淮北西门子伺服电机一级代理商

发布时间:2018-10-19

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淮北西门子伺服电机一级代理商简介:

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伺服电机编码器的安装指南(西门子)


西门子伺服电机编码器的正确安装法 关于西门子伺服电机内置编码器的正确安装方法 一、工作内容 1、 这项技术适用于对德国西门子伺服电机 (型号为 1FT603-1FT613, 1FK604-1FK610) 内置编码器损坏后的安装、调试,配置的增量型编码器为德国海德汉公司的 ERN1387.001/020, 值编码器为海德汉公司 EQN1325.001。

2、 使用工具 公制内六方扳手一套, 自制工具一个, 十字改锥及一字改锥各一把, 梅花改锥 6 件套。

3、 可解决的问题 对有故障的西门子伺服电机进行修理或更换损坏的伺服电机内置编 码器,做到修旧利废,节约维修费用。

二、操作方法 1、该操作方法和一般操作方法的区别 在数控机床配置的西门子数控系统中,驱动电机分主轴电机和伺服电机两种。

当电机定 子、转子、轴承有故障或其电机内置编码器损坏时,我们都需要对编码器拆卸进行修理或更 换。

对主轴电机来说, 更换或安装编码器只要用工具将其安装到相应位置就可以试车了, 不需要调整电机轴或编码器的角度及位置。

但对伺服电机来说, 则必须按照编码器的安装要 求,严格执行安装步骤。

只要安装过程中出一点差错,就会出现编码器方面的报警而不能起 动机床或出现飞车事故,导致电机报废或机械部件损坏。

因此正确安装非常重要。

2、该项技术的操作步骤 2.1 拆卸损坏的编码器 关掉机床电源, 解掉伺服电机的电源电缆及反馈电缆, 把电机从机床上拆下来放到工作台案 上,用内六方扳手去掉电机端盖上的四条螺栓,打开端盖,先卸下编码器盖,拔下编码器上 的插接电缆, 用十字改锥卸下支持盘上的两条小螺丝, 用内六方扳手卸出编码器中心孔内的 螺栓,然后用自制工具把编码器从电机轴上顶出来。

这样步工作即告完成。

2.2 安装海德汉公司 ERN1387.001/020 或 EQN1325.001 编码器 2.2.1 先安装支持盘 不同型号的电机,其支持盘的外形也不一样,如图 2 和图 3,这由购买的备件。

用 4 条 M2.5*6 的小螺丝将支持盘安装到编码器的轴端。

注意事项:确保支持盘面和编码器的底 面间距为 5.2mm 或 12mm。

2.2.2 调整电机轴 依据电机的型号,用手转动电机轴,把电机轴上的标记调整到如图 4 中箭头所示位置,即标 记要和安装支持盘的孔保持一致。

2.2.3 调整编码器 揭掉编码器盖, ERN1387.001/020 来说, 对 把编码器内部玻璃盘上的标记 1 调整到和电路 板上的标记 2 相重合;对 EQN1325.001 来说,把编码器内部齿轮上的标记 3 调整到和外壳 上标记鼻 4 相重合,如图 5 所示

2.2.4 安装编码器到电机轴上 把调整好标记的编码器锥形轴对准已调好位置的电机轴轻轻地推上去, 确保电缆出口位于正 确的位置上,如图 1FT606-1FT613 和 1FK606-1FK610 电机,其安装支持盘的螺孔必须要位于支持盘上的长孔 中间,对于 1FT603-604 和 1FK604 电机来说,安装支持盘的螺孔必须要位于支持盘的焊接 区域中间。

其调整角度范围如图 7:

2.2.5 固定编码器 --对 ERN1387.001/020 编码器来说,用 M5*50 螺栓穿过中心孔将其固定 --对 EQN1325.001 编码器来说,用 M5*70 螺栓穿过中心孔将其固定 注意固定时用力要适当,防止编码器旋转。

然后安上固定支持盘的 2 条螺丝,把电源线插头 插上, 盖上金属外壳, 保证电源线顺利地放在外壳的槽内, 并使屏蔽层和金属外壳良好接触, 安上固定外壳的螺丝。

2.2.6 试验电机 编码器安装好后,装上电机端盖,在工作台案上连接好电机的动力电缆和反馈电缆,行 电机的空载试验。

给机床送电,待机床起动方式组就绪后,可点动试验电机,如果电机能够 正常转动无报警、无飞车现象,说明编码器安装。

否则还需拆下重新进行安装,若直接 在机床上试车如果出现飞车现象,将会严重损坏机床的机械部分。

2.2.7 将电机安装到机床上 电机空载试验好后,即可将其安装到机床上,然后再通电试车,检验其运动性能,通过 参数观察电机电流和负荷情况,了解电机所带轴的运动情况,并根据需要随时进行调整。

