双边剪主剪刃的同步检测方法、装置、控制器及存储介质

    公开(公告)号:CN114740795A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210335880.2

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: G05B19/05 G08B21/18

    摘要: 本发明公开了一种双边剪主剪刃的同步检测方法、装置、控制器及存储介质;其中的检测方法包括:获得双边剪主剪刃的角度偏差值和主剪刃变频器同步信号;所述角度偏差值为操作侧主剪刃角度值与传动侧主剪刃角度值之间的差值;在所述主剪刃变频器同步信号为正常,且所述角度偏差值在第一设定值与第二设定值之间,并持续设定时间段时,终止自动剪切时序;或,在所述主剪刃变频器同步信号为正常,且所述角度偏差值大于第二设定值时,终止自动剪切时序。上述方法能够准确检测当前双边剪的两侧主剪刃是否真正同步,避免了因为主剪刃变频器异常检测出两侧主剪刃同步,但实际上并不同步所导致的板材在剪切时跑偏的问题。

    一种智能夹钳调试装置及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113204205A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110377861.1

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本发明公开了一种智能夹钳调试装置及系统,该装置包括:多个通讯插座,用于分别连接多个夹钳;可编程逻辑控制器,与多个通讯插座通讯连接,用于根据用户指令,从多个预设夹钳调试状态中选取对应的调试状态,并根据选取的调试状态,生成对应调试指令,再将调试指令发送至通讯插座,以控制夹钳在调试状态下工作;人机交互设备,人机交互设备与可编程逻辑控制器通讯连接,用于显示多个夹钳状态信号按钮,并根据用户所选择的夹钳状态信号按钮,生成对应的用户指令,再将用户指令发送至对应的可编程逻辑控制器。本发明提供的智能夹钳调试装置及系统,可以用于夹钳的状态确认和调试工作,减少行车与夹钳连接后的调试时间,提高夹钳维护效率。

    一种中压变频器同步相位角检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113358932A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110510954.7

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: G01R25/00

    摘要: 本发明公开一种中压变频器同步相位角检测装置,涉及变频技术领域,解决了相关技术中相位偏差测量由于电压较高而存在安全隐患的技术问题。装置包括主电源、进线电源接收器、同步电源、同步电源接收器、供电电源与相位偏差显示器,主电源与进线电源接收器连接,进线电源接收器用于将接收到的主电源电信号转换成低电压且无相位差的第一电信号,同步电源与同步电源接收器连接,同步电源接收器用于将接收到的同步电源电信号转换成低电压且无相位差的第二电信号,供电电源与相位偏差显示器连接,进线电源接收器和同步电源接收器均与相位偏差显示器连接。使用方便快捷,解决测量过程中的安全问题。

    冷风阀关阀控制电路及热风炉控制系统

    公开(公告)号:CN112029941A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010810366.0

    申请日:2020-08-13

    IPC分类号: C21B9/12 C21B5/00

    摘要: 本发明涉及自动控制技术领域,尤其涉及冷风阀关阀控制电路及热风炉控制系统,包括多个关阀控制支路并联后由供电电源供电;每个关阀控制支路包括选择中间继电器、连锁控制子电路和关阀输出中间继电器,关阀输出中间继电器用于控制冷风阀的液压阀台电磁换向阀关闭线圈;通过将选择中间继电器的触点组与关阀输出中间继电器串联,以及将连锁控制子电路接入选择中间继电器的触点组中,在关阀控制支路中形成第一控制回路和第二控制回路;在送风开始命令的控制下,第二控制回路导通且第一控制回路断开,与连锁控制子电路对应的连锁控制功能开启;在休风结束命令的控制下,第一控制回路导通且第二控制回路断开,与连锁控制子电路对应的连锁控制功能关闭。

    一种卷取机转矩控制方法、装置以及变频器

    公开(公告)号:CN115608782A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211318483.0

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明公开了一种卷取机转矩控制方法、装置以及变频器,所述方法包括:若卷取机处于速度控制模式,则获取卷取机的实际运行速度以及实际输出电流;基于实际运行速度对速度设定值进行调节,确定出卷取机的电流设定值,其中,速度设定值大于卷取机的线速度;基于实际输出电流对电流设定值进行调节,确定出卷取机的实际转矩值;比较实际转矩值与转矩设定值,选择较小的转矩值作为目标转矩值;输出目标转矩值,并根据目标转矩值,控制卷取机执行对应的控制模式。该方法能够有效地解决在卷取机速度控制和转矩控制切换过程中,因转矩输出波动较大导致带钢质量受损的技术问题,有利于提高切换过程的转矩输出平稳性。