伺服基本原理及伺服选型计算.ppt
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1、1,AC交流伺服基础,1:交流伺服原理2:伺服选型基础3:伺服性能指标4:主流厂牌的市场表现,2,AC伺服原理,伺服(Servo)Servo的语源出於拉丁语的Servus(英语為Slave:奴隶)奴隶的功用是忠实地遵从主人的命令从事劳力工作,也就是“依指令确实执行动作之驱动装置;能够高精度的灵敏动作表现,自我动作状态常时确认”而具有这种功能装置就称為,遵命!主人,伺服裝置,AC伺服簡介,3,伺服系统之架构,指令部,馬 達,驅動器,機械負載,控制值,驅動值,回授檢出部,轉矩,伺服机构系统,大致上可分為下例几项:1.指令部:动作指命信号的输出装置2.控制部:接收控制指令,并驱动马达的装置3.驱动、
2、检出部:驱动控制对象、并检出状态 的装置,AC伺服簡介,4,交流伺服系统基控制器架构,位置控制器,速度控制器,電流控制器,AC伺服簡介,5,其他非交流马达的比较,*感应马达+变频器*DC 直 流 形 伺 服 马 达,AC伺服簡介,6,感应马达+变频器,特长优点:1.维护容易。2.耐环境性佳。3.高速时,转矩特性佳。4.可製做大容量,效率佳。5.构造坚固。6.低价。,缺点:1.无法作高动态加减速2.低转速,控速难平稳3.小容量机种,效率差。4.停电时,无法动态剎车。,适用场合:1.控速变化较不激烈的產业2.大容量驱动功率需求。,AC伺服簡介,7,DC 直 流 形 伺 服 马 达,特长优点:1.伺
3、服驱动器构造简单。2.停电时可发电剎车。3.体积小、价格低。4.效率佳。,缺点:1.整流子週边需定期保养。2.碳刷磨耗產生(碳粉),无法 应用於要求清絜的场所。3.因整流器碳刷的问题,高速 时转矩差。4.永久磁石有消磁的可能。,AC伺服簡介,8,伺服马达,伺服主电路基本架构图,U,V,W,PWMINVERTERIGBT,P,D,C,数位讯号处理器,AC伺服簡介,9,伺服控制基本架构,位置控制器,外部速度,外部扭矩,位置脈波,數位輸入,數位輸出,類比輸出監控,ABZ輸出,CN 1,速 度控制器,電 流控制器,GATEDRIVER,CN 3,串列通訊,CN 2,ENCODERSIGNAL,CURR
4、ENTSENSOR,伺服同步參數調整介面處理,編 碼 器訊號處理,電 流訊號處理,RS-232RS-422RS-485,AC伺服簡介,10,物理概念及公式,伺服选型计算,11,力矩与转动方程式,力矩:力矩的意义:使物体转动状态產生变化的因素,即当物体受到不為零的外力矩作用,原為静止的将开始转动,原来已在转动的,转速将產生改变。,力矩的定义:考虑开门的情况,如右图,欲让门產生转动,必须施一外力 F。施力点离转轴愈远愈容易使门转动。而外力平形於门面的分力对门的转动并无效果,只有垂直於门面的分力能让门转动。综合以上因素,定义力矩,以符号 表示。,12,力矩的單位:S.I.制中的單位為 牛頓公尺(Nm
5、)力矩的方向與符號:繞固定軸轉動的物體,力矩可使物體產生逆時鐘方向,或順時鐘方向的轉動。因此力矩為一維向量。力矩符號規則一般選取如下:,轉動方程式:考慮一繞固定軸轉動的剛體(如右圖)。距離轉軸為 r 處的一質量為 m 的質點,受到一力量 F 的作用,根據切線方向的牛頓第二運動定律,13,將刚体看成是由许多质点所构成,则每一质点都满足类似的方程式,左边的合力矩只需考虑外力所產生的力矩,由内力所產生的力矩将会两两互相抵消,如右上图所示。括号中的量称為刚体的转动惯量,以符号 I 表示,F,m,則上面導出的轉動方程式可寫成,14,此方程式為绕固定轴转动的刚体所必须遵守的基本力学方程式,类似於移动力学中
6、的牛顿第二运动定律。合外力对应到合外力矩,质量对应到转动惯量,加速度对应到角加速度。,转动惯量在转动力学中的角色就像质量在移动力学中所扮演的角色,即转动惯量越大的刚体角速度越不容易產生变化。刚体的转动惯量与其转轴的位置与质量的分布有关。刚体的质量如呈连续的分布,则转动惯量必须以积分计算。,圓盤,圓球,圓柱,薄圓環,15,F=,扭矩计算,1/R,T,T,电机转矩T(N.m)滑轮半径r(m)提升力F(N),T,经过减速机后的提升力F=R,r,F,F,r,r,r,T,16,扭矩计算,F,1/R,PB,F,PB,T,T,电机转矩T(N.m)螺杆导程PB(m)推力F(N),17,惯量计算,一、负载旋转时