3.操作中容易出现的错误及应注意的问题 、 安装支持盘时要确保支持盘面和编码器的底面保持平行,并注意其间距及公差范 围。

否则在旋转过程中容易损坏支持盘或编码器轴。

第二、 要注意电机轴上的标记,如图 4,这个标记随电机型号不同,其所处的方向亦不一 样。

例如我在修理 1FT608 电机时,一开始没有认识到这个标记的重要性,没细看电机轴上 的的标记,结果装上后试验电机时出现飞车现象,马上压下急停开关紧急停车,才没有造成 电机的损坏。

第三、要注意编码器上的标记,对 ERN1387.001/020 编码器来说,玻璃盘和电路板上的 标记较清楚,也容易调整。

而对编码器 EQN1325.001 来说,齿轮上的标记是一个小黑点, 如果将标记对偏后将出现报警或飞车,飞车现象导致的后果较严重,必须引起足够的重视。

常见的报警内容有: 26020 axis x hardware fault during encoder initialization 300504 axis x drive fault of motor transducer 300505 axis x drive fault measuring system error in absolute track ,code 00004H(对编码器 来说)

第四,电机在拆卸、搬动过程中,要轻拿轻放,防止碰撞,特别是编码器部位不能用锤 敲击,否则很容易损坏编码器内部的光学元件和电机的抱闸装置。

第五,如果是垂直轴电机,其内部有抱闸装置,无法用手转动电机轴。

这样在调整轴上的标 记之前还需要给抱闸电源端子上通一个 24V 直流电源,并注意极性,使抱闸装置松开。

若 电源极性接反,抱闸装置将不能松开。

4.如何掌握这项技能 首先,要了解数控机床的结构及工作原理,了解伺服电机的作用和结构特点。

第二,要了* 的性能,是增量型还是值型。

对报警内容要有足够的认识与理解,当遇到机床报警时, 可根据报警分析故障所在。

第三,安装过程中手法要稳、准、轻,使编码器能够正确地安装 到合适的位置。

四、效果 伺服电机内置编码器虽然体积较小, 但其价值很高, 通常每个编码器在 3000 至 9000 元之间。

掌握了这项技能,一、可以节省电机的修复时间,有利于生产正常进行。

二、可以节约修理 费用,一般情况下工厂请西门子公司的工程师来现场服务时,根据工作时间的长短,每次费 用都不低于 6000 元人民币,多则上万元。

如果更换新的伺服电机,每个电机的价值在 2 至 6 万元不等。

三、可以锻炼公司的年轻维修人员,让他们开阔视野,增长见识,提高维修数 控机床的技能,增强综合修理能力。


西门子伺服电机的原理及选型规则

SIEMENS伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。


在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。西门子伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的西门子伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流西门子伺服电机和并激式直流西门子伺服电机总线为常用。
什么是西门子伺服电机?
         西门子伺服电机:是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。西门子伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的西门子伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流西门子伺服电机和并激式直流西门子伺服电机总线为常用。 
        西门子伺服电机的作用:西门子伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。 
        西门子伺服电机的分类:直流西门子伺服电机和交流西门子伺服电机。
 
        直流西门子伺服电机的输出转速与输入电压成正比,并能实现正反向速度控制。具有起动转矩大,调速范围宽,机械特性和调节特性的线性度好,控制方便等优点,但换向电刷的磨损和易产生火花会影响其使用寿命。近年来出现的无刷直流西门子伺服电机避免了电刷摩擦和换向干扰,因此灵敏度高,死区小,噪声低,寿命长,对周围电子设备干扰小。 
  直流西门子伺服电机的输出转速/输入电压的传递函数可近似视为一阶迟后环节,其机电时间常数一般大约在十几毫秒到几十毫秒之间。而某些低惯量直流西门子伺服电机(如空心杯转子型、印刷绕组型、无槽型)的时间常数仅为几毫秒到二十毫秒。 
  小功率规格的直流西门子伺服电机的额定转速在3000r/min以上,甚至大于10000r/min。因此作为液压阀的控制器需配用高速比的减速器。而直流力矩西门子伺服电机(即低速直流西门子伺服电机)可在几十转/分的低速下,甚至在长期堵转的条件下工作,故可直接驱动被控件而不需减速。
 
直流西门子伺服电机分为有刷和无刷电机。  
  有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 
  无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。 
  交流西门子伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,总线高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
交流西门子伺服电机的工作原理 
  西门子伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。西门子伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 
  交流西门子伺服电机和无刷直流西门子伺服电机在功能上有什么区别? 
  交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。 
  
永磁交流伺服电动机 
  20世纪80年代以来,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,各国电气厂商相继推出各自的交流伺服电动机和伺服驱动器系列产品并不断完善和更新。交流伺服系统已成为当代高性能伺服系统的主要发展方向,使原来的直流伺服面临被淘汰的危机。90年代以后,世界各国已经商品化了的交流伺服系统是采用全数字控制的正弦波电动机伺服驱动。交流伺服驱动装置在传动领域的发展日新月异。永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: 
  ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。 
  ⑵定子绕组散热比较方便。 
  ⑶惯量小,易于提高系统的快速性。 
  ⑷适应于高速大力矩工作状态。 
  ⑸同功率下有较小的体积和重量。

