伺服控制系统在数控机床中的开展现状及展望.docx
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1、伺服控制系统在数控机床中的开展现状及展望伺服控制系统在数控机床中的开展现状及展望中国传动网导语:作为数控机床的重要功能部件,伺服系统的特性一直是影响系统加工性能的重要指标。摘要:作为数控机床的重要功能部件,伺服系统的特性一直是影响系统加工性能的重要指标。数控机床中的伺服系统种类繁多,本文通过分析其构造及简单归分,对其技术现状及开展趋势作扼要讨论。1前言伺服系统是以机械运动的驱动设备,电动机为控制对象,以控制器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构,在自动控制理论的指导下组成的电气传动自动控制系统。这类系统控制电动机的转矩、转速和转角,将电能转换为机械能,实现运动机械的运动要求。详细在数控机床
2、中,伺服系统接收数控系统发出的位移、速度指令,经变换、放调与整大后,由电动机和机械传动机构驱动机床坐标轴、主轴等,带开工作台及刀架,通过轴的联动使刀具相对工件产生各种复杂的机械运动,进而加工出用户所要求的复杂外形的工件。作为数控机床的执行机构,伺服系统将电力电子器件、控制、驱动及保护等集为一体,并随着数字脉宽调制技术、特种电机材料技术、微电子技术及当代控制技术的进步,经历了从步进到直流,进而到沟通的开展历程。2国内外开展现状进入20世纪90年代,微电子制造工艺的日臻完善,使得DSP运算速度呈几何数上升,到达了伺服环路高速实时控制的要求,一些运动控制芯片制造商还将电机控制所必须的外围电路(如A/
3、D转换器、位置/速度检测倍频计数器、PWM发生器等)与DSP内核集成于一体,使得伺服控制回路采样时间到达100s以内,由单一芯片实现自动加、减速控制,电子齿轮同步控制,位置、速度、电流三环的数字化补偿控制。一些新的控制算法如速度前馈、加速度前馈、低通滤波、凹陷滤波等得以实现。另一方面,电力电子技术的开展,使得伺服系统主电路功率元件的开关频率由25kHz提升到1520kHz,1GBT(绝缘栅门双极性晶体管)及IPM(智能型功率模块)均是这一时代的产物,进而进步了系统的平稳性,降低了系统的噪音。以上两个方面不仅是沟通伺服实现数字化的根底,而且使得沟通伺服趋于小型化。目前一些工业兴旺国家的伺服系统消
4、费厂家根本上均可以提供全数字沟通伺服系统或可以与自己的CNC系统相配套,如日本FANUC公司、三菱电机公司、安川电机公司、松下公司、山洋电机公司、德国Siemens公司、力士乐Indramat公司、Lenze公司、美国A.B公司、Kollmorgen公司、Relliance公司、Baldor公司、PacificScientific公司等。进给伺服以数控机床的各坐标为控制对象,产活力床的切削进给运动。为此,要求进给伺服能快速调节坐标轴的运动速度,并能准确地进展位置控制。详细要求其调速范围宽、位移精度高、稳定性好、动态响应快。根据系统使用的电动机,进给伺服可细分为步进伺服、直流伺服、沟通伺服和直线
5、伺服。2.1步进伺服系统步进伺服是一种用脉冲信号进展控制,并将脉冲信号转换成相应的角位移的控制系统。其角位移与脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比,通过改变脉冲频率可调节电动机的转速。假如停机后某些绕组仍保持通电状态,那么系统还具有自锁才能。步进电动机每转一周都有固定的步数,如500步、1000步、50000步等等,从理论上讲其步距误差不会累计。步进伺服构造简单,符合系统数字化开展需要,但精度差、能耗高、速度低,且其功率越大挪动速度越低。十分是步进伺服易于失步,使其主要用于速度与精度要求不高的经济型数控机床及旧设备改造。但近年开展起来的恒斩波驱动、PWM驱动、微步驱动、超微步驱动和混合伺服技术,
6、使得步进电动机的高、低频特性得到了很大的进步,十分是随着智能超微步驱动技术的开展,将把步进伺服的性能进步到一个新的程度。2.2直流伺服系统直流伺服的工作原理是建立在电磁力定律根底上。与电磁转矩相关的是相互独立的两个变量主磁通与电枢电流,它们分别控制励磁电流与电枢电流,可方便地进展转矩与转速控制。另一方面从控制角度看,直流伺服的控制是一个单输入单输出的单变量控制系统,经典控制理论完全适用于这种系统,因此,直流伺服系统控制简单,调速性能优异,在数控机床的进给驱动中曾占据着主导地位。然而,从实际运行考虑,直流伺服电动机引入了机械换向装置。其本钱高,故障多,维护困难,经常因碳刷产生的火花而影响消费,并
7、对其他设备产生电磁干扰。同时机械换向器的换向才能,限制了电动机的容量和速度。电动机的电枢在转子上,使得电动机效率低,散热差。为了改善换向才能,减小电枢的漏感,转子变得短粗,影响了系统的动态性能。2.3沟通伺服系统针对直流电动机的缺陷,假如将其做“里翻外的处理,即把电驱绕组装在定子、转子为永磁局部,由转子轴上的编码器测出磁极位置,就构成了永磁无刷电动机,同时随着矢量控制方法的实用化,使沟通伺服系统具有良好的伺服特性。其宽调速范围、高稳速精度、快速动态响应及四象限运行等良好的技术性能,使其动、静态特性已完全可与直流伺服系统相媲美。3数控机床上的应用随着微处理器技术和大功率晶体管技术的进展,如今又进
8、入了沟通主轴伺服系统的时代。3.1沟通异步伺服系统沟通异步伺服通过在三相异步电动机的定子绕组中产生幅值、频率可变的正弦电流,该正弦电流产生的旋转磁场与电动机转子所产生的感应电流互相作用,产生电磁转矩,进而实现电动机的旋转。其中,正弦电流的幅值可分解为给定或者可调的励磁电流与等效转子力矩电流的矢量和;正弦电流的频率可分解为转子转速与转差之和,以实现矢量化控制。沟通异步伺服通常有模拟式、数字式两种方式。与模拟式相比,数字式伺服加速特性近似直线,时间短,且可进步主轴定位控制时系统的刚性和精度,操纵方便,是机床主轴驱动采用的主要形式。然而沟通异步伺服存在两个主要问题:一是转子发热,效率较低,转矩密度较
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