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伺服电机控制方式的特点及注意事项伺服控制,即为满足某种目的,对产生的运动和对物体的运动进行控制的人类活动。所谓伺服控制指对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。这种控制已在各领域得到普及。伺服控制系统则指的是用来地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。1、指令部分:动作指令信号的输出装置2、驱动部分:接收指令部分的输出,并驱动执行机构(比如电机)动作的装置3、反馈部分:检测执行结构或者负载状态的装置4、执行机构:接收驱动部分的输出信号产生转力矩、位置等状态一般伺服电机都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。伺服电机在激光切割机导轨上的应用伺服电机如何影响激光切割机的运行?对于激光切割机来讲,无论是平板切割还是管材切割,想要设备按照既定的图形进行加工,关键就在于参与加工的各个轴动态响应性的高低及相互之间的配合问题。如果在加工过程中,各轴的整体响应太慢,或者某些位置出现一个轴偏差小,另一个轴偏差大的情况,松下伺服电机,则就会出现加工轮廓变形的问题。而导致这种偏差不一致情况出现的原因众多,有机械的、外力的、伺服响应性、控制系统等因素,或是多因素叠加影响。因此,解决此类问题的关键在于各轴有较好的动态响应性及相互之间的配合的协调性,使其能比较严格地按照既定目标进行加工动作。伺服电机作为一个承接机械与控制系统的中间执行机构,能在一定程度上弥补、优化、协调各个系统的动作,以达到更的控制目的。影响伺服电机正常运行的因素:1、机械共振机械共振问题对伺服较大的影响在于无法继续提高伺服电机的响应性,从而使设备整体运行在比较低的响应状态。此类问题在同步带传动的机械中比较常见,另外长距离的滚珠丝杆有时也有此类情况。主要原因是同步带的刚性偏低,松下伺服电机维修,共振频率低,长距离的丝杆自身惯量较大,且多有变形情况,特别是在电机容量选择偏小的情况下比较容易起振。同时安装时的装配工艺高低和材质的优劣也会对机械的共振产生影响。2、数控系统因素有的情况下,伺服的调试效果不明显,此时可能就要介入对控制系统的调节了。激光切割机加工时通常线速度是比较恒定的,在直线与曲线上都是同一速度。这一点在直线运动上是没有多大问题的,但是在曲线,特别是小尺寸圆弧的加工上可能会因为加速度过大导致轮廓变形的情况。3、机械抖动机械抖动实质也是机械的固有频率问题,通常比较多地出现在单端固定的结构中,特别是在加减速阶段表现尤其明显。低频的抖动在加工件中会呈现出大波浪状的形态,较高频的抖动会有锯齿状的形态。4、机械因素机械问题相对而言比较常见,主要体现在设计、传动方式、安装、材质、机械磨损等方面。在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。下面是日弘忠信精选整理的对伺服电机抖动原因进行的分析,大家可以了解借鉴有效:观点一:当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,松下伺服电机,可能是电机相序不正确。观点二:1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,不要加D。2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。观点三:1、伺服配线:a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无*损;b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。2、伺服参数:a.伺服增益设置太大,松下伺服电机参数,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;c.电子齿轮比设置太大,建议**到出厂设置;d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。3、机械系统:a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。松下伺服电机维修-日弘忠信(在线咨询)-松下伺服电机由深圳市日弘忠信电器有限公司提供。深圳市日弘忠信电器有限公司为客户提供“松下伺服电机,SK减速机,禾川伺服电机”等业务,公司拥有“日弘忠信,松下,禾川”等品牌,专注于交流电动机等行业。欢迎来电垂询,联系人:郑小姐。)
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