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2021-03-24??作品聲明:內(nèi)容由AI生成
伺服電機(jī)內(nèi)部的轉(zhuǎn)子是永磁體,由驅(qū)動器控制的U/V/W三相電形成電磁場,轉(zhuǎn)子在這個磁場的作用下旋轉(zhuǎn)。同時,電機(jī)的編碼器向驅(qū)動器反饋信號,驅(qū)動器根據(jù)反饋值與目標(biāo)值的比較來調(diào)整轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)角度。伺服電機(jī)的精度取決于編碼器的精度(行數(shù))。

交流伺服電機(jī)的結(jié)構(gòu)可分為兩部分,即定子部分和轉(zhuǎn)子部分。定子的結(jié)構(gòu)與旋變器基本相同,定子鐵芯內(nèi)放置90度電角度的兩相繞組。一組是勵磁繞組,另一組是控制繞組。交流伺服電機(jī)是兩相交流電機(jī)。當(dāng)使用交流伺服電機(jī)時,恒定的勵磁電壓Uf施加到勵磁繞組的兩端,控制電壓Uk施加到控制繞組的兩端。當(dāng)電壓施加到定子繞組時,伺服電機(jī)將快速轉(zhuǎn)動。電流通過勵磁繞組和控制繞組在電機(jī)中產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,旋轉(zhuǎn)磁場的旋轉(zhuǎn)方向決定電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向。當(dāng)施加到任何繞組上的電壓反向時,旋轉(zhuǎn)磁場的方向就會改變,電機(jī)的方向也隨之改變。

交流伺服電機(jī)的分類及其特點

長期以來,當(dāng)需要高調(diào)速性能時,采用DC電機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)一直占據(jù)主導(dǎo)地位。然而,DC電機(jī)有一些固有的缺點,如電刷和換向器容易磨損,需要經(jīng)常維護(hù)。換向器換向時會產(chǎn)生火花,限制了電機(jī)的轉(zhuǎn)速和應(yīng)用環(huán)境。而且DC電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造難度大,鋼材消耗大,制造成本高。而交流電機(jī),尤其是鼠籠式感應(yīng)電機(jī),沒有上述缺點,轉(zhuǎn)子慣量比DC電機(jī)小,使得動態(tài)響應(yīng)更好。在相同體積下,交流電機(jī)的輸出功率比DC電機(jī)提高10% ~ 70%。此外,交流電機(jī)的容量可大于DC電機(jī),以實現(xiàn)更高的電壓和速度?,F(xiàn)代數(shù)控機(jī)床傾向于采用交流伺服驅(qū)動,取代了DC伺服驅(qū)動。

異步型

異步交流伺服電機(jī)是指交流感應(yīng)電機(jī)。分為三相和單相、鼠籠式和線繞式,通常采用鼠籠式三相感應(yīng)電動機(jī)。與同容量的DC電機(jī)相比,它的重量輕了1/2,價格只有DC電機(jī)的1/3。缺點是不能經(jīng)濟(jì)地實現(xiàn)大范圍的平滑調(diào)速,滯后的勵磁電流必須從電網(wǎng)中吸收。因此,電網(wǎng)的功率因數(shù)惡化。

