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奧地利B&R貝加萊伺服驅動器有什么作用及原理

2023-7-5 閱讀(774)

隨著伺服系統(tǒng)的大規(guī)模應用,伺服驅動器使用、伺服驅動器調試、伺服驅動器維修都是伺服驅動器在當今比較重要的技術課題,越來越多工控技術服務商對伺服驅動器進行了技術深層次研究。

貝加萊伺服驅動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅動器已經成為國內外研究熱點。當前交流伺服驅動器設計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關鍵作用。

貝加萊伺服驅動器是一種用于控制伺服電機的控制器 。其功能類似于作用于普通交流電機的變頻器。它是伺服系統(tǒng)的一部分 ,主要用于高精度定位系統(tǒng)。通常,伺服電

機由位置、速度和扭矩控制,以實現(xiàn)傳動系統(tǒng)的高精度定位。它是傳輸技術的產品。

貝加萊伺服驅動器的工作原理:

主流伺服驅動器均采用數(shù)字信號處理器mSP )作為控制核心,可以實現(xiàn)更復雜的控制算法、數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化。功率器件一般采用 以智能功率模塊(IPM)為核心設

計的驅動電路。IPM與驅動電路集成。同時,它具有過壓、過流、過熱、欠壓等故障檢測和保護電路。主電路中還添加了軟啟動電路,以減少啟動過程對驅動器的影響。

功率驅動單元首先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電源或主電源進行整流,以獲得相應的直流電源。三相永磁同步交流伺服電機由三相正弦M電壓源逆變器經三相.

電源或市電整流后驅動。動力驅動裝置的整個過程可以簡單地描述為AC -DC- AC過程。整流單元(AC- DC)的主拓撲電路為三相全橋無控整流電路。

貝咖萊伺服驅動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,廣泛應用于工業(yè)機器人、數(shù)控加工中心等自動化設備中。尤其是用于控制交流永磁同步電機的伺服驅動器已成為國

內外研究的熱點。目前,基于矢量控制的電流、速度和位置閉環(huán)控制算法廣泛應用于交流伺服驅動器的設計中。該算法中速度閉環(huán)設計的合理性對整個伺服控制系統(tǒng)的性

能,尤其是速度控制性能起著關鍵作用。

奧地利B&R伺服驅動器(servo drives)又稱為“伺服控制器"、“伺服放大器",是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術的產品。

     目前主流的伺服驅動器均采用數(shù)字信號處理器(DSP)作為控制核心,可以實現(xiàn)比較復雜的控制算法,實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為核心設計的驅動電路,IPM內部集成了驅動電路,同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅動器的沖擊。

功率驅動單元首先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進行整流,得到相應的直流電。經過整流好的三相電或市電,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅動三相永磁式同步交流伺服電機。功率驅動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓撲電路是三相全橋不控整流電路。

一般伺服都有三種控制方式:位置控制方式、轉矩控制方式、速度控制方式。

1、位置控制:位置控制模式一般是通過外部輸入的脈沖的頻率來確定轉動速度的大小,通過脈沖的個數(shù)來確定轉動的角度,也有些伺服可以通過通訊方式直接對速度和位移進行賦值,由于位置模式可以對速度和位置都有很嚴格的控制,所以一般應用于定位裝置。

2、轉矩控制:轉矩控制方式是通過外部模擬量的輸入或直接的地址的賦值來設定電機軸對外的輸出轉矩的大小,可以通過即時的改變模擬量的設定來改變設定的力矩大小,也可通過通訊方式改變對應的地址的數(shù)值來實現(xiàn)。

應用主要在對材質的手里有嚴格要求的纏繞和放卷的裝置中,例如繞線裝置或拉光纖設備,轉矩的設定要根據(jù)纏繞的半徑的變化隨時更改以確保材質的受力不會隨著纏繞半徑的變化而改變。

3、速度模式:通過模擬量的輸入或脈沖的頻率都可以進行轉動速度的控制,在有上位控制裝置的外環(huán)PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位反饋以做運算用。位置模式也支持直接負載外環(huán)檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉速,位置信號就由直接的終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優(yōu)點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加了整個系統(tǒng)的定位精度。

如果對電機的速度、位置都沒有要求,只要輸出一個恒轉矩,當然是用轉矩模式。

如果對位置和速度有一定的精度要求,而對實時轉矩不是很關心,用轉矩模式不太方便,用速度或位置模式比較好。

如果上位控制器有比較好的閉環(huán)控制功能,用速度控制效果會好一點,如果本身要求不是很高,或者基本沒有實時性的要求,采用位置控制方式。

奧地利B&R伺服驅動器對電機的主要控制方式

伺服驅動器對電機的主要控制方式為:位置控制、速度控和轉矩控制。

位置控制:是指驅動器對電機的轉速、轉角和轉矩均于控制,上位機對驅動器發(fā)脈沖串進行轉速與轉角的控制,輸入的脈沖頻率控制電機的轉速,輸入的脈沖個數(shù)控制電機旋轉的角度。

速度控制:是指驅動器僅對電機的轉速和轉矩進行控制,電機的轉角由CNC取驅動器反饋的A、B、Z編碼器信號進行控制,CNC對驅動器發(fā)出的是模擬量(電壓)信號,范圍為+10V~-10V,正電壓控制電機正轉,負電壓控制電機反轉,電壓值的大小決定電機的轉數(shù)。

轉矩控制:是指伺服驅動器僅對電機的轉矩進行控制,電機輸出的轉矩不在隨負載變,只聽從于輸入的轉矩命令,上位機對驅動器發(fā)出的是模擬量(電壓)信號,范圍為+10V~-10V,正電壓控制電機正轉,負電壓控制電機反轉,電壓值的大小決定電機輸出的轉矩。電機的轉速與轉角由上位機控制。



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