥門打開或關(guān)閉而發(fā)生改變,其改變的電阻值輸入到變送器轉(zhuǎn)換成4~20mA的模擬量信號,模擬量信號再傳送給PLC進(jìn)行角度轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)了閥門角度反饋,其結(jié)構(gòu)框圖見圖2。此種閥門開啟角度測量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,但由于旋轉(zhuǎn)電位器為機(jī)械接觸式測量,電動裝置安裝閥門井內(nèi),旋轉(zhuǎn)電阻容易受潮和容易磨損,系統(tǒng)的可靠性差。時間長了,系統(tǒng)在測量過程中還存在零點(diǎn)漂移、測量的準(zhǔn)確度低、系統(tǒng)的壽命短等問題。因此,原有閥門電動裝置的閥門開度測量系統(tǒng)不能穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠地反饋閥門的開度,從而不適應(yīng)配水泵站超越運(yùn)行的自控要求。 圖2 閥門開度測量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖    3. 解決措施   為了解決目前原有閥門電動裝置存在的問

4、題,提出一以下方案進(jìn)行比較:   1) 把原有普通型閥門電動裝置更換為智能型閥門電動裝置,智能型閥門電動裝置測量控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使用環(huán)境要求較高,具有總線控制功能,能準(zhǔn)確反饋閥位信號,能滿足閥門角度自動控制的要求。但該方案投資較大,且原有閥門電動裝置變?yōu)榉e壓物品,會造成極大浪費(fèi)。   2) 對原有普通型閥門電動裝置進(jìn)行改造,保留其原有開盡、關(guān)進(jìn)、開過扭、關(guān)過扭等開關(guān)信號的反饋功能,更換電動裝置閥位測量的齒輪組,以增量型旋轉(zhuǎn)編碼器替換旋轉(zhuǎn)電阻作為閥位測量的傳感器,并將傳感器輸出的脈沖信號傳輸?shù)矫}沖計數(shù)器,由脈沖計數(shù)器轉(zhuǎn)換成4~20mA的模擬量信號反饋給PLC進(jìn)行角度轉(zhuǎn)換。該測量系統(tǒng)測量結(jié)構(gòu)簡單

5、,可靠性好、測量的準(zhǔn)確度高,系統(tǒng)中增量型旋轉(zhuǎn)編碼器和脈沖計數(shù)器價格便宜,改造方案的投資小,且原有閥門電動裝置通過改造能繼續(xù)使用。因此,選用增量型旋轉(zhuǎn)編碼器和脈沖計數(shù)器組成的閥門開度測量系統(tǒng)比較合理、經(jīng)濟(jì)。 4. 改造后的閥門開度測量系統(tǒng)的組成及工作原理 4.1閥門開度測量系統(tǒng)的組成   閥門開度測量系統(tǒng)主要由齒輪組、聯(lián)軸器、增量式旋轉(zhuǎn)編碼器、脈沖計數(shù)器和PLC組成,其框圖見圖3。 圖3 閥門開度測量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖 4.2增量式旋轉(zhuǎn)編碼器工作原理   增量式旋轉(zhuǎn)編碼器通過內(nèi)部兩個光敏接受管轉(zhuǎn)化其角度碼盤的時序和相位關(guān)系,得到其角度碼盤角度位移量增加(正方向)或減少(負(fù)方向)。在接合數(shù)字電路特別

