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  大家都知道,纠偏器的驱动器是有一个驱动极限的。

所有的纠偏器都可以纠正一定范围内的位置偏移,而这个范围是一定要小于驱动器的驱动极限的。驱动器的极限是可以跟据用户的需要而调整的。大多数的的驱动器都有正负75毫米的驱动极限。对于这种驱动器来说,假如进卷卷材的位置偏移超过75毫米,纠偏器便会由于移动到极限位置而停止,无法教准超过75毫米的那部分的位置偏移。

  卷材的横向运动如何影响纠偏的精度是一个较复杂的题目。横向运动速度(Vy) 由三个组成部分:(1)横向移动的大小 (S)(2)卷材的长度 (L)

(3)卷材的速度(Vx)我们可以得到横向运动速度 (Vy) 其他三个变量的关系:公式一。

  通常,自动纠偏控制器,横向移动的速度越快,纠偏的困难越大,根据这个公式,横向移动发生的时间是非 (tx)是一个影响纠偏精度的重要因素。

     当横向位置偏移发生在极短时间内时我们称这种位置偏移为即时位置偏置。 这种偏置通常是在卷材的长度短较短或卷材速度很高时产生的。这种即时的位置偏置也可能是由材料,设备,或工艺变化 (例如张力忽然变化)而造成的。譬如由于不理想的卷材切换粘接时而产生的横向位置偏置。由于这种位置偏移是即时的,所以这种位置偏移的横向速度是无穷的,纠偏控制器,也因而是最*具挑战的位置偏移。之所以最*具挑战是由于纠偏器不可能有一个无穷大的跟踪速度,从而,对于这种即时位置偏置,纠偏器会有一个纠偏滞后。为了进步纠偏的质量,我们要尽量避免或减少进卷时的即时位置偏置。


  假如横向偏移(S)始终保持在中心线的一边,我们称之为稳定状态的偏置。这是放卷过程中常见的偏置。卷材稳定状态的偏移通常是由于卷材与卷筒,卷筒与胀气轴,放卷机架与后续工艺中心线之间的偏差所造成的。另外,纠偏控制器价格,在传输过程中,稳定状态的偏置也会由于不平行的导辊,不均直径的导辊,卷材自身的袋状特性,或外力,例如空气气流而产生。稳定状态的偏置没有横向的运动速度。因此,只要纠偏器的驱动器的驱动极限大于卷材稳定偏置的间隔,稳定状态的横向偏置不会影响纠偏精度。


  国内经济发生翻天覆地的变化,随着国内经济的发展,人们的生活水平越来越高,纠偏控制器等工控自动化产品也越来越普及,逐渐覆盖人们的生活。我司自主研发的纠偏控制器,光电纠偏控制器,性能强大,质量稳定,其制造技术一直处于国内最尖端的水平,在包装、印刷、标签、造纸、塑料、线缆、无纺布、轮胎和橡胶等行业之中已广泛应用。得鑫光电偏控制器不仅提高了企业的生产效率,更为企业带来更客观的利益。


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