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在電氣傳動系統中,編碼器是用來測量電機轉速及轉子位置核心部件。光電編碼器,它的轉軸和被測轉軸連在一起,由被測轉軸帶動它的轉軸轉動,然后將被測的物理量轉變為二進制編碼或者一串脈沖。就以光電編碼器來說進行細分又有三種類型,有增量式編碼器、式編碼器、混合式編碼器。其中的增量式編碼器多用于轉軸轉速測量,式編碼器多用于轉軸空間位置的測量,而混合式編碼器其實就是增量式編碼器和式編碼器的組合體,后端是置入處理芯片的。所以說其實這三類編碼器都具有測量轉子轉速及空間位置的功能。編碼器如何實現物理量的測量?上圖是增
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隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用于數字控制系統中。為了適應數字控制的發展趨勢,運動控制系統中大多采用全數字式交流伺服電機作為執行電動機。在控制方式上用脈沖串和方向信號實現。一般伺服都有三種控制方式:速度控制方式,轉矩控制方式,位置控制方式。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
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用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。在很多情況下,伺服系統專指被控制量(系統的輸出量)是機械位移或位移速度、加速度的反饋控制系統,其作用是使輸出的機械位移(或轉角)準確地跟蹤輸入的位移(或轉角)。伺服系統的結構組成和其他形式的反饋控制系統沒有原則上的區別。伺服控制系統是一種能對試驗裝置的機械運動按預定要求進行自動控制的操作系統。在很多情況下,伺服系統專指被控制量(系統的輸出量)是機械位移或位移速度、加速度的反饋控制系統,其作用是使輸出的機械位移(或轉角)準確地跟蹤輸入的位移(或轉角)。伺
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伺服驅動系統主要有伺服驅動器、伺服電機、編碼器組成,整體是一套很精密的閉環控制系統。任何一個部件出現問題都會導致電機突然轉不了,對于硬件故障我們都可以在驅動器的顯示屏查看故障代碼來排查,如編碼器異常(損壞、連接線不對)、主電源缺相、負載過大、電機U、V、W接線錯誤,還有就是參數設置有誤導致的如控制模式選擇不對、位置控制誤差過大等。一旦出現故障,我們首先觀察伺服驅動器的顯示界面,檢查是否出現故障,如果沒有硬件和參數設置的問題,我們再檢查外部控制是否有故障,如用PLC的脈沖+方向控制的伺服驅動系統,
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電磁調速電機和變頻調速電機的區別一、技術特點不同1、電磁調速電機:具有調速范圍廣、速度調節開環、起動轉矩大、控制功率小、有速度負反饋、自動調節系統時機械特性硬度高等一系列優點。2、變頻調速電機:噪聲低,通過優化電磁設計、通風狀況、結構尺寸等技術,M2JA系列電動機的噪聲較低。,軸承負載能力高,電動機選用深溝球軸承,壽命長,80-132中心高電動機為永玖型潤滑,160-355設有加油裝置。二、原理不同1、電磁調速電機:由普通鼠籠式異步電動機、電磁滑差離合器和電氣控制裝置三部分組成。異步電機作為原動
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變頻調速電機原理變頻調速電機簡稱變頻電機,是變頻器驅動的電動機的統稱,優點是具備有啟動功能;采用電磁設計,減少了定子和轉子的阻值;適應不同工況條件下的頻繁變速;在一定程度上節能。目前已經成為主流的調速方案,可廣泛應用于各行各業無級變速傳動。變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。21世紀初期,使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機
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轉矩電機的工作原理與普通同步電機相似,磁鐵被固定在轂的內表面上,轂是被驅動的部分,定子由大量集成在鐵基體中的磁線圈組成,這些線圈是星形開關,并提供三相電流,所需速度取決于頻率。因為極低轉速下產生高轉矩,為了將齒槽減到小,轉子內部的永磁體固定在一個角度上。直接驅動,不需要齒輪,轉子直接連接到要轉動的軸上,這種組合與預加載的滾珠軸承是自由的。根據所使用的控制系統,驅動器的剛度可以大大提高,同時具有更高的功率、精度、角速度和加速度。轉矩電機為帶單繞線軸的外轉子,安裝空間在扭矩方面被充分利用,其旋轉對稱
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1、如果將普通異步電機運行在變頻器的非正弦電源條件下,電機的溫升會增加到10~20%。2、對電機的絕緣強度有影響;不少的變頻器都是采用PWM控制方式,其載波頻率為幾千到十幾千赫茲,使電機定子繞組承受很高的電壓上升率,讓電機匝間絕緣承受很嚴酷的考驗。3、有諧波電磁噪聲和振動影響;普通電機用變頻器供電,會使由電磁、機械、通風等因素而引起的振動和噪聲變得更為復雜。4、采用變頻器供電,電機的機械系統及電磁系統處于循環交變力作用下,使得電機的機械結構和絕緣結構疲勞及加速老化。5、電機的阻抗不太理想,但電源