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复卷机的<i style='color:red'>张力控制</i>

复卷机的张力控制

我们将收卷变频器移到放卷侧,放卷侧增加一台电机,采用速度放卷。收卷侧则增加一台带转矩控制的变频器,使用转矩收卷。为了计算卷径,放置一个测线速度的编码器。在设备启动前,设置好张力,拉紧材料,这样复卷机启动后,收卷的速度会自动匹配放卷的速度,而且张力会一直维持稳定。
收放卷<i style='color:red'>张力控制</i>基础的可以用变频器,升级版用伺服

收放卷张力控制基础的可以用变频器,升级版用伺服

收卷机想把材料收好,张力稳定,建议采用转矩模式收卷,不能用速度模式。采用速度模式收卷,很难解决与主速度精准匹配的问题。速度模式下,电机的特性都比较硬,如果两者速度不一致,就会打架,轻的话会拉伤材料,重的话会把设备都损坏。用转矩模式收卷,控制的只是张力,可以很好的解决速度匹配的问题,收卷速度会自动匹配牵引的主速度,即便卷径的计算有误差,也不影响速度的匹配。
棉布厂如何通过精准<i style='color:red'>张力控制</i>提高布料品质

棉布厂如何通过精准张力控制提高布料品质

棉布作为日常生活中广泛使用的纺织品,其品质在很大程度上决定了终端产品的舒适度与耐用性。棉布厂在生产过程中采取的各种措施中,精准张力控制是提高布料品质的一个关键环节。本文旨在探讨棉布厂如何通过精准张力控制技术来优化产品特性,提升棉布的整体质量。
纺织工业的开环与闭环<i style='color:red'>张力控制</i>

纺织工业的开环与闭环张力控制

纺织工业在生产过程中对线材张力的控制尤为重要,这是因为线材张力直接关联到织物的质量和产量。因此,采用高效的张力控制成为提升纺织产品特性的关键。在这个过程中,两种基本的控制策略被广泛应用:开环张力控制和闭环张力控制张力控制是确保纺织材料在加工过程中张力一致性和连续性的技术,通过精确控制,保持材料处在一个稳定的张力状态,避免因为张力过大或过小导致的产品瑕疵。
施耐德变频器通过<i style='color:red'>张力控制</i>提高薄膜收放卷质量

施耐德变频器通过张力控制提高薄膜收放卷质量

施耐德变频器张力控制系统的实践应用在薄膜生产过程中,收放卷质量的优劣对产品的质量有着重要影响。施耐德变频器作为一种高品质的变频控制设备,能够为薄膜收放卷提供稳定的张力控制,降低产品缺陷率、提高生产效率。本文将探讨施耐德变频器在薄膜收放卷张力控制中的实践应用和相应的产品使用技巧。
如何利用施耐德变频器优化卷染机的<i style='color:red'>张力控制</i>效果

如何利用施耐德变频器优化卷染机的张力控制效果

如何利用施耐德变频器优化卷染机的张力控制是作为卷染机生产过程中必不可少的设备,对张力的控制效果高低直接影响到产品质量。本文将讨论如何利用施耐德变频器优化卷染机的张力控制效果以及相应的产品使用技巧。
<i style='color:red'>张力控制</i>变频器需要闭环

张力控制变频器需要闭环

我们常见的卷染机行业布匹的制作需要一定的张力,而张力控制需要变频器进行闭环操作。变频器闭环是指要在电机后面加装编码器,这样变频器就能实时接收到电机的转速,安装编码器以后,变频器的控制精度会比之前大幅提高。
薄膜的<i style='color:red'>张力控制</i>

薄膜的张力控制

薄膜里有张力,是因为薄膜产生了微小的形变。只要控制收放卷的速度,让他们不完全一致,就能产生张力。
卷染机的<i style='color:red'>张力控制</i>

卷染机的张力控制

卷染机,两个辊筒,1收1放。收卷侧速度模式,放卷侧转矩模式,布料卷到头,收放卷对调。
收放卷<i style='color:red'>张力控制</i>

收放卷张力控制

今天讲一下变频器如何实现收放卷的张力控制。收卷侧用一台变频器,速度模式,控制材料移动的速度。放卷侧用一台变频器,用转矩模式产生张力。