TWI804983B - 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法 - Google Patents

基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI804983B
TWI804983B TW110134174A TW110134174A TWI804983B TW I804983 B TWI804983 B TW I804983B TW 110134174 A TW110134174 A TW 110134174A TW 110134174 A TW110134174 A TW 110134174A TW I804983 B TWI804983 B TW I804983B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
frequency
time
bridge crane
sway
control method
Prior art date
Application number
TW110134174A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202229153A (zh
Inventor
陳婉屏
吳俊儒
Original Assignee
台達電子工業股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 台達電子工業股份有限公司 filed Critical 台達電子工業股份有限公司
Publication of TW202229153A publication Critical patent/TW202229153A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI804983B publication Critical patent/TWI804983B/zh

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66CCRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES
    • B66C13/00Other constructional features or details
    • B66C13/04Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack
    • B66C13/06Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack for minimising or preventing longitudinal or transverse swinging of loads
    • B66C13/063Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack for minimising or preventing longitudinal or transverse swinging of loads electrical
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66CCRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES
    • B66C13/00Other constructional features or details
    • B66C13/18Control systems or devices
    • B66C13/22Control systems or devices for electric drives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66CCRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES
    • B66C13/00Other constructional features or details
    • B66C13/18Control systems or devices
    • B66C13/48Automatic control of crane drives for producing a single or repeated working cycle; Programme control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control And Safety Of Cranes (AREA)

Abstract

一種基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,包含步 驟:接收一指定高頻率及一頻率變化時間;依據該橋式天車系統的複數系統參數及一繩長資訊,計算一時間設定範圍;於該時間設定範圍內,選取一時間設定值;依據該時間設定值,將該頻率變化時間區分為多個時間區間;分別在該多個時間區間內,調整一運轉頻率命令在一低頻率及該指定高頻率的範圍內變化,以產生一頻率變化曲線;回授該頻率變化曲線令及該繩長資訊,以計算一頻率修正量;以及疊加該頻率變化曲線及該頻率修正量,以產生一防搖擺頻率命令來驅動至少一馬達。

