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    基于LabWindows/CVI 的伺服液壓軌道衡校驗系統(tǒng)的程序設計

    2014-11-18 12:23:26張榮軍孫雁
    機床與液壓 2014年20期
    關鍵詞:軌道衡衡器板卡

    張榮軍,孫雁

    (航天科技集團公司第四十四研究所,陜西西安 710025)

    隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,物流業(yè)迅速發(fā)展,鐵路、公路運輸量也隨之劇增,生產(chǎn)加工過程的質量、能量控制也越來越得到重視,電子衡器的最大稱量和結構尺寸也相應地發(fā)生了較大的變化,量程由幾十噸增加至幾百噸,特別是隨著冶金等行業(yè)工藝類稱重設備的應用,量程范圍已擴展至近千噸。傳統(tǒng)的實物校驗、砝碼校驗耗時、費力,已難以滿足衡器校驗需求,校驗方法和校驗手段成為當前大型衡器計量的重要課題。

    計算機控制的液壓軌道衡校驗系統(tǒng)是針對大型軌道衡實施校驗的專用校驗系統(tǒng),完全可以替代傳統(tǒng)的校驗方式,能夠按照檢定規(guī)程要求對大型軌道衡實施自動快速校驗。

    1 校驗原理

    伺服液壓軌道衡校驗系統(tǒng)基于液壓比對力源技術,實現(xiàn)方式為:液壓工作站通過液壓執(zhí)行結構產(chǎn)生載荷,通過標準傳感器作用于軌道衡秤體,標準傳感器信號作為反饋信號被實時采集進入數(shù)據(jù)處理單元,數(shù)據(jù)處理單元經(jīng)過解析處理,根據(jù)處理結果和控制算法,控制相應的液壓執(zhí)行機構,來實現(xiàn)對設定載荷值加載以及載荷值的穩(wěn)定。原理圖如圖1 所示。

    圖1 校驗原理圖

    2 系統(tǒng)硬件設計

    伺服液壓軌道衡校驗系統(tǒng)是一個柔性模塊式標準力源,采用了多模式反饋壓力控制技術、多路壓力平衡技術,實現(xiàn)載荷值的準確控制。通過通道開/閉組合,實現(xiàn)軌道衡偏載校驗;在載荷值允許范圍內,載荷值可以任意設定。

    伺服液壓軌道衡校驗系統(tǒng)的硬件構成如圖2 所示。主機采用臺灣研華IPC610 工控機。數(shù)字信號處理器采用美國吉時利2000 型數(shù)字萬用表,具有真六位半(22 b)的穩(wěn)定數(shù)據(jù)顯示,同時采用高速低噪聲A/D 轉換技術,具備高線性、低噪聲、低漂移的特性,實現(xiàn)對標準稱重傳感器信號的采集。

    圖2 系統(tǒng)硬件構成圖

    考慮系統(tǒng)控制精度及伺服放大器接口電路的匹配,選用北京宏拓公司PCI7464 板卡。此卡是一種多功能、高性能綜合數(shù)據(jù)采集板卡,有4 路16 位獨立D/A 輸出、16 路TTL 電平開關量輸入、16 路TTL 電平開關量輸出,具有集成度高、功能強大、可靠性好、數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定的特點,可實現(xiàn)對伺服開度及方向的控制;同時D/A 輸出信號作為比例壓力調節(jié)閥的輸入線號,實現(xiàn)對液壓工作站出口壓力的控制。

    選用研華PCL735 的開關量輸出功能,來控制各路電磁無泄球閥的開啟,實現(xiàn)通道的加載或卸載。伺服閥選用上海船舶設備研究所生產(chǎn)的射流管型電液伺服閥,靠射流噴嘴噴射工作液,將壓力能變成動能,控制兩個接受孔獲得能量的比例來進行力的控制,具有抗污染性強、可靠性強、使用壽命長等特點。

    3 系統(tǒng)軟件設計

    LabWindows/CVI 以ANSI C 為核心,將功能強大、使用靈活的C 語言平臺界與用于數(shù)據(jù)采集、分析和表達的測控專業(yè)工具有機地結合起來。它的集成化開發(fā)平臺、交互式編程方法、豐富的功能面板和函數(shù)庫大大增強了C 語言的功能,是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、過程監(jiān)控系統(tǒng)、測試系統(tǒng)理想的軟件開發(fā)環(huán)境。

    系統(tǒng)軟件以LabWindows/CVl 為平臺,主要由5個功能模塊組成:接口驅動模塊、系統(tǒng)自校準標定模塊、在線校準模塊、數(shù)據(jù)管理模塊組成,其軟件實現(xiàn)過程具體如下:

    3.1 接口驅動模塊

    3.1.1 RS232 通信

    工控機和吉時利2000 型數(shù)字萬用表之間的通信采用標準的RS232,RS232 是美國電子工業(yè)協(xié)會EIA制定的一種串行物理接口標準。作為LabWindows/CVI 的標準函數(shù)庫之一,RS232 函數(shù)庫提供了豐富的串口通信控制函數(shù)和I/O 函數(shù),按照功能可以劃分為打開/關閉函數(shù)、I/O 讀寫函數(shù)、調制解調器控制、串口設置、寄存器狀態(tài)函數(shù)、回調函數(shù)等。該系統(tǒng)通過RS232 接口的操作函數(shù)實現(xiàn)對吉時利2000 型數(shù)字萬用表的設置控制及讀數(shù)操作。

    部分源代碼如下:

