《开环伺服系统》PPT课件.ppt
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1、第第第第6 6 6 6章章章章 数控机床的伺服系统数控机床的伺服系统数控机床的伺服系统数控机床的伺服系统6.16.16.16.1 概述概述概述概述一、一、伺服系统的组成伺服系统的组成 数控机床的伺服系统按其功能可分为:进给伺服系统和主轴伺服系统。主轴伺服系统用于控制机床主轴的转动。进给伺服系统是以机床移动部件(如工作台)的位置和速度作为控制量的自动控制系统,通常由伺服驱动装置、伺服电机、机械传动机构及执行部件组成。进给伺服系统的作用:接受数控装置发出的进给速度和位移指令信号,由伺服驱动装置作一定的转换和放大后,经伺服电机(直流、交流伺服电机、功率步进电机等)和机械传动机构,驱动机床的工作台等执
2、行部件实现工作进给或快速运动。数控机床的进给伺服系统能根据指令信号精确地控制执行部件的运动速度与位置,以及几个执行部件按一定规律运动所合成的运动轨迹。如果把数控装置比作数控机床的“大脑”,是发布“命令”的指挥机构,那么伺服系统就是数控机床的“四肢”,是执行“命令”的机构,它是一个不折不扣的跟随者。图6-1 闭环进给伺服系统结构位置控制模块速度控制单元伺 服 电机 工作台 位置检测测量反馈 伺服驱动装置速度环速度检测位置环 数控机床闭环进给系统的一般结构如图,这是一个双闭环系统,内环为速度环,外环为位置环。速度环由速度控制单元、速度检测装置等构成。速度控制单元是一个独立的单元部件,它是用来控制电
3、机转速的,是速度控制系统的核心。速度检测装置有测速发电机、脉冲编码器等。位置环是由CNC装置中的位置控制模块、速度控制单元、位置检测及反馈控制等部分组成。由速度检测装置提供速度反馈值的速度环控制在进给驱动装置内完成,而装在电动机轴上或机床工作台上的位置反馈装置提供位置反馈值构成的位置环由数控装置来完成。伺服系统从外部来看,是一个以位置指令输入和位置控制为输出的位置闭环控制系统。但从内部的实际工作来看,它是先把位置控制指令转换成相应的速度信号后,通过调速系统驱动伺服电机,才实现实际位移的。二、对伺服系统的基本要求二、对伺服系统的基本要求l伺服驱动系统的选用伺服驱动系统的选用l1)精度要求:定位精
4、度、重复定位精度、加工精度)精度要求:定位精度、重复定位精度、加工精度l2)稳定性:达到平衡状态的能力)稳定性:达到平衡状态的能力l3)响应速度:跟踪指令信号的速度)响应速度:跟踪指令信号的速度l4)调速范围:最高转速与最低转速之比)调速范围:最高转速与最低转速之比Rn=nmax/nminl5)低速转距特性)低速转距特性:低速时转距输出能力低速时转距输出能力l关于定位精度和重复定位精度关于定位精度和重复定位精度l 定位精度:移动件到达指令位置的准确度定位精度:移动件到达指令位置的准确度l 重复定位精度:移动件在任意定位点的定位一致性重复定位精度:移动件在任意定位点的定位一致性第二节第二节 开环
5、伺服系统开环伺服系统l一、组成一、组成 伺服驱动单元、执行元件、传动机构伺服驱动单元、执行元件、传动机构 二、步进电机二、步进电机将将电脉冲电脉冲转变成转变成机械角位移机械角位移的装置的装置 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统CNC步进电机步进电机驱动放大驱动放大 工作台工作台 返回返回下一页下一页上一页上一页返回返回1.1.分类分类第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统v按按输出转矩输出转矩分:分:伺服伺服步进电机步进电机、功率功率 步进电机。步进电机。v按按励磁相数励磁相数分:分:三相三相、六相六相、五相五相、六相六相、八相八相 等等 v按按工作原理工作原理分:分:反应式反应式、激磁式
6、激磁式、混合式混合式(永磁反应式永磁反应式)返回返回下一页下一页上一页上一页2.2.步进电机的结构步进电机的结构第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统v步进电机由步进电机由转子转子和和定子定子两部分组成两部分组成定子定子上有绕组分为上有绕组分为若干相若干相,每相每相磁极上有磁极上有极齿极齿。左图为左图为三相三相定子:定子:AA,BB,CCA、B、C三相每相两极,三相每相两极,每极上五个齿每极上五个齿1)定子定子五个极齿五个极齿2.2.步进电机的结构步进电机的结构第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统定子上线圈的绕法定子上线圈的绕法下一页下一页上一页上一页返回返回2.2.步进电机的结构步进电机的
