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直流伺服電機(jī)的基本特性網(wǎng)絡(luò)2010-08-0101:50:12網(wǎng)絡(luò)1、機(jī)械特性在輸入的電樞電壓Ua保持不變時,電機(jī)的轉(zhuǎn)速n隨電磁轉(zhuǎn)矩M變化而變化的規(guī)律,稱直流電機(jī)的機(jī)械特性。2、調(diào)節(jié)特性直流電機(jī)在一定的電磁轉(zhuǎn)矩M(或負(fù)載轉(zhuǎn)矩)下電機(jī)的穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速n隨電樞的控制電壓Ua變化而變化的規(guī)律,被稱為直流電機(jī)的調(diào)節(jié)特性。
時閥搟敎九的叢達(dá)式為時閥搟敎九的叢達(dá)式為決定時間常數(shù)的主要因素有:慣性J的影響、電樞回路電阻Ra的影響、機(jī)械特性硬度的影響。直流伺服電機(jī)的種類和主要技術(shù)參數(shù)1、按轉(zhuǎn)動部分慣性大小來分:?小慣量直流電機(jī)——印刷電路板的自動鉆孔機(jī)?中慣量直流電機(jī)(寬調(diào)速直流電機(jī))——數(shù)控機(jī)床的進(jìn)給系統(tǒng)?大慣量直流電機(jī)——數(shù)控機(jī)床的主軸電機(jī)?特種形式的低慣量直流電機(jī)2、主要技術(shù)參數(shù):額定功率Pe?額定電壓Ue?額定電流Ie?額定轉(zhuǎn)速ne?額定轉(zhuǎn)矩MIe?調(diào)速比D直流伺服電機(jī)的選擇,是根據(jù)被驅(qū)動機(jī)械的負(fù)載轉(zhuǎn)矩、運(yùn)動規(guī)律和控制要求來確定。直流伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)和速度控制原理
直流伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖1、直流電機(jī)的輸出電磁轉(zhuǎn)矩表達(dá)式為:2、控制直流伺服電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩和速度的方法有兩種:?改變電樞電壓Ua即改變電樞電流la的方法;?改變勵磁電流I即改變磁通巾的方法。f3、常用調(diào)節(jié)電樞電壓的方法優(yōu)點(diǎn):一元函數(shù),線性較好,控制方便;響應(yīng)速度快;輸出轉(zhuǎn)矩大。直流伺服電機(jī)的速度控制1、直流伺服電機(jī)速度控制技術(shù)指標(biāo)(1)調(diào)速范圍D 電機(jī)在額定負(fù)載下優(yōu)點(diǎn):電路結(jié)構(gòu)和原理簡單,成本低,加速能力強(qiáng);缺點(diǎn):發(fā)熱厲害,耗損大。適用于小功率低慣量直流電機(jī)。(2)開關(guān)型?對直流電機(jī)采用脈沖方式供電,PWM優(yōu)點(diǎn):功率損耗小.運(yùn)行效率高.加減速性能好.尤其是在要求低速大轉(zhuǎn)矩下連續(xù)運(yùn)行雙向式PWM調(diào)速主電路電機(jī)的轉(zhuǎn)動方向處決于t1的大小。單向式PWM調(diào)速電樞電壓、電流波形圖3、直流伺服電機(jī)閉環(huán)速度控制系統(tǒng)FANUC公司速度控制單元原理框圖直流伺服電機(jī)位置伺服控制系統(tǒng)1、直流伺服電機(jī)位置伺服控制系統(tǒng)組成直流伺服電機(jī)位置伺服控制系統(tǒng)組成框圖偏差區(qū)域和轉(zhuǎn)速決定2、位置模塊(1)德國西門子公司(SIEMENS)IP246位置伺服模塊該模塊的主要技術(shù)參數(shù): ?輸出電壓:土10V?分辨率:0.1~99.9um?控制距離:max:土40000mm?控制速度:1?65000mm/min?加速度:1?9999mm/s2?齒輪間隙補(bǔ)償:max:64.999mm?工具長度補(bǔ)償:max:±40000mm操作方式為:?軟件設(shè)置參考點(diǎn)和參考點(diǎn)設(shè)定方法?手動操作?自動操作?補(bǔ)償和偏移的輸入和刪除?示教模式(2)美國AB公司Creonics位置伺服模塊為直流(DC)伺服系統(tǒng)和交流(AC)伺服系統(tǒng)。