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发布时间:2021-08-15
伺服驱动器的工作模式
伺服驱动器的工作模式主要有:
1.开环模式
用于无刷电机伺服驱动器。与有刷电机驱动器的电压模式类似,直流伺服驱动器系统,主要控制无刷电机伺服驱动器的输出负载率。
2.电压模式
用于有刷电机伺服驱动器。主要控制有刷电机伺服驱动器的输出电压。
3.电流模式(力矩模式)
用于在速度或位置环工作的驱动器。主要控制伺服驱动器的输出电流(力矩),通过调整负载率保持输入命令的电流值。
4.IR补偿模式
与闭环速度模式相似,用于控制无速度反馈装置电机的速度。驱动器会调整负载率来补偿输出电流的变动。当命令响应为线性时,在力矩扰动情况下,此模式的精度就比不上闭环速度模式了。
5.Hall速度模式
用于高速运动控制。主要利用电机上hall传感器的频率,形成速度闭环。由于hall传感器的低分辨率,此模式一般不用于低速运动应用。
6.编码器速度模式
用于各种速度的平滑运动控制。此模式利用电机上编码器脉冲的频率来形成速度闭环,由于编码器的高分辨率,可用于平滑运动控制。
7.测速机模式
用于高精度的速度控制。此模式利用电机上模拟测速机,形成速度闭环。由于直流测速机的电压为模拟连续性,江苏伺服驱动器,此模式在低速情况下容易受到干扰。
8.模拟位置环模式(ANP模式)
用于电机转动位置的控制。模拟位置环模式是一种在模拟装置中提供位置反馈的变化的速度模式(如可调电位器、变压器等)。在此模式下,电机速度正比于位置误差,拥有更快速的响应和更小的稳态误差。
伺服电机市场85%被外资品牌占据
伺服驱动系统,通常由伺服电机以及伺服驱动器组成,会利用各种电机产生的力矩和力,工业伺服驱动器经销商,直接或间接地驱动机器本体以获得机器的各种运动。除了可以进行速度与转矩控制外,伺服系统还可以进行准确、快速、稳定的位臵控制。
由于特别适合要求运行平稳、低噪音、响应快、使用寿命长、高输出扭矩的应用场合,伺服电机广泛应用于注塑机、数控车床、包装机械、纺织机械、ATM机、喷绘机、刻字机、写真机、喷涂设备、医学仪器及设备、计算机外设及海量存储设备、精密仪器、工业控制系统、办公自动化、机器人等领域。
在机器人领域,伺服电机起着重要作用。可以用“肌肉”来形容伺服电机在机器人当中的地位,一般来说,机器人的伺服电机是用来将机器人大脑发出的运动指令转换为运动动作的部件。
现状:80%市场份额被国外名企占据
目前主要被国外名企占据,大概占据了近80%的市场份额,低温伺服驱动器价格,而且主要来自日本和欧美。其中,日系产品以约50%的市场份额居首,其品牌包括、富士、禾川等为主。
伺服驱动器介绍
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用