基于CAN总线的塑窗焊接清理生产线控制系统 |
摘 要: 介绍了一种基于CAN 总线的塑窗焊接清理生产线控制系统。论述了CAN 总线的特性和设计应用、系统的硬件结构,控制原理等。由于采用全数字CAN 网络技术,数据传输安全准确、系统稳定可靠。 关键词: CAN 总线;PCC;IPC;PANELWARE;协议;现场总线 随着计算机技术、通信技术、网络技术在工业生产、过程控制中的不断推广应用,工业控制过程对现场信号的传输和数据交换的要求也越来越高,由于全数字信号系统较之传统模拟信号具有抗干扰性强、速率高、建设周期短等特点,数字化的现场总线迅速成为当前工业控制领域的一个焦点。目前,市场上有多种现场总线技术如HART、PROFIBUS、FF 等, 其中CAN (Controller Area Network) 现场总线是德国BOSCH 公司推出的一种现场总线的标准,根据ISO 组织的OSI (开放系统互连) 的要求,其具有物理层、数据链路层和应用层。CAN 总线基于令牌协议,在物理上是总线结构,协议的制定包含优先级,状态变动和控制权移交等关键技术。本文介绍了一种基于CAN 总线的生产线控制系统,具体阐述了奥地利贝加莱公司的自控产品通过CAN 网络在塑料门窗焊接清理生产线的实际应用及特点。 2. 1 现代工业系统的特点 (1) 节省硬件数量与投资。 从物理结构上看,CAN 属于总线式通讯网络,与BITBUS ,RS485 相似,又有本质区别。它是一种专门用于工业自动化领域的网络,不同于以太网等管理和信息处理用网络。其物理特性及网络协议特性更强调工业自动化的底层监测及控制。它采用了最新的技术及独特的设计,其可靠性和性能超过了已陈旧的现场通讯技术, 如RS485 ,BITBUS 等。CAN 具有下列主要特性: 3. 1 控制系统的设计 塑窗生产线的要求为数控三轴焊接机,冷却中心,数控四轴清角清缝机联成一体,加工数据及工作情况信息共享,根据工厂的要求,焊接机和清理机即可同时工作,实现流水线生产,又可设定单独工作。为此,焊接机和清理机各设一台人机界面,实时监测设备运行情况。实际生产计划根据生产调度人员的安排,利用专用数据处理软件包,生成指令软盘来管理设备运行,运行人员每班仅需将软盘插入计算机软驱内,便可按照软盘的加工参数,实现自动加工。 如图1 所示,生产线控制系统采用贝加莱公司的整套自控系统设备来实现CAN 现场总线数据处理, 焊接机采用工业控制用计算机PROVIT2000 作为监测设备,在清理机设置一台人机面板PANELWARE ,焊接机控制器为PCC1 ,清理机控制器为PCC2。在CAN 网络上,主站为工控机,可编程控制器PCC 和人机面板PANELWARE ,通过CAN 网络实现主站之间的数据通信。从站为传动装置,伺服驱动器(用于伺服电机定位) 和变频驱动器(用于交流电机调速) ,从站取不同的站号,依次设为1 ,2 ,3 (3 轴伺服驱动用于焊接) ,4(变频实现机械手运动) ,5 ,6 ,7 ,8 (4 轴伺服驱动用于清理) 。 3.2.1 焊接机控制原理 焊接机控制原理为:工控机读取软盘信息,通过CAN 总线传递到可编程计算机控制器PCC1中,操作人员按照预先切割好的PVC 型材,放置到加工位置,PCC1 根据加工参数,使用贝加莱的专用NCACTION 函数,通过CAN 网络传输数据,控制指定的从站伺服驱动器,直线定位运动,配合其它IO 端口输出,从而达到加热焊接的要求,同时通过NET2CAN 函数,读取清理机PCC2 的状态信息,如果正常,便通过传送带将焊接好的窗框传送到冷却中心;如果异常,便暂停传送,以免堆料窗框在冷却中心冷却,然后由机械手传输到清理机实现清角焊缝。 清理机控制原理为: PCC2 根据与PCC1 之间进行的NET2CAN 数据交换,得到焊接的型材序号,通过CAN 网络在人机面板上实现实时工况显示,通过贝加莱FRAME DRIVER 帧通信软件包,仿真伦次变频电机的CAN 通信协议,控制电机实现机械手的往复运动,将冷却中心焊接冷却后的窗框用机械手拉到加工指定区间,随后推料器将窗框推到三角加工区内;PCC2 根据加工参数,使用NCACTION 函数,通过CAN 网络,控制指定的四台从站伺服驱动器联动,根据直线或园弧插补要求,实现CNC 曲线的定位,结合其它工件动作,达到清内角,外角,缝隙的目的,同时将当前状态通过NET2000 CAN—Write 函数写到焊接机控制器PCC1 里,保证加工状态的信息共享。 (1) 生产线主站为工控机,人机面板,两个PCC 可编程控制器,从站为七个ACOPOS 伺服驱动器和一个伦次变频驱动器。有极高的系统集成度。 生产线已经在济南天辰机械有限公司研制成功,经过了厂内严格的测试,运行效果良好,并参加了2000-09 在北京举办的国际建筑材料设备展览会,得到了与会专家代表的肯定。 |