伺服电机应用技术第一章 [自动保存的].pptx
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1、通用伺服驱动器的应用一、伺服电机结构二、伺服驱动器的工作原理三、驱动器增益参数调整四、速度伺服与转矩伺服五、驱动器电子齿轮比一、伺服电机的结构伺服电机伺服,就是跟随的意思;伺服电机就是希望电机依照指令信号进行位置速度或转矩的跟随控制。伺服电机系统分为两部分:伺服驱动器和伺服电机。伺服驱动器伺服电机必须有驱动器才能运转。通用交流伺服电机驱动器依据控制方法分为三种控制信号模式:位置伺服,速度伺服,转矩伺服。其中较通用的控制方法是位置伺服和速度伺服。一般小型PLC控制器常用位置伺服控制模块,中大型或专用控制器才有速度伺服模块可选用;另外还有一些针对特殊应用开发的伺服电机专用控制器。伺服电机小型交流伺
2、服电机一般采用永磁同步电机作为动力源。同步电机:转子旋转速度与旋转磁场速度同步的电机。一般同步电机是无法自行启动的,必须加启动器或变频器作加速启动。同步电机与感应电机不同,不需要转子感应定子磁场产生激磁电流,因此不产生转差,无法自行启动,所以同步电机不是同步旋转就是失步不转。编码器为了达到伺服的目的,在电机输出轴同轴上装上编码器。原理:编码器与电机同步旋转,转动时将编码信号送回驱动器,驱动器根据信号判断电机的转向、转速、位置是否正确,然后调整驱动器输出的电源频率和电流大小。编码器所反馈的脉冲信号是4倍的单相脉冲,所以我们看到的伺服电机转速或位置的分辨率是由编码器每圈单相脉冲的4倍决定的。注意:
3、当标注电机编码器分辨率时,必须分清楚是脉冲数还是乘上4倍的分辨率。驱动器的制动阻抗伺服电机加速旋转时相当于电机,减速旋转时相当于发电机。当电机转为发电机时,驱动器必须将多余的电流转成热能消耗掉,消耗的方法就是加制动阻抗。大功率伺服电机驱动器一般都外加制动阻抗。注意:已配合制动时间选定的制动阻抗规格容量,不会因阻抗容量的增加就改变制动效果。伺服驱动器的接线伺服驱动器接线时注意:伺服驱动器输出端必须是多相输出,为三相输出电压和接地线。私服电机输出动力相序接错时:伺服电机不反转而是根本无法启动。禁止将市用电源直接接上电机。二、伺服驱动器的工作原理伺服驱动器的主要工作任务:驱动电机正确跟随指令工作。驱
4、动器是由编码器送回的数据进行控制修正工作。完整的伺服电机驱动器应包含:位置控制单元、速度控制单元、驱动单元。位置控制单元目的:为修正位置而改变速度指令。主要结构:偏差计数器、比例控制器。偏差计数器:将指令脉冲与编码器反馈的脉冲数进行比较称为偏差计数。位置控制单元采用比例控制系统,所以伺服电机驱动器必须设置位置比例增益参数。位置比例参数设定越大,控制反应越激烈,称之刚性较硬;反之称为刚性较软。位置控制单元的输入物理量和输出物理量是不同的,输入量是位置的偏差量;输出量被转换为速度的量。速度控制单元目的:为稳定输出速度。速度控制单元是PID控制器的应用P(比例)I(积分)D(微分)。主要结构:比例控
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