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適用電機伺服電機
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近年來,伺服電機控制技術正朝著交流化、數字化、智能化三個方向發(fā)展。作為數控機床的執(zhí)行機構,伺服系統將電力電子器件、控制、驅動及保護等集為一體,并隨著數字脈寬調制技術、特種電機材料技術、微電子技術及現代控制技術的進步,經歷了從步進到直流,進而到交流的發(fā)展歷程。
伺服電動機分為:
1、交流伺服電動機;
2、直流伺服電動機
伺服電機特點:
在有控制信號輸入時,伺服電動機就轉動;沒有控制信號輸入,它就停止轉動。改變控制電壓的大小和相位(或性)就可改變伺服電動機的轉速和轉向。
伺服驅動器工作原理:
目前主流的伺服驅動器均采用數字信號處理器(DSP)作為控制核心,可以實現比較復雜的控制算法,實現數字化、網絡化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為核心設計的驅動電路,IPM內部集成了驅動電路,同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅動器的沖擊。功率驅動單先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進行整流,得到相應的直流電。經過整流好的三相電或市電,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅動三相永磁式同步交流伺服電機。功率驅動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓撲電路是三相全橋不控整流電路。
在伺服驅動器速度閉環(huán)中,電機轉子實時速度測量精度對于改善速度環(huán)的轉速控制動靜態(tài)特性至關重要。為尋求測量精度與系統成本的平衡,一般采用增量式光電編碼器作為測速傳感器,與其對應的常用測速方法為M/T測速法。M/T測速法雖然具有一定的測量精度和較寬的測量范圍,但這種方法有其固有的缺陷,主要包括:
(1)測速周期內必須檢測到至少一個完整的碼盤脈沖,限制了較低可測轉速;
(2)用于測速的2個控制系統定時器開關難以嚴格保持同步,在速度變化較大的測量場合中無法保證測速精度。因此應用該測速法的傳統速度環(huán)設計方案難以提高伺服驅動器速度跟隨與控制性能。
伺服電機較傳統電機有何優(yōu)勢?
1、伺服電機控制速度和位置精度都非常準確,且響應快速,在自動控制系統中,用作執(zhí)行元件,且具有機電時間常數小、線性度高、始動電壓等特性,可把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。
2、伺服電機比步進電機性能更優(yōu)越,隨著現代電機控制理論的發(fā)展,伺服電機控制技術成為了機床數控系統的重要組成部分,并正朝著交流化、數字化、智能化方向發(fā)展。
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