鼠籠轉(zhuǎn)子異步交流伺服電機(jī)簡稱異步交流伺服電機(jī),用IM表示。

同步型

同步交流伺服電機(jī)雖然比感應(yīng)電機(jī)復(fù)雜,但比DC電機(jī)簡單。和感應(yīng)電機(jī)一樣,它的定子裝有對稱的三相繞組。但是轉(zhuǎn)子是不同的,根據(jù)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的不同可以分為電磁型和非電磁型。非電磁型分為磁滯型、永磁型和反作用型。其中,滯環(huán)同步電機(jī)和無功同步電機(jī)存在效率低、功率因數(shù)差、制造能力小等缺點。永磁同步電機(jī)廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床中。與電磁式相比,永磁式具有結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、效率高的優(yōu)點;缺點是體積大,啟動特性差。但采用高剩磁感應(yīng)、高矯頑力的稀土磁體后,永磁同步電機(jī)比DC電機(jī)小1/2左右,質(zhì)量降低60%,轉(zhuǎn)子慣量降低到DC電機(jī)的1/5。與異步電機(jī)相比,由于采用永磁勵磁,消除了勵磁損耗和相關(guān)的雜散損耗,因此效率較高。由于電磁同步電機(jī)不需要集電環(huán)和電刷,其機(jī)械可靠性與感應(yīng)(異步)電機(jī)相同,但功率因數(shù)遠(yuǎn)高于異步電機(jī),所以永磁同步電機(jī)的體積小于異步電機(jī)。這是因為在低速時,感應(yīng)(異步)電機(jī)由于功率因數(shù)低,在輸出相同有功功率時,其視在功率要大得多,而電機(jī)的主要尺寸取決于視在功率。
數(shù)控機(jī)床使用的交流電機(jī)一般為三相。它分為異步和同步交流伺服電機(jī)。
從建立所需氣隙磁場磁勢源的角度來看,同步交流電機(jī)分為電磁和非電磁兩類。非電磁型有磁滯型、永磁型和反作用型。磁滯同步電機(jī)和反作用同步電機(jī)存在效率低、功率因數(shù)差、制造能力小等缺點。
永磁式同步電機(jī):
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故數(shù)控機(jī)床進(jìn)給驅(qū)動系統(tǒng)多采用永磁式同步電機(jī)。
異步型交流伺服電機(jī):
與同容量的直流電機(jī)相比
故異步型交流伺服電機(jī)用在主軸驅(qū)動系統(tǒng)中。
同步和異步的區(qū)別:
(1)交流同步電機(jī):轉(zhuǎn)子由永磁材料制成,轉(zhuǎn)動后,隨著定子旋轉(zhuǎn)磁場的變化,轉(zhuǎn)子也做相應(yīng)頻率的速度變化,而且轉(zhuǎn)子速度等于定子速度,所以稱“同步”。
?。?)交流異步電機(jī):轉(zhuǎn)子由感應(yīng)線圈和鐵心材料構(gòu)成。轉(zhuǎn)動后,定子產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,磁場切割轉(zhuǎn)子的感應(yīng)線圈,轉(zhuǎn)子線圈產(chǎn)生感應(yīng)電流,進(jìn)而轉(zhuǎn)子產(chǎn)生感應(yīng)磁場,感應(yīng)磁場追隨定子旋轉(zhuǎn)磁場的變化,但轉(zhuǎn)子的磁場變化永遠(yuǎn)小于定子磁場的變化。在交流異步電機(jī)的關(guān)鍵參數(shù)轉(zhuǎn)差率表示轉(zhuǎn)子與定子的速度差的比率。
1、永磁式交流同步電機(jī)
結(jié)構(gòu):電機(jī)由定子、轉(zhuǎn)子和檢測元件組成。
兩點啟示:
、有一個旋轉(zhuǎn)的磁場;
第二、轉(zhuǎn)子跟著磁場轉(zhuǎn)動。
三相對稱電流
三相電流產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(p=1)
永磁式交流同步電機(jī)工作原理和性能
其中,nr為轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速;ns為同步轉(zhuǎn)速;θ為轉(zhuǎn)子磁極的軸線與定子磁極的軸線夾角;f1為交流電源頻率(定子供電頻率);p為定子和轉(zhuǎn)子的極對數(shù)。
2、交流主軸電機(jī)
定子三相繞組通三相交流電,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,磁場切割轉(zhuǎn)子中的導(dǎo)體,導(dǎo)體感應(yīng)電流與定子磁場相作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,推動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速nr為
其中,ns為同步轉(zhuǎn)速;f1為交流電源頻率(定子供電頻率);s為轉(zhuǎn)差率,s=(ns-nr)/ns;
p為極對數(shù)。
閉環(huán)控制系統(tǒng)是采用直線型位置檢測裝置(直線感應(yīng)同步器、長光柵等)對數(shù)控機(jī)床工作臺位移進(jìn)行直接測量并進(jìn)行反饋控制的位置伺服系統(tǒng),其控制原理見圖1所示。這種系統(tǒng)有位置檢測反饋電路,有時還加上速度反饋電路。
1. 交流同步伺服電機(jī)的種類
勵磁式、永磁式、磁阻式和磁滯式
2. 永磁交流同步伺服電機(jī)的結(jié)構(gòu)
電機(jī)由定子、轉(zhuǎn)子和檢測元件組成。見圖2所示。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖3所示。
3.永磁交流同步伺服電機(jī)工作原理和性能
當(dāng)三相定子繞組通入三相交流電后,在定子、轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生一個同步的旋轉(zhuǎn)磁場,設(shè)轉(zhuǎn)子為永久磁鐵,在磁力作用下,使轉(zhuǎn)子跟隨旋轉(zhuǎn)磁場同步轉(zhuǎn)動。
只要負(fù)載不超過一定限度,就不會出現(xiàn)交流同步電動機(jī)失步現(xiàn)象,這個負(fù)載極限稱為同步扭矩。
用減少轉(zhuǎn)子慣量,或讓電動機(jī)先低速再提高到所要求的速度等方法,解決同步電機(jī)啟動困難的問題。
主要參數(shù):額定功率、額定扭矩、額定轉(zhuǎn)速等。
交流伺服電機(jī)的優(yōu)點:
◆ 動態(tài)響應(yīng)好;
◆ 輸出功率大、電壓和轉(zhuǎn)速提高。
4. 永磁交流同步伺服電機(jī)的調(diào)速方法
進(jìn)給系統(tǒng)常使用交流同步電機(jī),該電機(jī)沒有轉(zhuǎn)差率,電機(jī)轉(zhuǎn)速為
調(diào)速方法:變頻調(diào)速
5. 交流進(jìn)給伺服電機(jī)的速度控制系統(tǒng)
系統(tǒng)組成:速度環(huán)、電流環(huán) 、SPWN電路、功放電路、檢測反饋電路。見圖4所示。