Description

基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法
本發明係有關一種橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,尤指一種基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法。
橋式天車已經普遍用於工業裝配運輸應用上。典型的橋式天車架構包含長行程移動的大車(long travel)及短行程移動之小車(trolley)及上下移動(Z方向)主吊(hoist),藉由大、小車運行將吊掛物移動到指定位置。然而在運行過程,吊掛物會因為車子速度變化產生一定程度的搖晃(搖擺),因此影響工作效率且增加工安問題。
防搖擺功能(anti-sway function for crane)適用於室內橋式天車設施,使用在長行程(X方向)的大車(long travel)與短行程(Y方向)之小車(trolley)的變頻器上。目的是當主吊(hoist)吊掛重物並在X或Y方向行走時,開啟此功能可消除行走的過程中不必要的搖擺現象,減少危險的產生,提升產能,並達到更好的天車控制效益。在相同操作次數下,操作時間呈高斯分布。
許多參考文獻提出相關的防搖擺技術,基於成本考量大多採用搖擺角度估測器架構取代影像辨識器或(搖擺)角度感測器,防搖擺控制器採用狀態 回授設計,然而其估測器及狀態控制器設計需要設定大量的系統參數,在實際應用上系統參數難以量測也不易取得,反而增添了使用上的麻煩。
在角度估測上,除了需要設定系統參數外,也需要藉由馬達轉速推估大車、小車的車速,因此馬達位置感測器的使用是必須的,然而針對低成本的系統配置,其馬達可能並沒有安裝編碼器或是霍爾感測器,即使額外安裝,也會增加機構設計及硬體配置成本,也增添實現上的困難。
為解決上述的技術困難,本發明提出一簡單、易實現、無必需馬達位置感測器且滿足低成本硬體配置之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法。
為此,如何設計出一種簡單、易實現、無需馬達位置感測器且滿足低成本硬體配置之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,乃為本案發明人所研究的重要課題。
本發明之目的在於提供一種基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,解決現有技術之問題。
為達成前揭目的,本發明所提出的基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,所述橋式天車系統包含執行控制方法的變頻器以及控制方法控制的至少一馬達。控制方法包含步驟:接收指定高頻率及頻率變化時間;依據橋式天車系統的複數系統參數及繩長資訊,計算時間設定範圍;於時間設定範圍內,選取時間設定值;依據時間設定值,將頻率變化時間區分為多個時間區間;分別在多個時間區間內,調整運轉頻率命令在低頻率及指定高頻率的 範圍內變化,以產生頻率變化曲線;根據頻率變化曲線及繩長資訊,以計算頻率修正量;以及疊加頻率變化曲線及頻率修正量,以產生防搖擺頻率命令來驅動至少一馬達。
為達成前揭目的,本發明所提出的基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,所述橋式天車系統包含執行控制方法的變頻器、位置感測器以及控制方法控制的至少一馬達。控制方法包含步驟:接收指定高頻率及頻率變化時間;依據橋式天車系統的複數系統參數及繩長資訊,計算時間設定範圍;於時間設定範圍內,選取時間設定值;依據時間設定值,將頻率變化時間區分為多個時間區間;分別在多個時間區間內,調整運轉頻率命令在低頻率及指定高頻率的範圍內變化,以產生頻率變化曲線;藉由位置感測器取得至少一馬達的旋轉角度;依據旋轉角度來估測橋式天車為單擺擺動方式的擺動角度,並進而計算頻率修正量;以及疊加頻率變化曲線及頻率修正量,以產生防搖擺頻率命令來驅動至少一馬達。
為了能更進一步瞭解本發明為達成預定目的所採取之技術、手段及功效,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖,相信本發明之目的、特徵與特點,當可由此得一深入且具體之瞭解,然而所附圖式僅提供參考與說明用,並非用來對本發明加以限制者。
1000:橋式天車系統
2000:橋式天車系統
100:操作裝置
200、200A:變頻器
220:防搖擺控制單元
230:防搖擺控制單元
240:壓頻開環控制單元
260:驅動單元
220a:時間頻率處理模組
220b:擺角估測模組
220c:擺角處理模組
231:頻率估測模組
300:馬達
400:橋式天車
500:位置感測器
f0:操作命令
f1:防搖擺頻率命令
vr:驅動電壓訊號
fr:驅動頻率訊號
fh:指定高頻率
T0:頻率變化時間
L:繩長資訊
T1:加速時間
T2:維持時間
T3:減速時間
fline:頻率變化曲線
