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文档简介

/伺服驱动系统设计方案伺服电机的原理:伺服的基本概念是精确、精确、快速定位。和一般电机一样,沟通伺服电机也由定子和转子构成。定子上有两个绕组,即励磁绕组和限制绕组,两个绕组在空间相差90°电角度。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动限制的u/V/W三相电形成电磁场转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器依据反馈值和目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度确定于编码器的精度{线数)。伺服电动机又称执行电动机,在自动限制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降作用:伺服电机,可使限制速度,位置精度特别精确。沟通伺服电机的工作原理和单相感应电动机无本质上的差异。但是,沟通伺服电机必需具备一特性能,就是能克服沟通伺服电机的所谓“自转”现象,即无限制信号时,它不应转动,特殊是当它已在转动时,假如限制信号消逝,它应能马上停止转动。而一般的感应电动机转动起来以后,如限制信号消逝,往往仍在接着转动。沟通伺服电动机的工作原理和分相式单相异步电动机虽然相像,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机和单机异步电动机相比,有三个显著特点:1、起动转矩大由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,和一般异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区分。它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有限制电压,转子马上转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。图3伺服电动机的转矩特性2、运行范围较宽如图3所示,较差率S在0到1的范围内伺服电动机都能稳定运转。3、无自转现象正常运转的伺服电动机,只要失去限制电压,电机马上停止运转。当伺服电动机失去限制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场和转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)如图4所示,和一般的单相异步电动机的转矩特性(图中T′-S曲线)不同。这时的合成转矩T是制动转矩,从而使电动机快速停止运转。图4伺服电动机单相运行时的转矩特性图5是伺服电动机单相运行时的机械特性曲线。负载肯定时,限制电压Uc愈高,转速也愈高,在限制电压肯定时,负载增加,转速下降。图5伺服电动机的机械特性沟通伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。沟通伺服电动机运行平稳、噪音小。但限制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此和同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率限制系统。***机器手伺服限制系统设计分析变频和伺服的关系:目前市场上变频限制器的用途要大大的大于伺服机构,有必要搞清伺服和变频两个系统之间的关系,以便提高可参考设计的途径,这样才能以最低的成本达到设计出自己的伺服限制的目的。简洁的说:变频只是伺服的一个部分,伺服是在变频的基础上进行闭环的精确限制从而达到更志向的效果。我们的目标和步骤要在变频系统的基础上,首先解决电机的驱动问题,达到调速目的,然后加入对反馈的采样,设计自己的PID算法,最终完成闭环限制。当然,这种系统的设计是有难度的,因为简洁的看假如系统完成仅仅做一个单独的伺服电机的限制系统就已经能有肯定的市场,假如系统简洁的话,伺服系统的价格应当不是现在的价位!所以正确的分析系统难度是保证系统的正确完成的基础。首先限制部分的算法是各厂家保密的技术环节,假如仅仅运用传统的调整电容移相的限制方式不适合于高精度定位限制的须要。那么我们必定要选择AC-DC-AC的过程,这中间的DC-AC的三相逆变技术是必须要攻克的。假如简洁的PWM电机调速运用通常的技术手段可以实现,但是相对高频的(400HZ)三相逆变须要系统处理要有很高的速度。其次DSP技术的应用须要比较高的理论基础,这对我们是一种挑战,合理的算法和处理机制是实现最终限制的必定途径,要克服理论上的差距,必要的学习和钻研过程是不行避开的。这中间和熟识的技术开发产品的差异是时间的损耗!PID的限制算法是销售伺服限制系统公司的技术命脉,PID算法的好坏干脆确定下一步机械手系统的运转的平稳和系统精度的保证。对任何公司来说,设计专用的PID算法都是公司技术含量最高的部分。这部分包含自动限制算法、错误的处理和动作推断以及限制方式的选择。伺服电机的选择: 目前定型为松下400HZ36V三相沟通伺服电机?(缘由)伺服电机的驱动原理:沟通伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电机的伺服限制的基础上通过变频的PWM方式仿照直流电机的限制方式来实现的,也就是说沟通伺服电机必定有变频的这一环节:变频就是将工频的50、60HZ的沟通电先整流成直流电,然后通过可限制门极的各类晶体管(IGBT,IGCT等)通过载波频率和PWM调整逆变为频率可调的波形类似于正余弦的脉动电,由于频率可调,所以沟通电机的速度就可调了(n=60f/2p,n转速,f频率,p极对数)。沟通伺服系统依据其处理信号的方式不同,可以分为模拟式伺服、数字模拟混合式伺服和全数字式伺服;假如依据运用的伺服电动机的种类不同,又可分为两种:一种是用永磁同步伺服电动机构成的伺服系统,包括方波永磁同步电动机(无刷直流机)伺服系统和正弦波永磁同步电动机伺服系统;另一种是用鼠笼型异步电动机构成的伺服系统。二者的不同之处在于永磁同步电动机伺服系统中须要采纳磁极位置传感器而感应电动机伺服系统中含有滑差频率计算部分。若采纳微处理器软件实现伺服限制,可以使永磁同步伺服电动机和鼠笼型异步伺服电动机运用同一套伺服放大器。

1、转矩限制:转矩限制方式是通过外部模拟量的输入或干脆的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,详细表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:假如电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载状况下产生)。可以通过即时的变更模拟量的设定来变更设定的力矩大小,也可通过通讯方式变更对应的地址的数值来实现。应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要依据缠绕的半径的变更随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变更而变更。2、位置限制:位置限制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式干脆对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的限制,所以一般应用于定位装置。应用领域如数控机床、印刷机械等等。3、速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的限制,在有上位限制装置的外环PID限制时速度模式也可以进行定位,但必需把电机的位置信号或干脆负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持干脆负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由干脆的最终负载端的检测装置来供应了,这样的优点在于可以削减中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。沟通伺服电动机有以下三种转速限制方式:幅值限制

限制电流和励磁电流的相位差保持90°不变,变更限制电压的大小。相位限制

限制电压和励磁电压的大小,保持额定值不变,变更限制电压的相位。幅值—相位限制

同时变更限制电压幅值和相位。沟通伺服电动机转轴的转向随限制电压相位的反相而变更。 一般伺服电机驱动系统框图伺服电机限制部分框图系统的设计步骤:制定限制方案的技术路途,确定驱动电机转动的限制电路:首先确认运用DSP的厂家型号;找出访用该信号限制器驱动伺服电机的模型;(最好可以演示)绘制限制部分原理图和PCB图通过试验手段,试验各种限制模式下电机的运转;封装硬件及软件模块;本阶段总结上一阶段的试验成果,汲取并进一步测试各种限制的适用范围,制定电机限制模块的通讯协议、限制模式和PID限制的指导方案:测试反馈信号和处理速度之间的匹配;封装模块的适用范围测试;论证机械手系统适用的伺服电机限制方式;确认系统整体功能需求。整体系统方案确认阶段:机械手综合限制单元的功能确认;人机界面:按键和显示单元的模块试验;通讯方式的测试和联机调试;逐次增加电机的数量,测试电机的协调性动作和模块封装;电路安装的结构方案设计。综合设计阶段:全部硬件的综合性能调试;不同限制模式和不同动作下,细致动作的精确性测试;困难动作的压力测试和快速反应的数据流量测试;整体功耗测试和烤机测试。联机调试阶段:脱机操作的各种动作的稳定性测试;待机状态的EMC测试和硬件电路的抗干扰设计验证;联机状态下的综合动作测试及到位反馈;模拟实际现场的烤机测试。第一阶段所涉及到技术细微环节及难点分析如上图首先要通过数学手段,模拟出三相逆变

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