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发布时间:2021-11-24 02:23:35
伺服电机的其他问题处理技巧
伺服电机的其他问题处理技巧:
(1)电机窜动:在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;
(2) 电机爬行:大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;
(3)电机振动:机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;
(4)电机转矩降低:伺服电动机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电动机定要对电动机的负载进行验算;
伺服电机的四大控制模式
伺服电机的四大控制模式:1. 转矩控制:
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如 10V 对应 5Nm 的话,当外部模拟量设定为 5V 时电机轴输出为 2.5Nm:如果电机轴负载低于 2.5Nm 时电机正转,外部负载等于 2.5Nm 时电机不转,大于 2.5Nm 时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。
2. 位置控制:
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于***装置。
3. 速度模式:
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环 PID 控制时速度模式也可以进行***,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的蕞终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加整个系统的***精度。
4. 全闭环控制模式:
全闭环控制是相对于半闭环控制而言的。首先我们来了解下半闭环控制,半闭环是指数控系统或 PLC发出速脉冲指令。伺服接受指令,然后执行,在执行的过程中,伺服本身的编码器进行位置反馈给伺服,伺服自己进行偏差修正,伺服本身误差可避免,但是机械误差无法避免,因为控制系统不知道实际的位置。
伺服电机维修后的安装细节
伺服电机维修后的安装细节和维修完成后重新安装伺服电动机的注意点:
①伺服电动机的安装方向,应保证在结构上易于电刷安装、检查和更换的方向。
②带有热管的伺服电动机(有风扇电动机),安装方向要便于检查和清扫冷却器。
③由于伺服电动机的防水结构不是很严密,若切削液、润滑油等渗入伺服电动机内部,会引起绝缘强度降低、绕组短路、换向不良等故障,从而损坏换向器表面,使电刷的磨损加快。因此,应该注意电动机的插头方向,避免切削液的进入。
④当伺服电动机安装在齿轮箱上时,加注润滑油时,齿轮箱的润滑油油面高度必须低于伺服的输出轴,防止润滑油渗入电动机内部。
⑤固定伺服电动机联轴器、齿轮、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载。
⑥必须按照说明书的规定,进行正确连线(见机床连接图)。错误的连线可能引起电动机失控或异常的震荡,也可能引起电动机机床的损坏。完成接线后,通电前要测量电源线与电动机壳体间的绝缘,测量应该用500V兆欧表或万用表进行,并用万用表检查信号线和电动机壳体的绝缘,但决不能用兆欧表测量脉冲编码器信号线的绝缘。
你怎么看待伺服电机的发展前景?
近年来,部分企业的伺服电机、驱动器等产品已先后进入工业化生产阶段,但仍主要集中于数控机床行业,功率规格在400 W~7.2 KW之间,尚未为整个自动化控制行业形成标准系列产品。因为中国是一个制造大国,除了数控机床行业之外,其他行业对各种规格的伺服电机的需求也在逐年增加,为此,国外伺服电机生产商纷纷计划或已在国内设立独资工厂,利用当地资源和廉价劳动力,大量生产各种规格的通用伺服电机产品。
基于伺服电机和驱动,附加了 PLC和运动控制功能,并配有自身具有的网络通信功能,构成了***的单轴运动控制器,能***完成某些运动控制功能,如:点到点***等,可广泛应用于自动化生产线等应用领域。控制系统及工业机器人自动化产品主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等。随动马达是工业机器人的动力系统,一般安装在机器人的“关节”上,作为机器人运动的“心脏”。
机器人的关节驱动与伺服系统是分不开的,关节越多,机器人的灵活性和准确度越高,伺服马达的使用量就越大。对于伺服系统的要求很高,必须满足快速响应、高起动转矩、大的动转矩惯量比和宽广的调速范围,使其适应于机器人外形达到体积小、重量轻、加减速运行等条件,同时还需要高可靠性和稳定性。当前工业机器人大多采用交流伺服系统。
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