1. Серводвигатель используется для непосредственного привода главного масляного насоса гидравлического пресса для полного энергосбережения.
В настоящее время все еще существует много трудностей в прямом приводе гидравлических насосов с помощью мощных серводвигателей, в основном из-за того, что диапазон скоростей гидравлического насоса очень велик, минимальная скорость обычного гидравлического насоса составляет 600 об / мин, и гидравлический насос может нормально работать даже ниже 10 об/мин.
Презентация мощного серводвигателя переменного тока и технологии его управления Мощный серводвигатель переменного тока — это новый продукт, произведенный за последние 10 лет. В настоящее время основное техническое применение вентильного реактивного двигателя (РМР), который имеет преимущества простой и надежной, эффективной работы в широком диапазоне скоростей и крутящих моментов, четырехквадрантного режима работы, высокой скорости отклика и низкой стоимости. Его недостатки: большие колебания крутящего момента и вибрация; Система имеет нелинейные характеристики, высокую стоимость управления, низкую удельную мощность и т.д.
Блок управления сервоприводом переменного тока состоит из множества интегральных схем, мощных выпрямительных модулей и других электронных силовых компонентов. С развитием электронных технологий производительность блока управления мощным сервоприводом переменного тока время от времени улучшается, а цена время от времени падает, что способствует завершению и внедрению технологии мощного сервопривода переменного тока, и обеспечивает возможность использования сервопривода переменного тока в кузнечном оборудовании. Целью семинара является концентрация научно-исследовательских усилий и разработка технологии управления мощными серводвигателями переменного тока и связанных с ними прикладных технологий с независимыми академическими правами собственности, чтобы обеспечить прочную основу для разработки сервогидравлических прессов.

2. После изменения скорости серводвигателя замкнутый контур управления гидравлическим давлением и положением завершается.
После серводвигателя технология управления гидравлическим давлением и положением гидравлического пресса с обратной связью не очень развита. Традиционный гидравлический пресс управляется пропорциональным клапаном и пропорциональным сервоклапаном для гидравлического давления и остановки положения. Специальный алгоритм управления исследованием спроса обеспечивает высокую стабильность и точность гидравлического давления в диапазоне от 1 до 25 МПа.
3. Обсуждение системы рекуперации энергии и энергоменеджмента.
Чтобы сэкономить энергию и максимально уменьшить потери энергии, необходимо повторно применить потенциальную энергию ползуна для падения от собственного веса и энергию, генерируемую сбросом давления в цилиндре, что в настоящее время не является зрелой практикой и опыт в этом плане. С точки зрения управления энергопотреблением, поскольку мгновенная мощность во много раз превышает равномерную мощность, в больших сервогидравлических прессах необходимо хорошо распределять энергию, чтобы предотвратить воздействие на энергосистему.
4. Исследование и разработка специальной системы управления.
Поскольку большинство существующих гидравлических прессов управляются ПЛК, но сервогидравлический пресс использует гидравлическое и скоростное программное управление с обратной связью, объем вычислений велик, и обычным ПЛК трудно удовлетворить потребности. Система управления сервогидравлическим прессом использует управление остановкой промышленного ПК, поэтому необходимо разработать специальную систему управления.
5. Оптимизация процесса штамповки на базе сервогидравлического пресса.
Данные и форма каждой детали штамповки различны, что приводит к совершенно другому процессу штамповки, например, процессу бесшумной штамповки, и ключом является контроль точки скорости; Для обратного экструзионного формования чашек из магниевого сплава ползун должен иметь 4 разные скорости в одном рабочем цикле, из которых процесс экструзии по-прежнему контролируется постоянным давлением. Таким образом, сервогидравлический пресс нужно только оптимизировать с помощью различных процессов формования, чтобы в полной мере использовать его преимущества. Важно изучить механизм формирования различных процессов формования и установить параметры оптимизации, подходящие для процесса формования, чтобы улучшить качество производства и эффективность потребления, а также снизить затраты на потребление.
6. Оптимизированная конструкция корпуса сервогидравлической машины.
По сравнению с традиционными гидравлическими прессами, сервогидравлические прессы имеют больше элементов, которые необходимо учитывать при проектировании фюзеляжа из-за их преимуществ в области энергосбережения и снижения шума, в основном включая различные возможные экстремальные условия работы, рабочую частоту и сложность штамповки деталей. В течение длительного времени отечественный инженерно-технический персонал в основном использует метод опыта и аналогичный метод аналогии продукта, чтобы остановить проектирование, изделия отечественного кузнечного станка имеют большой объем, тяжелое качество, низкую точность управления и другие дефекты, потребление стали является одним из ключевые элементы контроля себестоимости продукции предприятия по производству кузнечных станков.
После напряженной работы отечественные ученые и инженерно-технический персонал разработали соответствующее программное обеспечение для частичной оптимизации компонентов станины кузнечного станка, но они все еще в основном остаются на стадии статического проектирования, не задумываясь о динамическом процессе обработки машины. инструментальная система, и соответствующие проблемы надежности станка в основном не были устранены, что приводит к сокращению срока службы станка и увеличивает стоимость обслуживания станка. Таким образом, требования к конструкции фюзеляжа сервогидравлических прессов представляют собой методы проектирования и технические системы с учетом ограничений жесткости, прочности и динамических характеристик кузнечных станков, сокращая разрыв в конструкции и производстве с национальными продуктами Xinglong.











