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發布時間:2021-03-18 14:05  






交流伺服系統的控制方法介紹
在控制策略上,基于電機穩態數學模型的電壓頻率控制方法和開環磁通軌跡控制方法都難以達到良好的伺服特性,普遍應用的是基于永磁電機動態解耦數學模型的矢量控制方法,這是現代伺服系統的核心控制方法。雖然人們為了進一步提高控制特性和穩定性,提出了反饋線性化控制、滑模變結構控制、自適應控制等理論,還有不依賴數學模型的模糊控制和神經元網絡控制方法,但是大多在矢量控制的基礎上附加應用這些控制方法。還有,性能較高伺服控制必須依賴精度較高的轉子位置反饋,人們一直希望取消這個環節,發展了無位置傳感器技術(Sensorless Control)。至今,在商品化的產品中,采用無位置傳感器技術只能達到大約1:100的調速比,可以用在一些低檔的對位置和速度精度要求不高的伺服控制場合中,比如單純追求快速起停和制動的縫紉機伺服控制,這個技術還有很長的路要走。
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交流伺服系統在機器人領域的應用內
在機器人領域,無刷永磁伺服系統得到大量應用。工業機器人擁有多個自由度,每臺工業機器人需要的電機數量在10臺以上。世界范圍內工業機器人擁有量超過100萬臺,機器人的需求量年增長在30%以上。國際上工業機器人采用的伺服系統屬專用系統,多軸合一,模塊化,特殊的散熱結構,特殊的控制方式,對可靠性要求極高。國際機器人巨頭都有自己的專屬伺服系統配套,比如安川、松下和ABB,這方面國內差距明顯。國產工業機器人廠家仍然在采用標準的進口的交流伺服系統,國產伺服系統想進入工業機器人配套領域,就更加遙遠。不過,我們也看到在一些特殊機器人領域,比如礦井救災機器人等輕便移動機器人,采用了國產基于低壓直流供電的微型無刷伺服系統,比如和利時電機的蜂鳥系列就獲得了成功。當然,在更廣泛的機器人領域,需要的不僅僅是交流伺服電機,還包括各種其他微特電機,如直流伺服電機、直線電機、測速發電機、旋轉變壓器、力矩電機等。
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伺服系統的分類
伺服系統 按其驅動元件劃分,有步進式伺服系統、直流電動機(簡稱直流電機)伺服系統、交流電動機(簡稱交流電機)伺服系統。按控制方式劃分,有開環伺服系統、閉環伺服系統和半閉環伺服系統等;
伺服系統的分類: 實際上數控系統也分成開環、閉環和半閉環3種類型,就是與伺服系統這3種方式相關。
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交流伺服系統問題
交流伺服電機運行時響聲不正常,有異響 故障原因
①軸承磨損或油內有砂粒等異物;②轉子鐵芯松動;③軸承缺油;④電源電壓過高或不平衡。
故障排除①更換軸承或清洗軸承;②檢修轉子鐵芯;③加油;④檢查并調整電源電壓。
六、運行中日本富士交流伺服電機振動較大 故障原因
①由于磨損軸承間隙過大;②氣隙不均勻;③轉子不平衡;④轉軸彎曲;⑤聯軸器(皮帶輪)同軸度過低。
故障排除①檢修軸承,必要時更換;②調整氣隙,使之均勻;③校正轉子動平衡;④校直轉軸;⑤重新校正,使之符合規定。
