









永磁交流伺服电机同直流伺服电动机比较的主要优点有:
⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和***要求低。
⑵定子绕组散热比较方便。
⑶惯量小,易于提高系统的快速性。
⑷适应于高速大力矩工作状态。
⑸同功率下有较小的体积和重量。
伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来***,这样就能够控制电机的转动,从而实现***,伺服电机,可以达到0.001mm。直因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,伺服电机转速,长寿命,伺服控制电机,可用于各种环境。
伺服电机选型,什么时候选择低惯量?什么时候又选择高惯量呢?伺服驱动器伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
伺服驱动器负载惯量的匹配,部分伺服电机产品惯量匹配可达50倍,但实际越小越好,这样对精度和响应速度好。伺服驱动器通常情况下,为了满足伺服系统的高响应性,一般伺服电机都是选用小惯量的电机, 又因为伺服电机的额定输出力矩越大一般其转子转动惯量也越大, 所以单纯讨论电机转动惯量的大小是没有意义的, 真正应该讨论的是伺服电机的额定输出力矩与伺服电机的转动惯量的比值, 或者说同样额定输出力矩的电机的转动惯量的大小。
伺服电机一般选择小惯量的伺服电机以满足较高的动态响应。
当然根据伺服电机的具体应用环境, 也可以选择中惯量, 高惯量的伺服电机,比如伺服电机作为主轴, 对于快速响应的要求不那么高的时候,但对速度控制要求非常准确, 并且经常要求运行在低速低频状态下, 还要求能够有编码器信号输出的时候。而这个时候变频器却不能胜任。
运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式:
1、数字脉冲
这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位置控制模式,位置闭环由伺服驱动器完成。日系伺服和国产伺服产品大都采用这种模式。其优点是系统调试简单,富士伺服电机,不易产生干扰,但缺点是伺服系统响应稍慢。
2、模拟信号
这种方式下,运动控制系统给伺服驱动器发送 /-10V的模拟电压指令,同时接收来自电机编码器或直线光栅等位置检测元件的位置反馈信号;伺服驱动器工作在速度控制模式,位置闭环由运动控制器完成。欧美的伺服产品大多采用这种工作模式。其优点是伺服响应快,但缺点是对现场干扰较敏感,调试稍复杂。
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