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伺服控制器
在大惯量负载印刷系统中,编码器和伺服系统的选择尤为重要。以BF4250卷筒纸印刷机为例,电机伺服控制器作用,其负载转动惯量很大,其中柔印机组为0.13 kg·m2,胶印机组转动惯量大,为0.33 kg·m2。由于系统定位精度要求≤0.03mm,考虑到负载的大惯量性,把控制周期定为2ms,要求位置环稳态误差为±1个脉冲。根据定位精度和稳态误差,可以折算出编码器线数为17000线,可是考虑到在实际印刷过程中,电机伺服控制器,要不断调整不同机组的位置,如果编码器分辨率选17000线,电机伺服控制器应用,在调整印辊时,由于机组转动惯量很大,将会产生很大的角加速度,进而产生很大的转矩。例如对于胶印机组,调整角加速度**过700 rad/s2,调整转矩**过200N·m,一般的电机无法满足要求。综合考虑,选择编码器分辨率为40000线,这样在调整过程中,减小了电机的调整加速度,进而减小了调整转矩。例如在负载惯量胶印机组中,调整角加速度为78.6rad/s2,调整转矩为26 N·m,凯奇电气公司的90M系列伺服电机完全可以满足要求。
伺服驱动器又称为伺服控制器
用来控制伺服电机按照指令执行相应的动作,属于伺服系统的一部分。一般情况下,电机伺服控制器应用,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
伺服电机属于执行机构,一般分为直流和交流电动机两大类,交流伺服电动机又分为异步伺服电动机和同步伺服电动机(如下图2所示),目前交流系统正在逐渐代替直流系统。交流系统与直流系统相比,具有高可K性、散热好、转动惯量小、能工作于高压状态下等优点。
随着工业机器人市场掀起热潮和近年数控化的普及,国内的伺服产品销量保持了快速的增长,伺服系统的*、生产制造已经初步形成规模和体系,拥有了一定的产品系列和配套能力,但在X能、可靠性方面仍存在很多问题,这就需要通过专y的检测认证手段来发现问题,优化产品,提升产品X能及可靠性,从而引导行业快速健康发展。
伺服控制器概述
伺服驱动器又称之为“伺服控制器”、“伺服放大器”,原理是用于控制伺服电机的一种控制器,其功能相似于变频器作用于一般沟通交流电机,归属于伺服控制系统的一部分,关键运用于高精度的系统。一般是根据部位、速率和扭矩三种方法对伺服电机开展控制,完成高精度的传动装置定位,现阶段是传输工艺的商品。伺服驱动器,能够解释成一个能达到伺服电机工作中的交流电,它推动伺服电机情况下,并没有同时把PLC的单脉冲简易变大只是了解这种单脉冲是做什么工作的,随后根据PWM方法模拟量输入正弦波形来控制伺服电机工作中。