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伺服电机如何提升效率

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。当深圳伺服电机工作在低速时,伺服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。

这就需要量身定制,在原有伺服电机驱动器中嵌入用户特定的运动控制功能,从而大大降低产品成本,提升效率。其实每一个行业中的企业,都有自己不同的特点与需求,他们每一个都需要量身定制合适的机械与解决方案。我们常常看到国际先进的自动化解决方案提供商,他们将全球各种行业用户的设备需求解决的经验,集成专业软件,或集成于批量的成型设备,恰到好处地满足客户需求。他们成功的背后就是深耕行业应用需求,积累经验和专注解决客户问题,达到提升效率、质量,降低能耗的目标。

采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式伺服电机及相应的细分驱动器。但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。

伺服电机执行机构由三角形运动曲线命令控制。三角形运动曲线没有保持时间。这样使得转向器在下述过程中的间隔减到最小:转向器转向。起始位置是转向器等待进行下一个操作的位置。导入操作也包括运动控制。高速导入系统通常使用深圳伺服电机执行机构调整产品间的间隙。因为调整产品的间隙就是调整产品以特定速度运动过程中的保持时间。许多情况下,加入一定程度的S型曲线,以使产品对加速和减速的反应平稳。降低或消除梯形运动曲线的急动度对保持产品的正确方向会是非常重要的

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