趙艷莉 趙 倩 李志強(qiáng)
(1.鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院,河南 鄭州 450000;2.河南科技大學(xué),河南 洛陽(yáng) 471000;3.鄭州大學(xué),河南 鄭州 450001)
山核桃果殼堅(jiān)硬、厚實(shí)、形狀不規(guī)則,內(nèi)部有多處分離,殼間間隙小,加工難度大。目前,中國(guó)山核桃的初加工技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后,核桃破殼取仁仍以人工為主[1]。PLC具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、易維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),作為控制器在自動(dòng)化生產(chǎn)線中應(yīng)用廣泛。
目前,國(guó)內(nèi)外有許多學(xué)者對(duì)山核桃破殼自動(dòng)化生產(chǎn)線進(jìn)行研究。丁冉等[2]提出了一種敲擊式核桃破殼機(jī)的新方案,并建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析。結(jié)果表明,直徑為18~22 mm核桃破殼率為99.41%,損傷率為6.25%。劉佳等[3]分析了國(guó)內(nèi)外核桃壓榨機(jī)的結(jié)構(gòu)、工作原理和特點(diǎn),指出了核桃破殼機(jī)存在的問(wèn)題,為解決核桃深加工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸提供了依據(jù)。程國(guó)梁等[4]提出了一種擠壓破殼機(jī)的設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)了喂料機(jī)構(gòu)、破殼機(jī)構(gòu)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等。結(jié)果表明,該設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單易行,核桃破殼率達(dá)到100%,整仁率為77.58%。石明村等[5]提出了一種凸輪搖桿雙向擠壓破殼機(jī)的設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)了喂料、破殼等機(jī)構(gòu)。結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)方法,破殼率和露核率都得到大幅提高,破殼率為92.36%,露核率為84.69%。雖然自動(dòng)化生產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)核桃破殼,但也存在破殼率低、效率差等問(wèn)題,破殼效果并不理想,適應(yīng)性有待進(jìn)一步提高。
在此基礎(chǔ)上,針對(duì)山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線,研究提出了一種基于PLC控制技術(shù)的山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)。以PLC為核心完成整個(gè)山核桃破殼自動(dòng)化生產(chǎn)線的控制,包括破殼機(jī)、風(fēng)選機(jī)、破殼分離機(jī)、色選機(jī)等設(shè)備,通過(guò)試驗(yàn)進(jìn)行分析,旨在為食品自動(dòng)化生產(chǎn)提供一定的參考。
山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線生產(chǎn)流程為:破殼機(jī)→風(fēng)選機(jī)1→色選機(jī)→分離機(jī)1→風(fēng)選機(jī)2→色選機(jī)→分離機(jī)2再經(jīng)過(guò)分級(jí)→風(fēng)選→色選,循環(huán)這一過(guò)程。山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)輸入輸出需求功能如表1所示。
表1 輸入輸出需求功能
為實(shí)現(xiàn)上述流程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。PLC作為整個(gè)系統(tǒng)的核心控制單元,輸入為開(kāi)關(guān)和觸摸屏,輸出為接觸器、繼電器等硬件?;赑LC的山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)主要由破殼機(jī)、風(fēng)選機(jī)、破殼分離機(jī)、色選機(jī)等設(shè)備組成[6]。核桃破殼和核桃仁分離是整個(gè)山核桃生產(chǎn)線的重要環(huán)節(jié),文中通過(guò)變頻器進(jìn)行控制。固定在風(fēng)選機(jī)和分離機(jī)上的傳感器通過(guò)變送器將0~10 V的A/D輸出電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換到PLC中,PLC采集該模擬量,通過(guò)PID控制器控制改變各機(jī)械模塊的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)[7]。分別對(duì)應(yīng)變頻器頻率0~50 Hz和電機(jī)轉(zhuǎn)速0~1 500 r/min。
圖1 山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.1 PLC選型 根據(jù)自動(dòng)化生產(chǎn)線的工藝要求,計(jì)算控制系統(tǒng)所需的輸入輸出信號(hào)總數(shù),選擇S7-200 PLC CPU226CN作為系統(tǒng)的控制中心。該型號(hào)PLC具有輸入24個(gè),輸出16個(gè)。還可以擴(kuò)展模擬輸入8個(gè),輸出4個(gè)。存儲(chǔ)容量為16 384 b。滿足該控制系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)要求[8]。
