步进电机与伺服电机的区别
1、控制精度不同。步进电机的相数和拍数越多,它的精确度就越高,伺服电机取块于自带的编码器,编码器的刻度越多,精度就越高。
2、控制方式不同。一个是开环控制,一个是闭环控制。
3、低频特性不同。步进电机在低速时易出现低频振动现象,当它工作在低速时一般采用阻尼技术或细分技术来克服低频振动现象,伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振***功能,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点便于系统调整。
4、矩频特性不同。步进电机的输出力矩会随转速升高而下降,伺服电机为恒力矩输出。
5、过载能力不同。步进电机一般不具有过载能力,而交流电机具有较强的过载能力。
6、运行性能不同。步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲现象,伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
7、速度响应性能不同。步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫秒,而交流伺服系统的加速性能较好,一般只需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。 伺服电机回路必须加再生电阻吗?南京液压伺服
伺服电机惯量是什么愦量是伺服电机的一个重要参数它决定伺服电机的加速和减速制动以力如果工件在运动就会有愦量伺服要停下来或是加速就需要克服这愦量才能动起来用物理公式来说愦量=速度*质量
伺服电机动力线缆有干扰怎么处理***,对于线路的传导干扰,有低频和高频两种,低频使用伺服**电抗器进行***;高频使用伺服**滤波器进行***;
第二,对于辐射干扰,解决方案为:换用双绞屏蔽线,或者是铠装电缆,并将电缆的屏蔽层进行接地
伺服驱动器有哪些品牌?欧美:瑞恩、AB、ABB、欧陆、西门子、伦茨、派克、法那科;
日本:安川、富士、三菱、山洋、东芝;
中国台湾:台达、东元;
国产:华中、广数、时光等 浙江系统伺服交流伺服电机和直流伺服电机的区别。
伺服变频器和驱动器两者的共同点(三)
伺服系统:1、伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的伺服强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。2、电机方面伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机!
伺服的响应频率,另外一个称呼叫带宽频率。
确定方法:施加一定频幅的正弦信号,慢慢提升正弦信号的频率,当实际震幅衰减到-3分贝(相当于只有命令振幅的70%)时的频率,这样频率范围就叫带宽。带宽由系统采样,运算周期,负载一整个环路的综合特性决定。
相应频率/带宽反应了系统对于命令的响应能力,带宽越高快速性(刚性)越好。
对于伺服而言:电流环,和速度环带宽比较重要。PID的调整影响响应频率(带宽)。
电流环,只和驱动器和马达特性相关,电流环PID一般会固化在驱动器里,基本不用用户调整。
速度环,带宽是在电流环的基础上,加上外部负载和传递刚度决定。速度环的带宽越高,系统的响应性越好,刚性高,可以做高速响应,运行平稳,跟随偏差小。速度环的好坏直接影响马达的运转,原地高频振动,运动中一抖一抖都是速度环不好,这个时候的响应频率也非常低。因为速度环受外部负载和传递刚性影响大,所以速度环PID经常需要调整。
如果伺服系统要求不高的时候,不需要去了解这些参数,只要PID调到能平稳启停和运转就OK了。
附送一个信息:如果在频率测试的时候发现实际振幅大于命令振幅,那么这个频率对应着共振频率,需要用陷波滤波器把这个频率的命令滤掉。 伺服电机绝对值编码器和增量编码器的区别。
伺服电机机械刚性对电机性能有什么影响,怎么调整
伺服电机机械刚性高低对电机性能的影响体现在以下方面
刚性调高在伺服驱动器一般认为是增大位置环Kp的值,也就提高了到达位置的快速性,同时在到达之后较小的扰动负载很容易克服,然而刚性低的时候,就很难快速到达位置或者会由于负载的阻尼特性造成位置误差。
可以通过以下方法调整伺服电机刚性
1、伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环。
2、交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,比较高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
3、伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 伺服电机与变频电机的不同之处。浙江系统伺服
伺服电机的INC模式和ABS模式。南京液压伺服
什么是伺服阀,什么是比例阀?(二)
伺服阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。
也就是说,伺服阀的主阀是靠前置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺
服阀的入口p,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀芯动作。
而我们知道,当负载为零的时候,如果四通滑阀完全打开,p口压力=t口压力+阀口压力损失(忽略油路上的其它压力损失),如果阀口压力损失很小,t口压力又为零,那么p口的压力就不足以供给前置级阀来推动主阀芯,整个伺服阀就失效了。所以伺服阀的阀口做得
偏小,即使在阀口全开的情况下,也要有一定的压力损失,来维持前置级阀的正常工作。
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