6、是單片機(jī)后,增量式旋轉(zhuǎn)編碼器在角度測量和角速度測量較絕對式旋轉(zhuǎn)編碼器更具有廉價和簡易的優(yōu)勢。增量式旋轉(zhuǎn)編碼器原理示意圖見圖4。 圖4 增量式旋轉(zhuǎn)編碼器原理示意圖 4.3閥門開度測量系統(tǒng)的工作原理   用聯(lián)軸器將閥門電動裝置齒輪組與增量式旋轉(zhuǎn)編碼器連接起來,齒輪往復(fù)旋轉(zhuǎn)帶動旋轉(zhuǎn)編碼器旋轉(zhuǎn),其旋轉(zhuǎn)時旋轉(zhuǎn)編碼器的A相或B相所產(chǎn)生的脈沖數(shù)字信號送入脈沖計數(shù)器進(jìn)行脈沖數(shù)量增或減(脈沖數(shù)的增或減即為閥門打開或關(guān)閉),脈沖計數(shù)器把脈沖數(shù)轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的4~20mA電信號送到PLC可編程控制器,由PLC可編程控制器將該模擬量信號轉(zhuǎn)換為角度值輸出到人機(jī)界面。系統(tǒng)接線原理如圖54所示。      圖5 新的閥門開度

7、測量系統(tǒng)接線原理圖    4.4 旋轉(zhuǎn)編碼器的使用注意事項(xiàng)   旋轉(zhuǎn)編碼器安裝時,不要給轉(zhuǎn)軸施加直接的沖擊。旋轉(zhuǎn)編碼器與機(jī)器的連接,應(yīng)使用柔性聯(lián)軸器。在軸上安裝聯(lián)軸器時,不要硬壓入,即使使用聯(lián)軸器,因安裝不良,也有可能給軸加上比允許負(fù)載更大的負(fù)荷,造成拔芯現(xiàn)象。旋轉(zhuǎn)編碼器在外殼和電氣回路間有500V的耐壓,但如果加壓方法有誤,則可能損壞內(nèi)部電子電路,因此一般不要用兆歐表進(jìn)行測試。加在旋轉(zhuǎn)編碼器上的振動,往往會成為脈沖誤發(fā)生的原因,因此對設(shè)備場所應(yīng)加以注意。旋轉(zhuǎn)編碼器分辨率越高,越容易受到振動的影響,在選型時也要根據(jù)實(shí)際情況選用合適分辨率的旋轉(zhuǎn)編碼器,避免盲目追求高分辨率的旋轉(zhuǎn)編碼器。 4.5旋

8、轉(zhuǎn)編碼器輸出信號噪聲抑制方法   電纜配線不要與動力線平行,不要與動力線安裝在同一管道內(nèi)。避免在電焊機(jī)、電爐等附近使用,必要時可以采用屏蔽電纜。 4.6新的閥門開度測量系統(tǒng)使用測量結(jié)果   改造后的閥門開度測量系統(tǒng)經(jīng)過一年的實(shí)際運(yùn)行證明:該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、運(yùn)行情況良好、經(jīng)過鑒定測量最大相對誤差小于1%,其運(yùn)行穩(wěn)定性、使用壽命和準(zhǔn)確度是采用旋轉(zhuǎn)電位器作為傳感元件的閥門開度測量系統(tǒng)無法比擬的。 4.7應(yīng)用推廣   改造后的閥門開度測量系統(tǒng)在配水泵站超越閥門上改造應(yīng)用,使用效果良好,將新的閥門開度測量系統(tǒng)應(yīng)用到泵組出水閥門電動裝置的改造上,實(shí)現(xiàn)閥門開度自動調(diào)節(jié)泵組流量的功能,對開展泵組效率測試有較大幫助,提高工作效率。 5. 小結(jié)   新的閥門開度測量系統(tǒng)應(yīng)用到閥門電動裝置改造上,在實(shí)際運(yùn)行中,其測量的準(zhǔn)確度和系統(tǒng)的可靠性都有明顯的提高,而且為閥門自動化控制提供可靠、準(zhǔn)確的反饋。系統(tǒng)的改造具有成本低,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長、維護(hù)方便的特點(diǎn),具有較高的推廣價值。 參考文獻(xiàn): 【1】 于曉東,胡大欣.旋轉(zhuǎn)編碼器在回轉(zhuǎn)體回轉(zhuǎn)角度測量中的應(yīng)用.林業(yè)機(jī)械與木工設(shè)備. 【2】 戴新敏,陸榮.旋轉(zhuǎn)編碼器的應(yīng)用.高新技術(shù).

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