7、惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量),实心圆柱,空心圆柱,L(m),D(m),L(m),D1(m),JK MK(D02 D12),8,1,经过减速机之后的转动惯量JL,R,JK,JK MK D,8,1,1/R,D0(m),18,惯量计算,M,1/R,PB,直线运动部分JKM(),2,PB,经过减速机之后的转动惯量JL,R,JK,二、负载直线运动时惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量),19,惯量计算,三、皮带类传动时惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量),M3,M2,M1,r1,r2,电机转矩T(N.m)小轮1质量M1(kg)小轮1半径r1(m)小轮2质量
8、M2(kg)小轮2半径r2(m)重物质量M3(kg)减速比r1/r2=1/RJL=1/2*M1*r12+(1/2*M2*r22)/R2+M3*r12JL=1/2*M1*r12+1/2*M2*r12+M3*r12,20,伺服选型原则,连续工作扭矩 伺服电机额定扭矩瞬时最大扭矩 伺服电机最大扭矩(加速时)负载惯量 3倍电机转子惯量 连续工作速度 电机额定转速,21,举例计算1,已知:圆盘质量M=50kg,圆盘直径D=500mm,圆盘最高转速60rpm,请选择伺服电机及减速机。,22,举例计算1,计算圆盘转动惯量JL=MD2/8=50*2500/8=15625 kg.cm2假设减速机减速比1:R,则
9、折算到伺服电机轴上负载惯量为15625/R2。按照负载惯量 18803,R 137输出转速=3000/137=22 rpm,不能满足要求。如果选择1200W电机,2,则15625/R2 637,R 25输出转速=3000/25=120 rpm,满足要求。这种传动方式阻力很小,忽略扭矩计算。,23,举例计算1,这种传动方式与前一种传动方式相同,选型时主要考虑负载惯量的计算,计算公式也与前面相同。总结:转动型负载主要考虑惯量计算。,24,举例计算2,M,1:R1,已知:负载重量M=50kg,同步带轮直径D=120mm,减速比R1=10,R2=2,负载与机台摩擦系数=0.6,负载最高运动速度30m/
10、min,负载从静止加速到最高速度时间200ms,忽略各传送带轮重量,驱动这样的负载最少需要多大功率电机?,D,1:R2,25,举例计算2,1.计算折算到电机轴上的负载惯量JL=M*D2/4/R12=50*144/4/100=18 kg.cm2按照负载惯量 6 kg.cm2,2.计算电机驱动负载所需要的扭矩克服摩擦力所需转矩Tf=M*g*(D/2)/R2/R1=50*9.8*0.6*0.06/2/10=0.882 N.m加速时所需转矩Ta=M*a*(D/2)/R2/R1=50*(30/60/0.2)*0.06/2/10=0.375 N.m伺服电机额定转矩 Tf,最大扭矩 Tf+Ta,26,举例计
11、算2,3.计算电机所需要转速N=v/(D)*R1=30/(3.14*0.12)*10=796 rpm,27,举例计算3,已知:负载重量M=200kg,螺杆螺距PB=20mm,螺杆直径DB=50mm,螺杆重量MB=40kg,摩擦系数=0.2,机械效率=0.9,负载移动速度V=30m/min,全程移动时间t=1.4s,加减速时间t1=t3=0.2s,静止时间t4=0.3s。请选择满足负载需求的最小功率伺服电机。,M,28,举例计算3,1.计算折算到电机轴上的负载惯量重物折算到电机轴上的转动惯量JW=M*(PB/2)2=200*(2/6.28)2=20.29 kg.cm2螺杆转动惯量JB=MB*DB
12、2/8=40*25/8=125 kg.cm2总负载惯量JL=JW+JB=145.29 kg.cm2,2.计算电机转速电机所需转速 N=V/PB=30/0.02=1500 rpm,29,举例计算3,3.计算电机驱动负载所需要的扭矩克服摩擦力所需转矩Tf=M*g*PB/2/=200*9.8*0.2*0.02/2/0.9=1.387 N.m重物加速时所需转矩TA1=M*a*PB/2/=200*(30/60/0.2)*0.02/2/0.9=1.769 N.m螺杆加速时所需要转矩TA2=JB*/=JB*(N*2/60/t1)/=0.0125*(1500*6.28/60/0.2)/0.9=10.903 N
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- 伺服 基本原理 选型 计算
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