7、结构2)2)转子转子转子转子第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统转子转子上有上有均匀分布均匀分布的的齿,没有绕组。齿,没有绕组。转子齿转子齿间夹角为间夹角为9o左图为一转子示意图:左图为一转子示意图:以以四十齿四十齿为例来说明为例来说明步进电机的原理步进电机的原理下一页下一页上一页上一页返回返回3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物
8、图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物
9、图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统3.3.3.3.步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图步进电机的实物图 第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统4.4.工作原理工作原理如果如果A相通电则转子齿与相通电则转子齿与A相极齿对齐,这时在相极齿对齐,这时在B相两极下相两极下定子齿与转子齿中心线并不对齐,而是转子齿中心线较定定子齿与转子齿中心线并不对齐,而是转子齿中心线较定子齿中心线反时针方向子齿中心线反时针方向落后落后1/3齿齿距,即距,即3o。因此
10、,当通电状态由因此,当通电状态由A相变为相变为B相时,转子顺时针方向相时,转子顺时针方向转过转过3o,C相通电再转相通电再转3o。C相下,转子齿超前相下,转子齿超前6o。第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统4.4.工作原理工作原理第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统三拍三拍通电激磁,步距角通电激磁,步距角=3=3o o一般一般 =m绕组相数;绕组相数;Z转子齿数,单拍转子齿数,单拍k=1,双拍双拍k=2。六拍六拍通电激磁,步距角通电激磁,步距角=1.5o下一页下一页上一页上一页返回返回返回返回4.4.工作原理工作原理第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统定子绕组定子绕组通断电顺序通断电顺序
11、 转子转子转向转向 定子绕组定子绕组通断电转换频率通断电转换频率 转子转子转速转速定子绕组定子绕组通断电次数通断电次数 转子转子转角转角 三相单三拍三相单三拍 A B C A A B C A (K=1K=1)三相双三拍三相双三拍 AB BC CA AB AB BC CA AB (K=1K=1)三相六拍三相六拍 A AB B BC C CA A A AB B BC C CA A(K=2K=2)v 通断电方式通断电方式下一页下一页上一页上一页返回返回5 5 5 5.主要控制特性主要控制特性主要控制特性主要控制特性第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统最高工作频率(最高工作频率(f fmaxmax)
12、加减速特性加减速特性矩频特性矩频特性启动频率(启动频率(f fstst)步距角(步距角()及步距误差及步距误差 下一页下一页上一页上一页静态转矩与矩角特性静态转矩与矩角特性最大启动转矩最大启动转矩Mq1)1)1)1)步距角(步距角(步距角(步距角()及步距误差及步距误差及步距误差及步距误差 步距角步距角是两个是两个相临脉冲时间相临脉冲时间内内转子转子转过的角度转过的角度,一般来一般来说说步距角越小步距角越小,控制越精确。控制越精确。第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统5 5.主要控制特性主要控制特性步距误差步距误差直接影响执行部件的直接影响执行部件的定位精度定位精度.步进电动机单相通电时步进
13、电动机单相通电时,步距误差步距误差取决于取决于定子和转子定子和转子的的分齿分齿精度精度,和各相定子和各相定子错位角度的精度错位角度的精度。多相通电时多相通电时,其不仅与上述因素有关其不仅与上述因素有关,还和还和各相电流大小各相电流大小,磁磁路性能路性能有关。有关。返回返回下一页下一页上一页上一页 2)静态转矩与矩角特性静态转矩与矩角特性 当当步步进进电电机机上上某某相相定定子子绕绕组组通通电电之之后后,转转子子齿齿将将力力求求与与定定子子齿齿对对齐齐,使使磁磁路路中中的的磁磁阻阻最最小小,转转子子处处在在平平衡衡位位置置不不动动(0)。如如果果在在电电机机轴轴上上外外加加一一个个负负载载转转矩