步进电机和交流西门子伺服电机性能比较 
  步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流西门子伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流西门子伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 
  
  一、控制精度不同 
  
  两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。 
  
  交流西门子伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流西门子伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。 
  
  二、低频特性不同 
  
  步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。 
  
  交流西门子伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。 
  
  三、矩频特性不同 
  
  步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其总线高工作转速一般在300~600RPM。交流西门子伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
  
  四、过载能力不同 
  
  步进电机一般不具有过载能力。交流西门子伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其总线大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。 
  
  五、运行性能不同 
  
  步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。 
  
  六、速度响应性能不同 
  
  步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流西门子伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。 
  
         综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
交流西门子伺服电机原理。
        交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 
  交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子,空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速。


西门子S7-300PLC如何控制伺服电机及如何组成一个完整的伺服系统?

简易的就是CPU内置的运动控制软件功能块,编码器输入模块,模拟输出模块 ,伺服驱动器,伺服电机组成。 因为CPU控制回路周期长,控制性能不高。

的是采用FM354 定位模块, CPU315T, CPU317T 加ADI4 控制带模拟输入速度给定的伺服驱动器和伺服电机。如果采用西门子带总线通讯的伺服驱动则只要CPU315T和CPU317T通过总线通讯就可以组成伺服系统了。

向左转|向右转

扩展资料:

S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。

工作原理

PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。

在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1 中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)。

循环程序处理过程可以被某些事件中断。

在循环程序处理过程中,CPU 并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存储区)



UIM2842IE一体化闭环步进伺服系统

产品简介UIM2842IE是由微型控制器与NEMA 11电机高度集成,并采用CAN 总线通讯协议的微型一体化的闭环步进系统。CAN总线通讯具有高 速长距离抗干扰等优点。配备UIM系列网络网关模块, 用户可使用 CAN总线指令来高速长距离控制UIM2842闭环步进。用户只需一个 UIM系列网络网关模块,就可同时控制多达100台闭环步进系统。指 令结构简 单 , 高 容 错 。 用 户 无 需 了 解 步 进 电 机 驱 动 或 C A N 的 知 识。UIM2842IE在1000转/分钟时保持良好的力矩输出,控制驱动 器内置高性能DSP嵌入式微处理系统,具备运动控制和实时状态变化 通知功能,全部控制循环1毫秒内完成。一体化闭环步进系统外壳为 全铝合金铸件,坚固耐用,散热性能好。UIM2842IE系列广泛应用于 空间较小、结构紧张、高定位精度、多轴控制的场合。



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基本信息:西门子伺服电机基本介绍与检测

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所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。

SIEMENS伺服电机技术规格

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SIEMENS伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有三个显著特点:

1、起动转矩大  由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。

2、运行范围较广

3、无自转现象  正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)

交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。

交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系统。

SIEMENS伺服电机性能比较

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SIEMENS伺服电机电机作为一种闭环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。

一、控制精度不同  两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机通过细分后步距角更小。如三洋公司(SANYO DENKI)生产的二相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。  交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以三洋全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2000线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/8000=0.045°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=0.0027466°,是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。

二、低频特性不同  步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。  交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。

三、矩频特性不同  步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。

四、过载能力不同  步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以山洋交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其大转矩为额定转矩的二到三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。

五、运行性能不同   步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。

六、速度响应性能不同  步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以山洋400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。

综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。

SIEMENS伺服电机注意事项

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伺服电机油和水的保护  A:伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所,但是它不是全防水或防油的。因此, 伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中。  B:如果伺服电机连接到一个减速齿轮,使用伺服电机时应当加油封,以防止减速齿轮的油进入伺服电机  C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。  二、伺服电机电缆→减轻应力  A:确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷,尤其是在电缆出口处或连接处。  B:在伺服电机移动的情况下,应把电缆(就是随电机配置的那根)牢固地固定到一个静止的部分(相对电机),并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它,这样弯曲应力可以减到小。  C:电缆的弯头半径做到尽可能大。  三、伺服电机允许的轴端负载  A:确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。  B:在安装一个刚性联轴器时要格外小心,特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损  C:好用柔性联轴器,以便使径向负载低于允许值,此物是专为高机械强度的伺服电机设计的。  D:关于允许轴负载,请参阅“允许的轴负荷表”(使用说明书)。  四、伺服电机安装注意  A:在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时,不要用锤子直接敲打轴端。(锤子直接敲打轴端,伺服电机轴另一端的编码器要被敲坏)  B:竭力使轴端对齐到佳状态(对不好可能导致振动或轴承损坏)。



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