2.1.2 觸摸屏選擇 選擇SMART LINE1000觸摸屏,實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。主要用于顯示生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行狀態(tài),并設(shè)置報(bào)警閾值。觸摸屏提供直觀的圖像,圖像質(zhì)量清晰,用于山核桃破殼生產(chǎn)線的信息交換和監(jiān)控[9]。
2.1.3 變頻器選型 變頻器需要考慮負(fù)荷和電機(jī)的額定電流。因此,綜合考慮變頻器額定輸出電流的計(jì)算,如式(1)所示。
ICN≥kIM,
(1)
式中:
ICN——額定輸入電流,A;
k——修正系數(shù);
IM——變頻器負(fù)載電流,A。
變頻器的額定功率一般為電機(jī)額定值的1~2倍,計(jì)算公式如式(2)所示[10]。
(2)
式中:
PCN——變頻器的額定頻率,Hz;
PM——電機(jī)的額定輸出功率,kW;
η——電機(jī)的效率;
cosφ——電機(jī)的功率因數(shù)。
根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,控制系統(tǒng)的二級(jí)低損傷離心破殼機(jī)選用SIMENS MM440-220/3變頻器,額定功率和輸出電流分別為2.2 kW和5.9 A,風(fēng)選機(jī)變頻器選用SIMEN MM440-150/3變頻器,額定功率和輸出電流分別為1.5 kW和4 A[11]。
采用變頻器控制電動(dòng)機(jī),PLC通過(guò)模擬量控制變頻器,PLC與變頻器控制原理如圖2所示。該控制系統(tǒng)中使用的變頻器為SIMENS MM440[12]。
圖2 PLC與變頻器控制原理
風(fēng)選機(jī)是生產(chǎn)線上的風(fēng)選除塵設(shè)備,在風(fēng)壓作用下,殼灰和山核桃通過(guò)氣流從出料口分離[13]?;谠摽刂葡到y(tǒng),提高了山核桃深加工過(guò)程中風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的自動(dòng)調(diào)節(jié)、風(fēng)機(jī)的工作效率和破殼質(zhì)量等一系列問(wèn)題。基于PID控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)選機(jī)的控制,控制系統(tǒng)命令數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)通信傳輸給下位機(jī)PLC,PLC向MM440變頻器的模擬控制端輸出0~10 V電壓信號(hào),電機(jī)由變頻器的輸出功率控制。傳感器采集電機(jī)相應(yīng)模擬量,輸入下位機(jī)PLC,并通過(guò)AD轉(zhuǎn)換實(shí)時(shí)傳輸?shù)缴衔粰C(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)選機(jī)風(fēng)速狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)[14]。風(fēng)選機(jī)控制系統(tǒng)如圖3所示。選擇變頻器6SE6440-2UD21-5AA1和Y100L1-4電機(jī)(額定功率2.2 kW,額定電壓380 V,轉(zhuǎn)速1 440 r/min,Y接法)組成變頻調(diào)速系統(tǒng)。風(fēng)壓檢測(cè)傳感器選擇PY209傳感器進(jìn)行測(cè)量,PY209傳感器采用進(jìn)口專用氣壓感壓芯體,具有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償,溫度補(bǔ)償,結(jié)構(gòu)小巧等優(yōu)點(diǎn)。PID控制器參數(shù):比例放大系數(shù)0.3,積分時(shí)間常數(shù)60,微分時(shí)間常數(shù)15。
圖3 風(fēng)選機(jī)控制系統(tǒng)
風(fēng)選機(jī)PID控制系統(tǒng)以實(shí)際風(fēng)壓大小N(t)和規(guī)定風(fēng)壓大小U(t)作為輸入量,以電機(jī)的電源電壓頻率u(t)為輸出。在該控制系統(tǒng)中,通過(guò)比例、積分和微分計(jì)算實(shí)際風(fēng)壓與所需風(fēng)壓的對(duì)比偏差e(t),然后生成變頻器的調(diào)壓頻率u(t),調(diào)節(jié)電機(jī)[15]。圖4為PID控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。
圖4 控制結(jié)構(gòu)圖
破殼分離機(jī)控制系統(tǒng)如圖5所示,以PLC為主控進(jìn)行變頻器和電機(jī)的控制,通過(guò)沖擊力傳感器檢測(cè)電機(jī)在一定轉(zhuǎn)速下的沖擊力。經(jīng)過(guò)綜合對(duì)比,選擇的沖擊力傳感器型號(hào)為L(zhǎng)SZ-F03A,采用上下平面,具有安裝簡(jiǎn)便,抗偏載能力強(qiáng),適用于沖擊力試驗(yàn)臺(tái)、撞擊力測(cè)量與控制等。額定輸出(2.85±0.02 85)mV,安全載荷150%,零點(diǎn)溫漂≤0.002% 額定輸出。將測(cè)量值與設(shè)定值的差值輸入主控制器PLC,經(jīng)過(guò)PID控制器的簡(jiǎn)單線性操作后,調(diào)整變頻器的頻率控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
圖5 破殼分離機(jī)控制系統(tǒng)
