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張家港交流臺達伺服電機銷售

來源: 發布時間:2022-03-22

    本調機步驟簡易說明書主要就配線及調試做一簡易說明,因客戶使用情況各異,此說明書只做一個調試流程的大概說明,具體細節部分請依實際要求調整。一:檢查確定伺服驅動器及電機是否為所需型號;注意安裝環境。二:配線。信號與配線:請根據您所需的控制模式和具體要求功能來配線,不同控制模式的配線是不同的,具體請參照手冊3-23至3-26頁說明。但請注意,1.無論是什么控制模式,伺服驅動器均需DC24V電源,您可以讓驅動器自已供給此電源(PIN17腳VDD與PIN11腳COM+短接);也可以外加POWER供電(+24接伺服驅動器PIN11腳COM+,GND接伺服的PIN45,47,49腳COM-);2.驅動器均需SERVOON,如參數沒有變動,PIN9腳DI1SON信號需導通。您可以根據您的需要讓PIN9與PIN45等常時短接或用個開關量來控制它的ON-OFF;3.如果您沒有用到CW,CCW禁止極限和外加急停按扭,則請把PIN32,PIN31,PIN30與PIN45等COM-腳短路。 擅自拆解伺服電機可能導致電機故障及損壞。張家港交流臺達伺服電機銷售

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P0-02:用于驅動器液晶顯示屏顯示可顯示的內容有17項(00-16),調機用到14:負載/電機慣量比,也就是說我們要將P0-02設置為“14”(出廠為“00”),P0-02常用項含義如下:00:電機反饋脈沖數[pulse],02:脈沖命令脈沖計數[pulse],04:控制命令脈沖與反饋脈沖誤差數[pulse],06:電機轉速[r/min],11:平均轉矩[%],12:峰值轉矩[%],13:主回路電壓[Volt],14:負載/電機慣性比[time]。P1-37:伺服電機慣量比是指負載的慣量除以電機本身的慣量的比值。這個比值出廠設置為“5.0”,實際系統往往和這個值有差異,負載越大的系統,這個比值越大,反之越小。一般情況下,縱使實際比值比“5”大一些或小一些,運行起來關系也不大(系統會自動適應處理),但是要使系統性能比較好,或者說系統穩定性不好時還是要重新設置的。通過JOG運行(試運行)可以看實際顯示值是多少(怎么看?將P0-02設置為“14”),然后寫入到P1-37中;也可以通過伺服調機自動寫入到P1-37中。高新區總線臺達伺服電機安裝價格機電一體化產品中常用的控制用電機是指能提供正確運動或較復雜動作的伺服電機。

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    NEG位移反轉控制要求:定位控制系統做左右位移運動,每按下一次按鈕(X1),定位裝置從當前位置反轉移動到以原點(D200,D201值為K0)為對稱中心的另一邊。程序說明假設D200、D201(32位數據)的初始內容值為K50000,按下一次按鈕后,即X1由Off→On變化,D200、D201(32位數據)的內容值變為K-50000。同時,M0被置位為On,DDRVA指令執行,以5KHZ(K5000)的頻率向ID目標位置K-50000移動,目標位置到達后,M1029=On,M0被復位為Off,Y0停止發送脈沖。再次按下按鈕,即X1由Off→On變化,D200、D201(32位數據)的內容值由K-50000變為K50000,同時M0被置位為On,開始執行到ID目標位置K50000的定位運動,直到到達目標位置才停止。如此,按下一次按鈕(X1),定位裝置就會從當前位置移動到以原點為對稱中心點的另一邊。

    伺服系統是機電產品中的重要環節,它能提供較高水平的動態響應和扭矩密度,所以驅動系統的發展趨勢是用交流伺服驅動取替傳統的液壓、直流、步進和AC變頻調速驅動,以便使系統性能達到一個全新的水平,包括更短的周期、更高的生產率、更好的可靠性和更長的壽命。為了實現伺服電機的更好性能,就必須對伺服電機的一些使用特點有所了解。本文將淺析伺服電機在使用中的常見問題。問題一:噪聲,不穩定客戶在一些機械上使用伺服電機時,經常會發生噪聲過大,電機帶動負載運轉不穩定等現象,出現此問題時,許多使用者的反應就是伺服電機質量不好,因為有時換成步進電機或是變頻電機來拖動負載,噪聲和不穩定現象卻小很多。表面上看,確實是伺服電機的原故,但我們仔細分析伺服電機的工作原理后,會發現這種結論是完全錯誤的。 伺服電機選型的注意事項。

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    在伺服系統選型及調試中,常會碰到慣量問題!具體表現為:1在伺服系統選型時,除考慮電機的扭矩和額定速度等等因素外,我們還需要先計算得知機械系統換算到電機軸的慣量,再根據機械的實際動作要求及加工件質量要求來具體選擇具有合適慣量大小的電機;2在調試時(手動模式下),正確設定慣量比參數是充分發揮機械及伺服系統比較好效能的前題,此點在要求高速高精度的系統上表現由為突出(臺達伺服慣量比參數為1-37,JL/JM)。這樣,就有了慣量匹配的問題!那到底什么是“慣量匹配”呢?1.根據牛頓第二定律:“進給系統所需力矩T=系統傳動慣量J×角加速度θ角加速度θ影響系統的動態特性,θ越小,則由控制器發出指令到系統執行完畢的時間越長,系統反應越慢。如果θ變化,則系統反應將忽快忽慢,影響加工精度。由于馬達選定后比較大輸出T值不變,如果希望θ的變化小,則J應該盡量小。2.進給軸的總慣量“J=伺服電機的旋轉慣性動量JM+電機軸換算的負載慣性動量JL負載慣量JL由(以工具機為例)工作臺及上面裝的夾具和工件、螺桿、聯軸器等直線和旋轉運動件的慣量折合到馬達軸上的慣量組成。JM為伺服電機轉子慣量,伺服電機選定后,此值就為定值。 臺達伺服電機系統設計為工業使用。上海750W臺達伺服電機批發報價

在伺服系統選型時,除考慮電機的扭矩和額定速度等因素,我們還需要先計算得知機械系統換算到電機軸的慣量。張家港交流臺達伺服電機銷售

    舉一個簡單例子:有一臺機械,是用伺服電機通過V形帶傳動一個恒定速度、大慣性的負載。整個系統需要獲得恒定的速度和較快的響應特性,分析其動作過程:當驅動器將電流送到電機時,電機立即產生扭矩;一開始,由于V形帶會有彈性,負載不會加速到象電機那樣快;伺服電機會比負載提前到達設定的速度,此時裝在電機上的偏碼器會削弱電流,繼而削弱扭矩;隨著V型帶張力的不斷增加會使電機速度變慢,此時驅動器又會去增加電流,周而復始。在此例中,系統是振蕩的,電機扭矩是波動的,負載速度也隨之波動。其結果當然會是噪音、磨損、不穩定了。不過,這都不是由伺服電機引起的,這種噪聲和不穩定性,是來源于機械傳動裝置,是由于伺服系統反應速度(高)與機械傳遞或者反應時間(較長)不相匹配而引起的,即伺服電機響應快于系統調整新的扭矩所需的時間。找到了問題根源所在,再來解決當然就容易多了,針對以上例子,您可以:(1)增加機械剛性和降低系統的慣性,減少機械傳動部位的響應時間,如把V形帶更換成直接絲桿傳動或用齒輪箱代替V型帶。(2)降低伺服系統的響應速度,減少伺服系統的控制帶寬,如降低伺服系統的增益參數值。 張家港交流臺達伺服電機銷售

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