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      实际上这个也不需要什么计算,你只要在OB35中读脉冲数,比如OB35设置1000ms,读到的脉冲数就是电机转速(rpm/S)。按常用计量单位你乘60,即rpm/min。2)因为编码器直接连接在电机输出轴上面,则电机1周,实际编码器输出1600个脉冲。  振动的测量不同于噪音测量所示的规格,振动测量及振动计有很多种。振动传感器包括位移计、速度针、加速度计等,其中与速度成比例的电动型以及与加速度成比例的压电型振动传感器较常使用。振动测量时,必须注意传感器的指向性与被测物的振动方向。  按负载加速度原则选择传动比:纯惯性负载设负载为纯惯性的,转动惯量为JL,并有一定的力矩Mf。设电动机转子转动惯量为Jm,减速机传动比为i,则换算到负载轴上的力矩衡方程为iMm-Mf=(i2Jm+JL).ωL(1)式中Mm———电动机输出的力矩;ωL———负载角加速度。  而四相步进电机在定子上有四个绕组,有八根出线,整步为0.9°,半步为0.45°,不过驱动器中需要对四个绕组进行控制,电路相对复杂了。步进电机是一种做为控制用的特种电机,它的转动是以固定不动的视角(称之为“步距角”)一步一步运行的,其特性是没有累积偏差,因此广泛运用于各种开环控制。  当控制绕组接上相位与励磁绕组相差90度电角度的交流电时,电动机的气隙便有磁场产生,转子将产生电磁转矩转动。当控制绕组的控制电压信撤除后,如果是普通电机,由于转子电阻较小,(根据双理论)脉振磁场分解的两个磁场各自产生的机械特性的合成结果是产生的电磁转矩大于零。  依次改变重物W的重量,利用电位计或编码器测量角度,也能与转矩表相同的转矩曲线。应力计和编码器:前述的两种转矩值需要人工读取,测量费时间,且无法自动得出转矩曲线。相对的,如图下图所示,应变计式转矩计与光学式两轴编码器直接与步进电机连接,利用转矩计、编码器和记录仪,能连续测量静态转矩特性。  通常,对于步进电机组成的机床,该值在400~1000之间,对于伺服电机,可以设置在1000~5000之间。如果是重型机床,该值要小一些。在设置中,开始设置小一点,运行一段时间,重复做各种典型联动运动,注意观察,如果没有异常情况,然后逐步。

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      上述中,与电机有关的振动和噪音效果好的如下:定子的刚度两相56mmHB型步进电机(1.8°)的结构如下图所示:转子直径减小约10%,定子壳体10%,定子的刚性后与原设计相比,其振动噪音如下图所示得以。  大家**会可以去找一个坏的步进电机自己动手去拆开来看一下,它接出来有8根线,它是两个线圈连在一起接出来两根线(也就是说,它是把两个线圈串接起来形成一个线圈),我在这个图上面已经给大家标出来了,8个线圈就形成了4个线圈,那么问题来了,我就知道有人会问。  上“误差的表示与位置精度图”中的H即为滞环误差。实际的角度精度上图表示两相HB型1.8°步进电机的2相激磁角度精度。有每4步进精度的描述,即各相位置定位如下图所示。上图的角度误差有4步进的周期性,其是由步进电机绕组相间磁阻偏差大所造成的。  要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:P=F*V/1000(P=计算功率KW,F=所需拉力N,工作机线速度M/S)对于恒定负载连续工作,可按下式计算所需电动机的功率:P1(kw):P=P/n1n2式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。  这种故障有时候断电重新故障就可以排除,个人认为是机械卡顿,有些时候也会出现这种问题,我先断电重启,发现不行,只能查阅说明书AL011时台达伺服位置错误说明。给出这些问题分析,我为三点,一、驱动器的损坏,二、电机损坏,三、驱动器CN2插头松动或者接线错误。  ”。12、所谓伺服运行电流曲线梯形图,举例说,可以应用于收、放卷电机伺服控制中。13、当伺服运动,以“电流闭环”控制运行时,机械特性为软特性,可以应用于收放卷之类的运动控制中;14、当伺服运动,以“电流闭环”控制运行时,由“速度闭环”做内环控制,实现“飞车”**速运行保护。  有个同事碰到一个问题让我帮忙看一下,他们正在使用中的编码器经常无数据,故障现象就是,在正常使用时,编码器数值固定在一个值不变化,过一段时间又自行恢复计数。编码器是图尔克的增量型编码器,模板采用的是FM450-1,接线为:1A*、1B*、1N*、1M和DC24V,模板的24V通过外部的菲尼克斯24V电源供电。

