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算法|在伺服给进系统中驱动器都起到了哪些作用?



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算法|在伺服给进系统中驱动器都起到了哪些作用?

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以数字信号处理器(DSP)为控制核心 , 可实现复杂的控制算法 , 实现数字化、网络化、智能化 。 智能型功率模块驱动电路在功率器件中有着广泛的应用 。 IPM集成了驱动电路、过压、过电流、过热、欠压等故障的检测与保护电路 。 在主回路中加入了软启动电路 , 减小了启动过程对伺服驱动器的影响 。


首先 , 功率驱动单元通过三相全桥整流电路对输入的三相电或市电进行整流 , 得到相应的直流电 。 三相永磁同步交流伺服电机由三相正弦脉宽调制电压源逆变器的整流三相电或市电和变频驱动 。 动力驱动单元的整个过程可以简单地描述为交流-DC-交流过程 。 整流单元(交流-DC)的主要拓扑电路是三相全桥无控整流电路 。
随着伺服系统的大规模应用 , 伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维护都是当今世界伺服驱动器的重要技术课题 , 越来越多的工控技术服务商对伺服驱动器进行了深入研究 。
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分 , 广泛应用于工业机器人、数控加工中心等自动化设备中 。 尤其是伺服驱动器应用于交流永磁同步电机的控制 , 已经成为国内外的研究热点 。 目前 , 基于矢量控制的电流、速度和位置3闭环控制算法广泛应用于交流伺服驱动器设计中 。 该算法中的速度闭环设计是否合理 , 对整个伺服控制系统 , 尤其是速度控制性能起着关键作用 。

伺服进给系统的要求
1.调速范围宽
2.定位精度高
3.足够的传动刚度和高速稳定性 。
4、响应快 , 无超调
为了保证生产率和加工质量 , 除了高定位精度外 , 还要求具有良好的快速响应特性 , 即要求跟踪指令信号的响应快 , 因为在启动和制动时要求数控系统的加减速足够大 , 以缩短进给系统的过渡过程时间 , 减小轮廓过渡误差 。
5、低速大扭矩 , 过载能力强
一般来说 , 伺服驱动器的过载能力在几分钟甚至半小时内超过1.5次 , 短时间内可以过载4到6次而不损坏 。
6.高可靠性
数控机床进给驱动系统要求可靠性高、工作稳定性好、对温度、湿度、振动等环境适应性强、抗干扰能力强 。
对电机的要求
1.电机从最低转速到最高转速都能平稳运行 , 转矩波动小 , 特别是在0.1r/min或更低的低速下 , 仍有稳定的转速而不爬行 。
2.电机要有较长时间的大过载能力 , 以满足低速大扭矩的要求 。 一般DC 伺服电机要求在几分钟内过载4 ~ 6次无伤害 。
3.考虑到对响应速度的需求 , 电机必须有较小的转动惯量和较大的堵转转矩、尽可能小的时间常数和启动电压 。
【算法|在伺服给进系统中驱动器都起到了哪些作用?】4.电机应能承受频繁的启动、制动和反转 。


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