    3.1.2 LabWindows/CVI 對D/A 板卡的操作

    PCI-7464 板卡提供Win2000/XP/NT 下的函數(shù)及測試程序,但沒有提供LabWindows/CVI 環(huán)境下的相關函數(shù)。對此作者利用LabWindows/CVI 基于C 語言的內核,編制LabWindows/CVI 環(huán)境下動態(tài)鏈接庫,然后通過調用動態(tài)鏈接庫,實現(xiàn)了對PCI-7464 板卡的數(shù)模轉換操作。動態(tài)鏈接庫源代碼如下:

    3.1.3 LabWindows/CVI 中I/O 板的實現(xiàn)

    系統(tǒng)選用研華PCL735 開關量輸出板卡,來控制電磁球閥的開啟,實現(xiàn)通道的加載或卸載。對此利用LabWindows/CVI 基于C 語言的內核,直接對I/O 接口進行底層操作,代碼簡潔。具體如下:

    outp (0x300,n);///輸出開關量信號,0x300 為基地址,n 為對應通道進行開關量設置值

    3.2 測試系統(tǒng)標定模塊

    標定模塊為系統(tǒng)關鍵模塊,主要實現(xiàn)系統(tǒng)加載值的校準,校準后系統(tǒng)的精度直接影響衡器校準的精度。該模塊具有基本參數(shù)的設置功能(包含:濾波參數(shù)、置零范圍、波特率、分度值、小數(shù)點、滿量程及修正系數(shù)等)、標定功能(按鍵操作來實現(xiàn))。其界面如圖3 所示。

    圖3 測試系統(tǒng)標定模塊界面

    3.3 在線衡器校準模塊

    該模塊為系統(tǒng)的核心模塊,直接面向用戶,主要實現(xiàn)對衡器的在線校驗。主要功能包括:對液壓工作站的控制,加載過程及卸載過程控制。

    液壓工作站運行正常后,顯示壓力值達到設定值。選定加載通道及加載模式,設定加載值,啟動加載,系統(tǒng)自動實現(xiàn)設定值的加載及穩(wěn)定。加載過程通過數(shù)字和曲線等形式實時顯示。在線衡器校準模塊界面如圖4 所示。

    圖4 在線衡器校準模塊界面

    圖5 控制流程圖

    校準模塊的關鍵是實現(xiàn)對設定值控制。該系統(tǒng)液壓管路長、執(zhí)行機構多 (8~16 路),同時液壓系統(tǒng)自身存在的緩爬、泄漏因素以及液壓系統(tǒng)工作過程中慣性負載的變化,尤其是閥控動力機構流量非線性等因素,導致控制過程復雜。對此,采用模糊自整定的數(shù)字PID,將模糊控制與PID 控制結合,利用模糊控制對PID 參數(shù)進行實時修正,提高了系統(tǒng)的控制精度和魯棒性,有較好的實用性??刂屏鞒虉D見圖5。

    模糊自整定的數(shù)字PID 控制器是在常規(guī)調節(jié)器的基礎上以誤差e 和誤差變化de 作為模糊控制器的輸入,輸出量為整定的PID 參數(shù)Ki、Kp、Kd。在控制過程中,通過不斷檢測e 及de,同時根據(jù)模糊控制理論對PID 的3 個參數(shù)進行在線修正,可以滿足不同時刻的e 和de 對PID 參數(shù)自整定的要求。系統(tǒng)基于Lab-Windows/CVI 編制的模糊自整定的數(shù)字PID 控制部分源代碼如下:

    3.4 數(shù)據(jù)管理模塊

    數(shù)據(jù)管理模塊主要功能:實現(xiàn)校驗數(shù)據(jù)的存儲、處理、回訪、打印。LabWindows/CVI 提供了豐富的DDE 函數(shù)庫,包含服務器類函數(shù)、客戶類函數(shù)和檢查錯誤函數(shù)。此軟件采用了LabWindows/CVI 的動態(tài)數(shù)據(jù)交換技術(DDE),通過DDE 函數(shù)實現(xiàn)了和其他程序(Microsoft Excel)的數(shù)據(jù)交互,借助Microsoft Excel 的強大功能實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的處理、回訪、打印。

    4 結束語

    伺服液壓軌道衡校驗的系統(tǒng)是集通信、I/O 控制、D/A 轉換、模糊數(shù)字PID 控制等于一體的綜合液壓校準平臺。系統(tǒng)軟件開發(fā)利用了LabWindows/CVI 集成化開發(fā)平臺、交互式編程方法、強大的函數(shù)功能及圖形用戶接口(GUI)功能,實現(xiàn)了大型衡器高精度、快速校驗。

    目前,該系統(tǒng)已成功應用于國內多家大型鋼鐵企業(yè),通過計量部門的計量檢定,加載精度優(yōu)于0.1%,量程段力值穩(wěn)定時間大于30 s。實際應用表明:系統(tǒng)具有加載力值精度高,力值穩(wěn)定性能良好、高安全可靠性、操作方便、校秤效率高等優(yōu)點,完全能夠滿足大型衡器的校驗要求。

    [1]陸軍華,蘭詩濤,王文,等.液壓式力標準機的自動控制研究[J].機床與液壓,2004(5):80 -81.

    [2]宋宇峰.LabWindows/CVI 逐步深入與開發(fā)實例[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

    [3]全國衡器標準化技術委員會.GB/T 15561-2008 靜態(tài)電子軌道衡[S].北京:中國標準出版社,2009.

    [4]劉長年.液壓伺服系統(tǒng)分析與設計[M].北京:科學出版社,1985.

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