fcmp:頻率修正量
θs:擺動角度
ωs:擺動角速度
C:第一控制參數
γ:第二控制參數
X1:控制變數
ωcmp:轉速修正量
ζ:阻尼係數
n:頻寬比
Pm:馬達位置訊號
fdb:電氣頻率命令
S11~S17:步驟
S21~S28:步驟
圖1:係為本發明橋式天車系統全時程防搖擺第一實施例之架構圖。
圖2:係為基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法第一實施例之流程圖。
圖3:係為圖1之防搖擺控制器之架構圖。
圖4A:係為橋式天車系統全時程防搖擺第一實施例之擺角估測模組之方塊示意圖。
圖4B:係為橋式天車系統全時程防搖擺第一實施例之擺角處理模組之方塊示意圖。
圖5A:係為橋式天車系統全時程防搖擺第一實施例之頻率變化曲線最佳化之示意圖。
圖5B:係為橋式天車系統全時程防搖擺第一實施例之防搖擺頻率命令最佳化之示意圖。
圖6:係為不同阻尼係數對擺盪角度與馬達轉速的響應。
圖7:係為不同頻寬比對擺盪角度與馬達轉速的響應。
圖8:係為本發明橋式天車系統全時程防搖擺第二實施例之架構圖。
圖9:係為基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法第二實施例之流程圖。
圖10:係為圖8之防搖擺控制器之架構圖。
圖11:係為包含驅動模式選擇器之橋式天車系統之架構圖。
茲有關本發明之技術內容及詳細說明,配合圖式說明如下。本發明提出一種橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,所述防搖擺的控制方法之功能建立於變頻器架構,且其主要具備以下特徵與功效: 無論有、無馬達位置感測器,都可以在沒有擺角感測器下完成防搖擺功能,建置成本低。意即,無須馬達位置感測器及搖擺角感測器/影像辨識器,建置成本低。
僅需要繩長資訊,對天車、馬達系統參數依賴性低,易於實現。意即,無須高度仰賴大小車重、吊掛物重及輪徑、減速比等系統參數,實現容易。
在大車架構下,若使用一變頻器帶兩個馬達的架構,也可使用簡單的v/f(電壓/頻率)控制實現防搖擺。意即,適用v/f馬達控制方法適用於一帶多(一只變頻器驅動多只馬達)之架構,泛用性高。
防搖擺頻率產生器是全時產生,無論在一般行程(單方向正常加速、減速)、反覆點動(單方向反覆加速、減速)、反覆正反轉(反覆正向移動、反向移動),都可以在天車停止前,達到防搖擺效果。意即,全時程防搖擺控制適用於天車操作所有工況,泛用性高。
自動化參數設計,依據使用者喜好強度設定可自動調整控制參數,無須反覆試驗。意即,可執行全時程防搖,控制自由度高。
請參閱圖1,橋式天車系統1000包括操作裝置100、變頻器200、至少一馬達300及橋式天車400。在一實施例中,橋式天車400包括大車體及小車體,橋式天車系統1000藉由多個馬達來運轉橋式天車400的不同的車體。在其他一些實施例中,橋式天車系統1000僅透過一馬達來運轉僅具有單一車體的橋式天車400。故,本發明不限於馬達的數量。此外,橋式天車400通常被控制來進行單擺運動(simple pendulum)。
使用者可以透過操作裝置100(例如:遙控器、計算機、電腦等)提供操作命令f0給變頻器200,且操作命令f0包括運動命令、運動方向、給定頻率及 加減速時間等資訊,但本發明不限於此。如圖1所示,變頻器200包括防搖擺控制單元220、壓頻開環控制單元240及驅動單元260。其中,防搖擺控制單元220依據操作命令f0,輸出防搖擺頻率命令f1給壓頻開環控制單元240。壓頻開環控制單元240依據防搖擺頻率命令f1,對驅動單元260進行壓頻開環控制(或稱v/f控制),使得驅動單元260產生驅動電壓訊號vr及驅動頻率訊號fr來驅動(運轉)至少一馬達300。特別注意的是,壓頻開環控制屬於本領域之普通技術人員所熟知的技術,故本發明不再贅述其操作方法。一般來說,驅動單元260可以是具有多個開關的驅動電路、功率轉換器等,但本發明不限於此。
因此,本發明的重點在於如何產生防搖擺頻率命令f1,使得壓頻開環控制達到最佳化,來降低橋式天車移動時的搖擺現象。以下請同時參閱圖1、圖2、圖3、圖4A、圖4B、圖5A及圖5B,來說明本發明的第一實施例的控制方法。
於圖2的步驟S11中,防搖擺控制單元220中的時間頻率處理模組220a(如圖3所示)接收來自操作裝置100的操作命令f0,其中操作命令f0包括指定高頻率fh及時間設定值(如圖5A所示的T1或T3),且預設頻率變化時間T0在變頻器中。在其他實施例中,操作命令f0包括指定高頻率fh、時間設定值(T1或T3)及/或頻率變化時間T0,但本發明不限於此。
於圖2的步驟S12中,時間頻率處理模組220a依據橋式天車系統1000的複數系統參數及繩長資訊L,計算時間設定範圍。於此實施例中,橋式天車系統1000的複數系統參數包括橋式天車系統1000的系統慣量、馬達300的額定轉速以及額定轉矩。特別注意的是,橋式天車系統1000的複數系統參數及繩長資訊L皆為預設於變頻器200中的程式設定值。於此實施例中,本發明提供使用者自行設定橋式天車系統1000的加、減速時間,讓使用者可考量變頻器過電流限 制,和防搖擺控制允收時間的條件下,彈性地設計橋式天車系統1000的加、減速時間。然而,橋式天車系統1000的加、減速時間需要設計在合理的時間設定範圍內。以下繼續介紹如何取得步驟S12中的時間設定範圍。