14、矩Mz,转转子子会会偏偏离离平平衡衡位位置置向向负负载载转转矩矩方方向向转转过过一一个个角角度度,角角度度称称为为失失调调角角。有有失失调调角角之之后后,步步进进电电机机就就产产生生一一个个静静态态转转矩矩(也也称称为为电电磁磁转转矩矩),这这时时静静态态转转矩矩等等于于负负载载转转矩矩。静静态态转转矩矩与与失失调调角角的的关关系系叫叫矩矩角角特特性性,如如图图6-6所所示示,近近似似为为正正弦弦曲曲线线。该该矩矩角角特特性性上上的的静静态态转转矩矩最最大大值值称称为为最最大大静静转转矩矩。在在静静态态稳稳定定区区内内,当当外外加加负负载载转转矩矩除除去去时时,转转子子在在电电磁磁转转矩作用下
15、,仍能回到稳定平衡点位置(矩作用下,仍能回到稳定平衡点位置(0)。)。第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统图6-6静态矩角特性3)最大启动转矩Mq图6-7为三相单三拍矩角特性曲线,图中的A、B分别是相邻A相和B相的静态矩角特性曲线,它们的交点所对应的转矩是步进电机的最大启动转矩Mq。如果外加负载转矩大于Mq,电机就不能启动。如图6-7所示,当A相通电时,若外加负载转矩MaMq,对应的失调角为a,当励磁电流由A相切换到B相时,对应角b,B相的静转矩为Mb。从图中看出MbMq,电机不能带动负载做步进运动,因而启动转矩是电机能带动负载转动的极限转矩。bABC图6-6 三相单三拍步进电机的启动转矩M
16、bMqMaMa4 4 4 4)最高启动频率)最高启动频率)最高启动频率)最高启动频率第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统空载时空载时,步进电机由,步进电机由静止突然启动静止突然启动,并,并不失步不失步的进入稳速运行,的进入稳速运行,所允许的所允许的启动频率的最高值启动频率的最高值为为最高启动频率最高启动频率.启动时频率启动时频率大于最高启动频率时步进电机不能正常工作,大于最高启动频率时步进电机不能正常工作,最高最高启动频率启动频率与步进电机的与步进电机的惯性负载有关惯性负载有关.5 5 5 5)最高工作频率)最高工作频率)最高工作频率)最高工作频率步进电机工作频率连续上升时,电动机不失步运行
17、的最步进电机工作频率连续上升时,电动机不失步运行的最高频率称为高频率称为最高工作频率最高工作频率。它的值也和它的值也和负载负载有关。很显然,在同样负载下,有关。很显然,在同样负载下,最高工最高工作频率远大于启动频率作频率远大于启动频率.第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统在在连续运行状态连续运行状态下,步进电机的下,步进电机的电磁力矩电磁力矩随随频率频率的的升高升高而而急剧下降急剧下降,这两者的关系称为,这两者的关系称为矩频特性矩频特性.6 6)矩频特性)矩频特性7)加减速特性加减速特性 步进电机的加减速特性是描述步进电机由静止到工作频率步进电机的加减速特性是描述步进电机由静止到工作频率和由
18、工作频率到静止的加减速过程中,定子绕组通电状态的和由工作频率到静止的加减速过程中,定子绕组通电状态的变化频率与时间的关系变化频率与时间的关系.当要求步进电机启动到大于突跳频率的工作频率时,变化速度当要求步进电机启动到大于突跳频率的工作频率时,变化速度必须逐渐上升必须逐渐上升 同样同样,当要求步进电机从最高工作频率或高于突跳频率的工作当要求步进电机从最高工作频率或高于突跳频率的工作频率停止时,变化速度必须逐渐下降频率停止时,变化速度必须逐渐下降 逐渐上升或下降的加速时间、减速时间不能过小,否则会逐渐上升或下降的加速时间、减速时间不能过小,否则会出现失步或超步出现失步或超步一般用加速时间常数一般用
19、加速时间常数Ta和减速时间常数和减速时间常数Td来描来描述步进电机的升速和降述步进电机的升速和降速特性速特性第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统步进电机开环伺服应用实例步进电机开环伺服应用实例l步进电机转子有80个齿,采用三相六拍驱动方式,经丝杠螺母传动副驱动工作台做直线运动,丝杠的导程为5mm,工作台移动最大速度为6mm/s。求:l(1)步进电机的步距角=?l(2)工作点的脉冲当量?l(3)步进电机的最高工作频率?l解:(1)l(2)丝杠导程步距角/360=50.75/360=0.01(mm/脉冲)l(3)返回返回6.6.步进电机的选择步进电机的选择第六章第六章 伺服驱动系统伺服驱动系统1
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