伺服系统的伺服驱动器有哪些控制方式?
伺服驱动器控制按其结构可分成开环控制和闭环(半闭环)控制。如果伺服驱动器详细分类,开环控制又可分为普通型和反馈补偿型,闭环(半闭环)控制也可分为普通型和反馈补偿型。广州能之原伺服系统双闭环控制系统,节省传统高压节流浪费:
1.反馈补偿型开环控制
开环系统的精度较低,这是由于伺服驱动器的步距误差、起停误差、机械系统的误差都会直接影响到定位精度。应采用补偿型进行改进,这种系统且有开环与闭环两者的优点,即具有开环的稳定性和闭环的性。不会因为机床的谐振频率、爬行、失动等引起系统振荡。反馈补偿型开环控制不需要间隙补偿和螺距补偿。
2.闭环控制
由于开环控制的精度不能很好地满足机床的要求,为了提高伺服驱动器的控制精度,根本的办法是采用闭环控制方式。即不但有前身控制通道,而且有检测输出的反馈通道,指令信号与反馈信号比较后得到偏差信号,形成以偏差控制的闭环控制系统。
Kollmorgen科尔摩根 AKD系列驱动器
1.Kollmorgen科尔摩根AKD伺服驱动器概述
科尔摩根伺服驱动器AKD系列包含一整套基于以太网技术的伺服驱动,它们具有操作快速、功能丰富、灵活的特点,并且可以迅速方便地集成到任何应用系统中去。
科尔摩根伺服驱动器AKD系列可以保证即插即用的调试效果,从而以快捷无缝的方式操作机器中的每个部件。另外,不管有何种应用需求,AKD都能提供业内的伺服性能、通信选件以及功率规格,并且占用的空间更小。这种采用先近技术的耐用驱动系列产品可以与科尔摩根的同类zui佳部件配合使用,以实现优化性能,在提高速度和增加运行时间的同时,也提高质量。科尔摩根提供可以无缝集成的电机和传动产品,与其它先近的电机和驱动组合方案相比,可以帮助您将机器的总体效率提高50%。(具体选型摩森为你提供技术支持)。
2.Kollmorgen科尔摩根AKD伺服驱动器现货优势
在数秒内优化性能
因为优化了AKM电机绕组以惊确匹配AKD,所以将功率密度提高了20-30%
可以实现业内zui出色、zui迅速的自动调节功能。
自动调节所有增益,其中包括观测器。
结合具体情况针对动态负载迅速做出响应。
3.Kollmorgen科尔摩根AKD伺服驱动器供应型号
120/240 Vac
1?/3? (85-265 VAC)
连续电流(Arms) 峰值电流(Arms) 驱动器连续输出功率(watts)
AKD-x00306 3 9 1100
AKD-x00606 6 18 2000
AKD-x01206 12 30 4000
AKD-x02406 24 48 8000
480 Vac
3? (187-528 VAC)
连续电流(Arm) 峰值电流(Arms) 驱动器连续输出功率(watts)
AKD-x00307 3 9 2000
AKD-x00607 6 18 4000
AKD-x01207 12 30 8000
AKD-x02407 24 48 16000
伺服驱动器控制交流永磁伺服电机
随着现代电机技术、现代电力电子技术、微电子技术、永磁材料技术、交流可调速技术及控制技术等支撑技术的快速发展,使得永磁交流伺服技术有着长足的发展。永磁交流伺服系统的性能日渐提高,趋于合理,使得永磁交流伺服系统取代直流伺服系统尤其是在高精度、要求的伺服驱动领域成了现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。
伺服驱动器在控制交流永磁伺服电机时,INGENIA伺服驱动器,可分别工作在电流(转矩)、速度、位置控制方式下。系统的控制结构框图如图4所示由于交流永磁伺服电机(pmsm)采用的是磁铁励磁,其磁场可以视为是恒定;同时交流永磁伺服电机的电机转速就是同步转速,即其转差为零。这些条件使得交流伺服驱动器在驱动交流永磁伺服电机时的数学模型的复杂程度得以大大的降低。从图4可以看出,系统是基于测量电机的两相电流反馈(ia、ib)和电机位置。将测得的相电流(ia、ib)结合位置信息,经坐标变化(从a,INGENIA伺服驱动器结构,b,c坐标系转换到转子d,q坐标系),INGENIA伺服驱动器结构,得到id、iq分量,分别进入各自得电流调节器。电流调节器的输出经过反向坐标变化(从d,q坐标系转换到a,b,c坐标系),INGENIA伺服驱动器原理,得到三相电压指令。控制芯片通过这三相电压指令,经过反向、后,得到6路pwm波输出到功率器件,控制电机运行。系统在不同指令输入方式下,指令和反馈通过相应的控制调节器,得到下一级的参考指令。在电流环中,d,q轴的转矩电流分量(iq)是速度控制调节器的输出或外部给定。而一般情况下,磁通分量为零(id=0),但是当速度大于限定值时,可以通过弱磁(id《0),得到更高的速度值。
从a,b,c坐标系转换到d,q坐标系有克拉克(clarke)和帕克(park)变换来是实现;从d,q坐标系转换到a,b,c坐标系是有克拉克和帕克的逆变换来是实现的。
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