時間頻率處理模組220a依據橋式天車系統1000的系統參數,計算時間設定範圍的下限值。請參考下列方程式(1):
Figure 110134174-A0305-02-0009-1
其中在方程式(1)中,tacc/dec:時間設定範圍、ωrate:額定轉速、Trate:額定轉矩、Jsys:系統慣量。接著,時間頻率處理模組220a依據橋式天車400的繩長資訊L,計算單擺運動的自然搖擺週期。請參考下列方程式(2):
Figure 110134174-A0305-02-0009-2
其中在方程式(2)中,Tswing:自然搖擺週期、g:重力加速度、L:繩長資訊。接著,時間頻率處理模組220a依據自然搖擺週期,計算時間設定範圍的上限值。請參考下列方程式(3):
Figure 110134174-A0305-02-0009-3
其中在方程式(3)中,tacc/dec:時間設定範圍,Tswing:自然搖擺週期。結合方程式(1)、(2)、(3),即可推知合理的時間設定範圍。
於圖2的步驟S13中,使用者可透過時間頻率處理模組220a於時間設定範圍內,選取合適的時間設定值,並且將所選取的時間設定值作為橋式天車系統1000的加、減速時間。請參閱圖5A,所選取的時間設定值即可作為加速時 間T1和減速時間T3。在較佳的實施例中,加速時間T1和減速時間T3相同,但本發明不限於此。
於圖2的步驟S14中,時間頻率處理模組220a依據在步驟S12所選取的時間設定值,將頻率變化時間T0區分為多個時間區間(如圖5A所示),其中多個時間區間包括加速時間T1、維持時間T2和減速時間T3。在一實施例中,如圖5A所示,所選取的時間設定值即可作為加速時間T1(即:加速時間)和減速時間T3(即:減速時間),且加速時間T1和減速時間T3相同。因此,藉由已知的頻率變化時間T0、加速時間T1和減速時間T3,可以推知維持時間T2。也就是說,依據頻率變化時間T0、時間設定值,即可取得多個時間區間的維持時間T2,其中維持時間T2介於加速時間T1及減速時間T3之間。特別注意的是,本發明主要是由使用者在時間設定範圍內選擇時間設定值,來設定加速時間T1和減速時間T3。然而,使用者無法操作橋式天車系統1000的啟動或停止的時間。
於圖2的步驟S15中,時間頻率處理模組220a分別在多個時間區間(T1~T3)內,調整運轉頻率命令在低頻率(例如:0Hz)及指定高頻率fh的範圍內變化,以產生頻率變化曲線fline(如圖5A所示)。其中,運轉頻率命令是預先在時間頻率處理模組220a內產生的訊號,或是預設於時間頻率處理模組220a內的訊號。
在一實施例中,如圖5A所示,加速時間T1中,頻率變化曲線fline由低頻率線性地增加至指定高頻率fh。於維持時間T2內,頻率變化曲線fline維持於指定高頻率fh(實際上,頻率變化曲線fline是在指定高頻率fh的誤差範圍內震盪)。於減速時間T3內,頻率變化曲線fline由指定高頻率fh線性地降低至低頻率。但,本發明不限於此。也就是說,頻率變化曲線fline係由低頻率(例如:0Hz)線性地增加至指 定高頻率fh,且在頻率變化曲線fline維持於指定高頻率的一期間(例如:維持時間T2)後,頻率變化曲線fline係由指定高頻率fh線性地降低至低頻率。
如圖3所示,防搖擺控制單元220包括擺角估測模組220b及擺角處理模組220c。請同時參閱圖2及圖3,在步驟S16中,擺角估測模組220b及擺角處理模組220c根據頻率變化曲線fline及預設的繩長資訊L,來計算頻率修正量fcmp。以下將詳述頻率修正量fcmp的計算方式:請同時參閱圖2的步驟S16、圖3及圖4A,擺角估測模組220b首先接收時間頻率處理模組220a輸出的頻率變化曲線fline。擺角估測模組220b依據頻率變化曲線fline,計算運轉頻率命令於頻率變化時間T0內的頻率變化量。請參閱圖5A,縱軸的頻率可以代表速度,藉由對速度進行一次微分來取得加速度(即:頻率變化量)。但,本發明的頻率變化量之計算方式,不限於前述的方式。
接著,擺角估測模組220b依據繩長資訊L及頻率變化量,計算橋式天車400為單擺擺動方式的擺動角度θs。請參考下列方程式(4):
Figure 110134174-A0305-02-0011-4
其中,θs:擺動角度;s:拉普拉斯運算子;G:重力加速度常數;L:繩長資訊;△f:頻率變化量。接著,擺角估測模組220b依據擺動角度θs,計算橋式天車400為單擺擺動方式的擺動角速度ωs。在一些實施例中,擺角估測模組220b對擺動角度θs微分,來取得橋式天車400為單擺擺動方式的擺動角速度ωs。擺角估測模組220b提供擺動角度θs和擺動角速度ωs給擺角處理模組220c。
請同時參閱圖2的步驟S15、圖3及圖4B,擺角處理模組220c包括第一控制參數C及第二控制參數γ。擺角處理模組220c首先依據擺動角度θs、擺動角速度ωs及第一控制參數C,計算出控制變數X1。請參考下列方程式(5):X1=Cθss (5)
接著,擺角處理模組220c將控制變數X1與第二控制參數γ相乘後,計算出轉速修正量ωcmp。請參考下列方程式(6):ωcmp=γ×X1 (6)
擺角處理模組220c計算出轉速修正量ωcmp後,再依據方程式(7)(如下所示)來計算出頻率修正量fcmp。請參考下列方程式(7):
Figure 110134174-A0305-02-0012-5
