









伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
主要的故障和分析有如下几方面:
1.电机编码器报警
2.电机断轴
3.电动机空载电流不平衡,松下伺服马达,三相相差大
4.电动机运行时响声不正常有异响
5.电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
6.通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟
7.运行中电动机振动较大
8.通电后电动机不转有嗡嗡声
9.轴承过热
10.电动机过热甚至冒烟
拆电机!看看舵机、步进、伺服电机到底有什么区别?
如何区别伺服、步进、舵机?
有人说「伺服电机其实是个系统」,也有人说的「伺服电机确实就是电机」谁对呢?其实都不算错。这里的区别主要在于如何定义电机。
如果从原理角度来看,只把***核心的定子转子算作电机,那伺服电机当然是个系统,因为伺服控制电路是在电机之外的。如果从设备分类来看,整个外壳里面都算电机,那伺服电机就是个单独的电机啦。
其实在工程上并不像做理论研究那样需要特别严格的定义,至少在伺服电机到底是什么东西这点上,大家都是没有分歧的,也不可能有人单独拿一个不带伺服电路的核心电机出来销售吧。
现在就来说说这三者的主要区别。其实三者不是并列关系,因为步进电机和伺服电机是可以在功能上对比的;而舵机指的是伺服电机在航模、小型机器人等领域下常用的一个特殊版本,一般来说比较轻量、小型、简化和廉价,并附带减速机构。而步进电机和伺服电机本质上的区别在于,一个是开环控制,一个是闭环控制。
步进电机接收的是电脉冲信号,根据信号数量转过相应的步距角。通俗来讲就是你推一下,我动一下。动的角度就是步距角,是步进电机的固有属性。假如步距角是15°,表示每接收一个脉冲电机就转过15°。所谓开环,就是只管控制,不管反馈。
步进电机接收脉冲后转动,但不保证一定能转到。比如脉冲频率过高或者负载较大,就会造成失步,也就是没转到位。所以说使用步进电机的场合,要么不需要位置反馈,要么在其他设备上进行位置反馈。比如模型小车的车轮、光驱的光头、摄像机云台,以及各种行业机械设备等。
步进电机一般长这样:
内部结构则是这样:
步进电机与普通直流交流电机的原理均不同,步进转动靠的是定子线圈绕组不同相位的电流以及定子和转子上齿槽产生的转矩。而伺服电机则是闭环控制,即通过传感器实时反馈电机的运行状态,伺服进马达,由控制芯片进行实时调节。
一般工业用的伺服电机都是三环控制,即电流环、速度环、位置环,分别能反馈电机运行的角加速度、角速度和旋转位置。芯片通过三者的反馈控制电机各相的驱动电流,实现电机的速度和位置都准确按照预定运行。伺服电机能保证只要负载在额定范围内,就能达到很高的精度,具体精度首先受制于编码器的码盘,与控制算法也有很大关系。
与步进电机原理结构不同的是,伺服电机由于把控制电路放到了电机之外,里面的电机部分就是标准的直流电机或交流电感应电机。一般情况下电机的原始扭矩是不够用的,往往需要配合减速机进行工作,可以使用减速齿轮组或行星减速器。伺服电机常用于需要高精度***的领域,比如机床、工业机械臂、机器人等。
伺服电机有恒力矩输出模式,即不考虑电机速度和位置,输出恒定转矩。为满足机器柔性要求,伺服马达,即不停机不换型的情况下兼容多个产品物料的生产,一些设备上下料端多采用力矩控制。
以夹取为例,当工件夹取位置的尺寸不确定,设定合适的转矩为恒输出转矩,伺服马达价格,电机一直以该转矩输出,夹住工件时电机提供的压力不会夹坏工件又能提供足够的摩擦力。如果工件外形规则,通过普通PID控制就能实现夹紧力控制。
鸡蛋外形不够平整,面包自身强度太差,可以用吸盘吸取。吸盘的好处是借助真空与标准大气的压差,通过空气介质对待抓取物施力。而空气介质是广泛而又均匀的存在,提供的压力等于压强差乘以吸盘口径。力学计算简单,对工件外形和材质要求没有电机苛刻。
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