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松下伺服电机怎样调机械刚性?松下驱动器的刚性主要靠脉冲来定位
发布时间:2022-08-16 20:30:04浏览次数:7695文章出处:本站 责任编辑:艺匠商城

松下伺服电机怎样调机械刚性?松下驱动器的刚性主要靠脉冲来定位

松下伺服电机怎样调机械刚性?松下驱动器的刚性主要靠脉冲来定位

伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。

松下伺服都有自动增益功能。通常下应该设置成自动增益。不需要特别去调整了。

只能够手工调整时,位置环是调整静态增益的,速度环是调整动态增益的。简单讲就是,在马达停止的时候调整位置环,在马达运行时候调整速度环。建议把增益调得尽量低。马达就不会乱叫了。一般使用伺服的时候,都不需要很高的响应。只需要保证马达不发生共振就行了。

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。可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。

伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。有直流和交流伺服电动机两类,其主要特点是,信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。

松下伺服电机代理—日弘忠信今天给大家讲讲松下伺服马达刚性怎么调整?松下驱动器的刚性调整方法。松下伺服刚性出厂设置为13,一般情况下不更改也不影响使用,但是负载较大或者负载为转盘情况下,如果伺服运动起来设备有异响,则需要调整刚性及增益。松下伺服可以使用软件自动设置增益。

使用软件:PANATERMver.6.0

1、机械运动起来后,点击增益调整,进入增益调整设置画面

2、增益调整设置

模式选择:根据负载以及运动模式的不同,可以选择不同的增益模式。一般情况下选择标准应答模式即可。对于高速运行的物体进行精准定位,可以选择高应答模式。

特性变化:设定值越大,负载特性的变化追踪速度就越快。针对机械运动中负载变化速率自由选择。一般稳定的负载选择0或1即可。

在伺服带动负载运动时逐渐增大刚性数值。在此过程中,注意观察整体机械结构是否会出现异响,电机与负载是否出现振动。伺服电机在带动负载运动过程中,系统会自动整定出刚性设定以及惯量比。

3、振动控制设置

针对机械振动,可以设置"振动控制"窗口参数,设置滤波器方式2个有效,则第3和第4个陷波滤波器的关联参数会根据适应结果自动更新。

减振控制切换设定无切换。

自适应滤波器:设置2个有效。

电机带动负载运动过程中,如果存在振动异响,电机会反馈给驱动器,驱动器自动计算出振动点频率,写入第3,第4陷波滤波器,抑制振动。

减振控制切换设定:此功能主要针对装置尖端振动以及装置整体摇晃的情况,消除来自位置指令的振动频率成分,从而达到降低振动。

4、参数写入

增益设定完成后,将之前增益模式,自适应滤波器选择均切换为0无效,进行参数固话,然后将参数用EEP写入到驱动器内部。

另外通过软件可以监控编码器脉冲总和的数值变化来进行判断伺服有没有干扰,点击监视器进入脉冲监控画面

关于松下伺服马达刚性怎么调整?松下驱动器的刚性调整方法的技术点,想要了解更多的,可关注松下伺服电机官网,如有需要了解松下PLC、松下传感器、松下伺服电机、松下伺服马达的相关技术知识,欢迎留言获取!

1:增益
松下和三菱伺服都有自动增益功能。通常下你都应该设置成自动增益。不需要特别去调整了。
如果你销售国产的一些伺服,只能够手工调整的。那么记住以下内容:
位置环是调整静态增益的,速度环是调整动态增益的。
简单讲就是,在马达停止的时候调整位置环,在马达运行时候调整速度环。
建议你把增益调得尽量低。马达就不会乱叫了。因为大部分人使用伺服的时候,都不需要很高的响应。你只需要保证马达不发生共振就行了。
位置环增益,提高位置响应的速度,也就是说找到位置的快慢,增益越高达到目标的时间越短,不是速度的关系,闭环系统在最后定位结束的地方是个高速震荡的过程,在目标值附近快速震荡,最后找到目标。增益高,这个震荡结束就快,这个是伺服电机的重要性能指标之一。
速度环增益当然就是对应速度,达到目标速度的性能。
看起来增益是越高越好,实际操作不是这样,伺服系统增益过高会带来共振,产生巨大的噪声,造成电机猛烈的震动。
过高的增益还会带来超速,过载,过流等等的问题。因为理想的计算值与实际电机的能力还是有差距的,包括电子元件的电流负荷能力和响应能力等等

 



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