其中,P:馬達極數。以下將繼續介紹,本發明設計第一控制參數C及第二控制參數γ的實施例。一般來說,橋式天車系統1000可以被簡化為二階的控制系統,如方程式(8)所示:
Figure 110134174-A0305-02-0012-6
其中,L:繩長資訊;θs:擺動角度;f*:頻率命令;ζ:阻尼係數;ωn:頻寬。其中,方程式(8)中的f*即為圖5A中的頻率變化曲線fline。接著,將方程式(8)轉移成標準的二階式,可推導出方程式(9)及方程式(10),如下所示:
Figure 110134174-A0305-02-0012-7
Figure 110134174-A0305-02-0012-8
分別整理方程式(9)及方程式(10)後,即可推知第一控制參數C及第二控制參數γ,如下列方程式(11)及方程式(12)所示:
Figure 110134174-A0305-02-0013-9
Figure 110134174-A0305-02-0013-10
因此,依此方程式(11)及方程式(12),可以透過設計不同的阻尼係數ζ與頻寬ωn以得到第一控制參數C及第二控制參數γ。在較佳的實施例中,阻尼係數ζ的範圍是0.1~1之間(ζ
Figure 110134174-A0305-02-0013-25
(0.1,1))。頻寬ωn如下列方程式(13)所示:
Figure 110134174-A0305-02-0013-11
其中,ωswing:橋式天車400擺盪頻率;n:頻寬比。特別注意的是,橋式天車400擺盪頻率ωswing是藉由橋式天車400的自然搖擺週期(如方程式(2)),來推導而知。
在本發明中,以阻尼係數ζ以及頻寬比n的設計供使用者調整,以滿足使用者對系統的操控的需求。其中,透過設計不同的阻尼係數ζ,可調整使用者期許防搖擺的系統剛性,而調整不同的頻寬比n,可調整響應速度(強度)。
如圖6所示,其係為不同阻尼係數對擺盪角度與馬達轉速的響應。由圖8可看出,當阻尼係數ζ越小,擺盪角度的抑制程度越小,馬達轉速最大超越量(maximum overshoot)越大,反之,阻尼係數ζ越大,擺盪角度的抑制程度越大,馬達轉速最大超越量則越小。因此,當馬達減速時,阻尼係數ζ越大者,則越不容易發生反轉的現象。通常,阻尼係數ζ可於出廠時設定較為中間值(ζ=0.707)。惟,阻尼係數ζ高低的設計,可視使用者操作的習性與喜好度予以調整。其中, 阻尼係數ζ的效果可類比為車輛的避震效果。因此,阻尼係數ζ較小,其所呈現的晃動量會較為明顯。
如圖7所示,其係為不同頻寬比對擺盪角度與馬達轉速的響應。由圖9可看出,當頻寬比n越大,防搖時間(即減速開始至速度達到穩態的時間)相對地較小,反之,頻寬比n越小,防搖時間相對地較大。在合理的擺角原則下,頻寬比n越大,擺角補償(為零)的速度更快(更快地回復到穩態),當然擺盪的程度會較為劇烈。
因此,結合方程式(2)、方程式(11)、方程式(12)及方程式(13)後,第一控制參數C及第二控制參數γ的設計方式有下述之步驟:依據自然搖擺週期Tswing及頻寬比n,計算響應頻率(或稱頻寬ωn);依據響應頻率(或稱頻寬ωn)、阻尼係數ζ及繩長資訊L,計算第一控制參數C;依據響應頻率(或稱頻寬ωn)及繩長資訊L,計算第二控制參數γ。特別注意的是,第一控制參數C及第二控制參數γ可以經由使用者計算後預設於擺角處理模組220c內的程式,但本發明不限於此。
請同時參閱圖1、圖2的步驟S17、圖3及圖5B,變頻器200疊加頻率變化曲線fline及擺角處理模組220c產生的頻率修正量fcmp,以產生防搖擺頻率命令f1來驅動至少一馬達300。如圖5B所示,頻率變化曲線fline與頻率修正量fcmp疊加後,會形成防搖擺頻率命令f1。由此可知,防搖擺頻率命令f1係由低頻率(例如:0Hz)非線性地增加至指定高頻率fh,且在防搖擺頻率命令f1維持於指定高頻率的一期間後,防搖擺頻率命令f1係由指定高頻率fh非線性地降低至低頻率。
請參閱圖8,橋式天車系統2000包括操作裝置100、變頻器200A、至少一馬達300、橋式天車400及位置感測器500。變頻器200A包括防搖擺控制單 元230、壓頻開環控制單元240及驅動單元260。請參閱圖10,變頻器200A中的防遙擺控制單元230包括時間頻率處理模組220a、頻率估測模組231、擺角估測模組220b及擺角處理模組220c。在第二實施例中,位置感測器500用於偵測馬達300,並輸出馬達位置訊號Pm給防搖擺控制單元230。防搖擺控制單元230依據馬達位置訊號Pm,產生防搖擺頻率命令f1給壓頻開環控制單元240。以下請同時參閱圖8、圖9及圖10,來說明第二實施例的防搖擺控制單元230之控制方法。
在第二實施例中,時間頻率處理模組220a用於執行步驟S21至S25,來產生頻率變化曲線fline(如圖5A所示的波形)。其中,圖9中的步驟S21至S25的操作方法相同於圖2中的步驟S11至S15,不再贅述。
請參閱圖9的步驟S26及圖10,防搖擺控制單元230藉由位置感測器500輸出的馬達位置訊號Pm,取得馬達300的旋轉角度。
請參閱圖9的步驟S27及圖10,防搖擺控制單元230依據馬達300的旋轉角度來估測橋式天車400為單擺擺動方式的擺動角度θs及擺動角速度ωs,並進而計算頻率修正量fcmp。在此實施例中,頻率估測模組231將馬達300的旋轉角度進行微分,來取得馬達300的轉速,且將馬達300的轉速作為電氣頻率命令fdb。頻率估測模組231輸出電氣頻率命令fdb給擺角估測模組220b。