50年代,無刷電機(jī)和直流電機(jī)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化,并在計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和機(jī)械設(shè)備上獲得了廣泛的應(yīng)用。70年代則是直流伺服電機(jī)的應(yīng)用最為廣泛的時代。2、交流伺服技術(shù)從70年代后期到80年代初期,隨著微處理器技術(shù)、大功率高性能半導(dǎo)體功率器件技術(shù)和電機(jī)永磁材料制造工藝的發(fā)展及其性能價格比的日益提高,交流伺服技術(shù)—交流伺服電機(jī)和交流伺服控制系統(tǒng)逐漸成為主導(dǎo)產(chǎn)品。交流伺服驅(qū)動技術(shù)已經(jīng)成為工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自動化的基礎(chǔ)技術(shù)之一.并將逐漸取代直流伺服系統(tǒng)。交流伺服系統(tǒng)按其采用的驅(qū)動電動機(jī)的類型來分,主要有兩大類:永磁同步(SM型)電動機(jī)交流伺服系統(tǒng)和感應(yīng)式異步(IM型)電動機(jī)交流伺服系統(tǒng)。其中,永磁同步電動機(jī)交流伺服系統(tǒng)在技術(shù)上已趨于完全成熟,具備了十分優(yōu)良的低速性能,并可實(shí)現(xiàn)弱磁高速控制,拓寬了系統(tǒng)的調(diào)速范圍,適應(yīng)了高性能伺服驅(qū)動的要求。并且隨著永磁材料性能的大幅度提高和價格的降低,其在工業(yè)生產(chǎn)自動化領(lǐng)域中的應(yīng)用將越來越廣泛,目前已成為交流伺服系統(tǒng)的主流。感應(yīng)式異步電動機(jī)交流伺服系統(tǒng)由于感應(yīng)式異步電動機(jī)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,制造容易,價格低廉,因而具有很好的發(fā)展前景,代表了將來伺服技術(shù)的方向。但由于該系統(tǒng)采用矢量變換控制,相對永磁同步電動機(jī)伺服系統(tǒng)來說控制比較復(fù)雜,而且電機(jī)低速運(yùn)行時還存在著效率低,發(fā)熱嚴(yán)重等有待克服的技術(shù)問題,目前并未得到普遍應(yīng)用。系統(tǒng)的執(zhí)行元件一般為普通三相鼠籠型異步電動機(jī),功率變換器件通常采用智能功率模塊IPM。為進(jìn)一步提高系統(tǒng)的動態(tài)和靜態(tài)性能,可采用位置和速度閉環(huán)控制。三相交流電流的跟隨控制能有效地提高逆變器的電流響應(yīng)速度,并且能限制暫態(tài)電流,從而有利于IPM的安全工作。速度環(huán)和位置環(huán)可使用單片機(jī)控制,以使控制策略獲得更高的控制性能。電流調(diào)節(jié)器若為比例形式,三個交流電流環(huán)都用足夠大的比例調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制,其比例系數(shù)應(yīng)該在保證系統(tǒng)不產(chǎn)生振蕩的前提下盡量選大些,使被控異步電動機(jī)三相交流電流的幅值、相位和頻率緊隨給定值快速變化,從而實(shí)現(xiàn)電壓型逆變器的快速電流控制。電流用比例調(diào)節(jié),具有結(jié)構(gòu)簡單、電流跟隨性能好以及限制電動機(jī)起制動電流快速可靠等諸多優(yōu)點(diǎn)。3、 交直流伺服技術(shù)的比較直流伺服驅(qū)動技術(shù)受電機(jī)本身缺陷的影響,其發(fā)展受到了限制。直流伺服電機(jī)存在機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維護(hù)工作量大等缺點(diǎn),在運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)子容易發(fā)熱,影響了與其連接的其他機(jī)械設(shè)備的精度,難以應(yīng)用到高速及大容量的場合,機(jī)械換向器則成為直流伺服驅(qū)動技術(shù)發(fā)展的瓶頸。交流伺服電機(jī)克服了直流伺服電機(jī)存在的電刷、換向器等機(jī)械部件所帶來的各種缺點(diǎn),特別是交流伺服電機(jī)的過負(fù)荷特性和低慣性更體現(xiàn)出交流伺服系統(tǒng)的優(yōu)越性。所以交
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