為了驗(yàn)證所提控制系統(tǒng)的可行性和實(shí)用性,選擇了一定量的山核桃(直徑18~22 mm)進(jìn)行破殼試驗(yàn),驗(yàn)證是否符合設(shè)計(jì)要求。采用3組核桃,均為3 kg。破殼前山核桃含水量為14.55%~16.35%。破殼后,山核桃可分為四類:第Ⅰ類(不破殼的山核桃)、第Ⅱ類(未完全破殼,較多核桃仁嵌入)、第Ⅲ類(完全破殼,少量核桃仁嵌入)和第Ⅳ類(破殼,無(wú)核桃仁嵌入)。PC采用Intel i5處理器、16 G內(nèi)存和Win10操作系統(tǒng)。設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 設(shè)備參數(shù)
3.2.1 山核桃破殼率分析 自動(dòng)生產(chǎn)控制系統(tǒng)將山核桃分為四類。第Ⅰ類可以概括為未破碎的山核桃;第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類可歸納為破殼山核桃。控制系統(tǒng)實(shí)施后的破殼率按式(3)計(jì)算。
(3)
式中:
D——破殼率,%;
M1——山核桃未破殼質(zhì)量,kg;
M——山核桃總質(zhì)量,kg。
為了證明所述控制系統(tǒng)的可行性和優(yōu)越性,在3組中分別選取3 kg核桃進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試??刂葡到y(tǒng)實(shí)施前后的破殼率如表3所示。
從表3可以看出,在實(shí)施控制系統(tǒng)之前,有一些未破殼的山核桃,3組試驗(yàn)數(shù)據(jù)的平均值為96.00%??刂葡到y(tǒng)實(shí)施后,未破碎的山核桃為0,3組試驗(yàn)數(shù)據(jù)的平均值為100%。這是因?yàn)檠芯康目刂葡到y(tǒng)能夠利用PLC、變頻器等對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的啟動(dòng)和停止進(jìn)行控制,并根據(jù)生產(chǎn)流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。通過(guò)變頻器實(shí)現(xiàn)電機(jī)的平滑無(wú)級(jí)調(diào)速,將損傷降到最低,殼與仁完全分離。
表3 控制系統(tǒng)實(shí)施前后的破殼率
3.2.2 核仁損傷率分析 按式(4)計(jì)算核仁損傷率。
(4)
式中:
D1——核仁損傷率,%;
M2——山核桃核仁損傷質(zhì)量,kg;
M——山核桃總質(zhì)量,kg。
控制系統(tǒng)實(shí)施前后的損傷率如表4所示。
表4 控制系統(tǒng)實(shí)施前后核仁損傷率
從表4可以看出,控制系統(tǒng)破殼后獲得的山核桃仁主要為Ⅰ類仁和Ⅱ類仁,即1/2粒和1/4粒,質(zhì)量明顯高于控制系統(tǒng)實(shí)施前完成的質(zhì)量。這是因?yàn)榭刂葡到y(tǒng)通過(guò)PID調(diào)節(jié)二次離心式破殼機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,可以獲得電機(jī)的理想運(yùn)行速度,大大減少山核桃在二次破殼過(guò)程中的損壞。在山核桃破殼自動(dòng)控制系統(tǒng)的控制下,核仁損傷率分別為5.09%,5.09%,4.89%,平均破損率為5.02%。與實(shí)施前的控制系統(tǒng)相比,總的核仁損傷率顯著降低,破殼生產(chǎn)質(zhì)量得到了驗(yàn)證。
3.2.3 山核桃加工效率分析 按式(5)計(jì)算加工效率。
(5)
式中:
D2——加工效率,g/s;
M3——加工山核桃質(zhì)量,kg;
T——加工時(shí)間,s。
控制系統(tǒng)實(shí)施后山核桃加工效率如表5所示。
從表5可以看出,3個(gè)試驗(yàn)組的處理效率分別為15.44,14.85,14.93 g/s,平均加工效率為15.07 g/s。表明該控制系統(tǒng)具有較高的加工效率,能創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
表5 控制系統(tǒng)實(shí)施后加工效率
3.2.4 控制效果對(duì)比 將PLC控制山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線與傳統(tǒng)的Ziegler-Nichols(ZN)參數(shù)整定法相比,單位階躍輸出響應(yīng)和輸出誤差曲線對(duì)比如圖6和圖7所示,控制系統(tǒng)對(duì)比如表6所示。
圖6 單位階躍輸出響應(yīng)
圖7 輸出誤差曲線
表6 控制結(jié)果對(duì)比
由表6可知,與傳統(tǒng)的ZN法相比,PLC控制的響應(yīng)時(shí)間更短,而且超調(diào)量更小,使得山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制可以更快地進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),具有更高的控制品質(zhì)。
結(jié)合目前市場(chǎng)上破殼設(shè)備存在的問(wèn)題,提出了一種基于PLC控制技術(shù)的山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)。PLC作為整個(gè)系統(tǒng)的核心控制單元,實(shí)時(shí)控制山核桃一次破殼機(jī)、殼仁分離機(jī)、離心破殼分離機(jī)、核仁色選機(jī)等設(shè)備。試驗(yàn)結(jié)果表明,通過(guò)該控制系統(tǒng)控制的山核桃破殼自動(dòng)生產(chǎn)線的破殼率達(dá)到100%,核桃仁破損率為5.02%,加工速率為15.07 g/s,符合核桃全自動(dòng)生產(chǎn)線的要求。然而,研究對(duì)食品自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的研究還處于初級(jí)階段,僅對(duì)單一品種的山核桃進(jìn)行破殼,后期控制系統(tǒng)將不斷完善,提高食品自動(dòng)生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)效益。