接著,擺角估測模組220b對電氣頻率命令fdb進行一次微分來取得頻率變化量(即:加速度),來估測出擺動角度θs及擺動角速度ωs。其中,擺動角度θs的估測方法已敘述於前面的段落,請參考方程式(4)。對擺動角度θs進行微分,取得擺動角速度ωs。擺角估測模組220b輸出擺動角度θs及擺動角速度ωs給擺角處理模組220c。而,擺角處理模組220c依據前述的方程式(5)至方程式(13),計算出頻率修正量fcmp
請參閱圖9的步驟S28及圖10,變頻器200A疊加頻率變化曲線fline及擺角處理模組220c產生的頻率修正量fcmp,以產生防搖擺頻率命令f1來驅動至少一馬達300。其中,防搖擺頻率命令f1的波形如圖5B所示。
本發明之防搖擺控制架構也可藉由驅動模式切換器235選擇適用於馬達(電機)有(無)位置傳感器之動力單元配置橋式天車架構,根據實際硬體配置切換驅動方式,提供使用上彈性,如圖11所示。
綜上所述,本發明提出的防搖控制架構可用於無安裝馬達位置傳感器(例如:增量型編碼器、絕對型編碼器或霍爾感測器)及擺角感測器(例如:角度感測器、陀螺儀、傾角器及影像辨識器等)的橋式天車系統。此外,本發明提出的防搖控制架構無需過多其他的橋式天車系統參數(例如:旋轉轉直線等效半徑、馬達轉子對數)。本發明僅需低成本動力單元配置及v/f(電壓/頻率)驅控模式直線移動防搖控制架構,並在運行過程可執行全時防搖,即使執行點(寸)動命令也有防搖擺效果。無論是採用v/f控制或是需要轉子資訊的向量控制(FOC)皆可透過本發明的控制方法達到全時防搖擺之效能。本發明於v/f控制下,採用馬達輸入頻率做為擺角估測模組220b(或稱擺角估測器)輸入源使防搖擺控制單元具備穩定性且無需額外設計濾波器的特性。
本發明的擺角估測模組220b不需要藉由大車、小車及吊掛物重量,也無需減速箱齒輪比及大、小車輪徑尺寸,即可估測吊掛物或吊勾搖擺角度。
以上所述,僅為本發明較佳具體實施例之詳細說明與圖式,惟本發明之特徵並不侷限於此,並非用以限制本發明,本發明之所有範圍應以下述之申請專利範圍為準,凡合於本發明申請專利範圍之精神與其類似變化之實施例,皆應包含於本發明之範疇中,任何熟悉該項技藝者在本發明之領域內,可輕易思及之變化或修飾皆可涵蓋在以下本案之專利範圍。
S11~S17:步驟

Claims (14)

  1. 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,所述橋式天車系統包含執行該控制方法的一變頻器以及該控制方法控制的至少一馬達,該控制方法包含步驟:接收一指定高頻率及一頻率變化時間;依據該橋式天車系統的複數系統參數及一繩長資訊,計算一時間設定範圍;於該時間設定範圍內,選取一時間設定值;依據該時間設定值,將該頻率變化時間區分為多個時間區間;分別在該多個時間區間內,調整一運轉頻率命令在一低頻率及該指定高頻率的範圍內變化,以產生一頻率變化曲線;根據該頻率變化曲線及該繩長資訊,計算一頻率修正量;以及疊加該頻率變化曲線及該頻率修正量,以產生一防搖擺頻率命令來驅動該至少一馬達。
  2. 如請求項1所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:依據該橋式天車系統的系統參數,計算該時間設定範圍的一下限值;依據該橋式天車系統的該繩長資訊,計算一橋式天車為單擺擺動方式的一自然搖擺週期,以及依據該自然搖擺週期,計算該時間設定範圍的一上限值。
  3. 如請求項1所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:將該時間設定值作為該多個時間區間的一加速時間及一減速時間;以及 依據該頻率變化時間、該時間設定值,取得該多個時間區間的一維持時間,其中該維持時間介於該加速時間及該減速時間之間。
  4. 如請求項3所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,其中該頻率變化曲線係由該低頻率線性地增加至該指定高頻率,且在該頻率變化曲線維持於該指定高頻率的該維持時間後,該頻率變化曲線係由該指定高頻率線性地降低至該低頻率。
  5. 如請求項2所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:依據該頻率變化曲線,計算該運轉頻率命令於該頻率變化時間內的一頻率變化量;依據該繩長資訊及該頻率變化量,計算該橋式天車為單擺擺動方式的一擺動角度;以及依據該擺動角度,計算該橋式天車為單擺擺動方式的一擺動角速度。
  6. 如請求項5所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:依據該自然搖擺週期及一頻寬比,計算一響應頻率;依據該響應頻率、一阻尼係數及該繩長資訊,計算一第一控制參數;依據該響應頻率及該繩長資訊,計算一第二控制參數;依據該擺動角度、該擺動角速度以及該第一控制參數,計算一控制變數;將該控制變數乘以該第二控制參數,以取得一轉速修正量;以及依據該轉速修正量,取得該頻率修正量。
  7. 如請求項3所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,其中該防搖擺頻率命令係由該低頻率非線性地增加至該指定高頻率,且在該防搖擺頻率命令維持於該指定高頻率的一期間後,該防搖擺頻率命令係由該指定高頻率非線性地降低至該低頻率。
  8. 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,所述橋式天車系統包含執行該控制方法的一變頻器、一位置感測器以及該控制方法控制的至少一馬達,該控制方法包含步驟:接收一指定高頻率及一頻率變化時間;依據該橋式天車系統的複數系統參數及一繩長資訊,計算一時間設定範圍;於該時間設定範圍內,選取一時間設定值;依據該時間設定值,將該頻率變化時間區分為多個時間區間;分別在該多個時間區間內,調整一運轉頻率命令在一低頻率及該指定高頻率的範圍內變化,以產生一頻率變化曲線;藉由該位置感測器取得該至少一馬達的旋轉角度;依據該旋轉角度來估測一橋式天車為單擺擺動方式的一擺動角度及一擺動角速度,並進而計算一頻率修正量;以及疊加該頻率變化曲線及該頻率修正量,以產生一防搖擺頻率命令來驅動該至少一馬達。
  9. 如請求項8所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包括:依據該橋式天車系統的系統參數,計算該時間設定範圍的一下限值;依據該橋式天車系統的該繩長資訊,計算該單擺運動的一自然搖擺週期,以及 依據該自然搖擺週期,計算該時間設定範圍的一上限值。
  10. 如請求項8所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:將該時間設定值作為該多個時間區間的一加速時間及一減速時間;以及依據該頻率變化時間、該時間設定值,取得該多個時間區間的一維持時間,其中該維持時間介於該加速時間及該減速時間之間。
  11. 如請求項10所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,其中該頻率變化曲線係由該低頻率線性地增加至該指定高頻率,且在該頻率變化曲線維持於該指定高頻率的該維持時間後,該頻率變化曲線係由該指定高頻率線性地降低至該低頻率。
  12. 如請求項9所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:依據該頻率變化曲線,計算該運轉頻率命令於該頻率變化時間內的一頻率變化量;依據該繩長資訊及該頻率變化量,計算一橋式天車為單擺擺動方式的該擺動角度;以及依據該擺動角度,計算該橋式天車為單擺擺動方式的該擺動角速度。
  13. 如請求項12所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,更包含:依據該自然搖擺週期及一頻寬比,計算一響應頻率;依據該響應頻率、一阻尼係數及該繩長資訊,計算一第一控制參數;依據該響應頻率及該繩長資訊,計算一第二控制參數; 依據該擺動角度、該擺動角速度以及該第一控制參數,計算一控制變數;將該控制變數乘以該第二控制參數,以取得一轉速修正量;以及依據該轉速修正量,取得該頻率修正量。
  14. 如請求項10所述之基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法,其中該防搖擺頻率命令係由該低頻率非線性地增加至該指定高頻率,且在該防搖擺頻率命令維持於該指定高頻率的一期間後,該防搖擺頻率命令係由該指定高頻率非線性地降低至該低頻率。
TW110134174A 2021-01-18 2021-09-14 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法 TWI804983B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202163138640P 2021-01-18 2021-01-18
US63/138,640 2021-01-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW202229153A TW202229153A (zh) 2022-08-01
TWI804983B true TWI804983B (zh) 2023-06-11

Family

ID=82526929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW110134174A TWI804983B (zh) 2021-01-18 2021-09-14 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN114803851A (zh)
TW (1) TWI804983B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI554463B (zh) * 2014-05-28 2016-10-21 行政院原子能委員會核能研究所 三維天車系統之適應模糊滑動影像追蹤控制裝置
CN206069220U (zh) * 2016-08-01 2017-04-05 北京佰能电气技术有限公司 一种应用于轧钢生产线的天车电子防摇摆系统
US20180093868A1 (en) * 2016-10-05 2018-04-05 Manitowoc Crane Group France Anti-sway crane control method with a third-order filter
US20200109036A1 (en) * 2017-05-30 2020-04-09 Mitsui E&S Machinery Co., Ltd. Control system for container crane and control method for container crane
CN112079252A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 湖南釜晟智能科技有限责任公司 一种天车吊物防摇控制系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI554463B (zh) * 2014-05-28 2016-10-21 行政院原子能委員會核能研究所 三維天車系統之適應模糊滑動影像追蹤控制裝置
CN206069220U (zh) * 2016-08-01 2017-04-05 北京佰能电气技术有限公司 一种应用于轧钢生产线的天车电子防摇摆系统
US20180093868A1 (en) * 2016-10-05 2018-04-05 Manitowoc Crane Group France Anti-sway crane control method with a third-order filter
US20200109036A1 (en) * 2017-05-30 2020-04-09 Mitsui E&S Machinery Co., Ltd. Control system for container crane and control method for container crane
CN112079252A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 湖南釜晟智能科技有限责任公司 一种天车吊物防摇控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
TW202229153A (zh) 2022-08-01
CN114803851A (zh) 2022-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8504253B2 (en) Device for controlling the movement of a load suspended from a crane
JP6135775B2 (ja) 電動車両の制御装置および電動車両の制御方法
WO2016189670A1 (ja) 電動車両の制御装置および電動車両の制御方法
CA3021274C (en) Control method for electric vehicle and control device for electric vehicle
US20180093868A1 (en) Anti-sway crane control method with a third-order filter
JPWO2015083213A1 (ja) 電動車両の制御装置および電動車両の制御方法
JP6711064B2 (ja) 電動車両の制御方法、及び、電動車両の制御装置
JP4155527B2 (ja) 昇降装置の制御システム
JPWO2016120980A1 (ja) 車両の制御装置および車両の制御方法
JP6586856B2 (ja) 電動車両の制御方法、及び、制御装置
JP6720714B2 (ja) 電動車両の制御方法、及び電動車両の制御装置
TWI804983B (zh) 基於變頻器架構之橋式天車系統全時程防搖擺的控制方法
JP5194660B2 (ja) クレーン振れ止め制御装置およびクレーンの振れ止め制御方法
Caporali Iterative method for controlling the sway of a payload on tower (slewing) cranes using a command profile approach
JPH07300294A (ja) クレーンの振れ止め制御方法
JP3237557B2 (ja) クレーン吊り荷の振れ止め制御方法
US20220227604A1 (en) Full-time anti-sway control method of bridge crane system based on inverter structure
TWI675001B (zh) 天車防擺盪與定位控制系統及其加減速曲線計算方法
CN114572833A (zh) 桥式起重机防摇控制方法、桥式起重机装置及桥式起重机
JP3274051B2 (ja) クレーンの振れ止め・位置決め制御方法
JP2837314B2 (ja) クレーンの振れ止め制御装置
JP4257745B2 (ja) 移動体の走行制御装置
JP4183316B2 (ja) 吊荷の振れ止め制御装置
JP4247697B2 (ja) 振れ止め制御装置
KR101257510B1 (ko) 화물진동댐퍼 및 경로 제어기를 포함하는 크레인 또는굴착기의 케이블에 걸려 있는 화물의 자동이송방법