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      而四相步进电机在定子上有四个绕组,有八根出线,整步为0.9°,半步为0.45°,不过驱动器中需要对四个绕组进行控制,电路相对复杂了。步进电机是一种做为控制用的特种电机,它的转动是以固定不动的视角(称之为“步距角”)一步一步运行的,其特性是没有累积偏差,因此广泛运用于各种开环控制。  亦即,步进电机的驱动脉冲波连续自动扫频,每次记录分析的结果用三维表示。Y(倾斜)轴表示步进电机脉冲,X(横)轴表示振动,Z(纵)轴表示振动加速度。由此可以看出,何处的驱动脉冲,多少时,会产生的振动大小,一目了然,易于分析振动结果。  下面以五相步进电机为例教大家在如何在步进电机不知道接线的情况下接线:1、用万用表电阻挡找出步进电机的五相绕组:Al—A2、B1-B2、C1-C2、D1-D2、El-E2;2、把万用表拨到直流微安挡。  此方案只适合台达伺服ASD-A2系列伺服驱动器的故障判断。其他型仅供参考。后续我继续分享我再设备维修中遇到的台达伺服驱动器AL014/AL015的故障分析。理论上讲三相接错任意两项会反转。但是由于伺服电机的反馈编码器的存在,当相序接错的时候,电机反转,编码器反馈,与设定位置不对,于是加速,于是飞车。  它表示控制每发一个步进脉冲信,电机所转动的角度。也叫静转矩,是在额定静态电流下施加在已通电的步进电机转轴上而不产生连续的转矩。它是步进电机重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机重要的参数之一。  另外,值编码器还有一个方向的问题,置零后,如果方向不对,是从0跳到,然后由大变小的。一些进口的编码器尽管带有外部置零功能,但建议还是不要用此功能。(我们碰到很多用进口值编码器会碰到这样的困惑,不要就进口的)。  此转矩用感应计和编码器测量,但齿槽转矩只有静态转矩的10%,所以要改变转矩计的测量范围。为准确的测量数据,步进电机、编码器、转矩传感器的同轴度要好,考虑使用可拆卸的连轴器,要注意不要产生转矩。

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      编码器如以信原理来分,有增量型编码器,型编码器。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可编码器的零位参考位。分辨率—编码器以每360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。  如上(两相56mmHB型步进电机结构图)所示,两相HB型有8个主。两相时定子主数为4、8、16,三相时主数为3、6、9、12等。一般主数越多,低速转矩越低,高速响应能力越好,线圈越小,振动噪音越得以。  三步,微分增益KVD值。四步,位置比例增益KPP值。2.自动增益参数现代伺服驱动器均已微计算机化,大部分提供自动增益(autotuning)的功能,可应付多数负载状况。步进电机的起动不能过高,这是因为步进电机刚起动时转速为零,在起动中,电磁转矩除了克服负载阻转矩外,还在克服转动部分的惯性掩蔽,所以起动时电机的负担比连续运转为重。  步进电机通常情况下转速在700转以后性能就会下降,有时步进电机的转速上不去,或电机卡死或者丢步,显而易见,如果我们遇到这种情况如何解决首先:电机的参数改(例如:57步进电机电阻=0.5欧,电感=0.8MH,如果要高速性能,我们可以将步进电机的电阻电感都相应的减小,这样会速度和高速力矩)。  从理论上讲,只要减速点选得正确,指数规律和线性规律的减速都可以定位,但难点是减速点的确定。通常减速点的确定有:(1)如果在起动和停止时采用相同的加减速规律,则可以根据升速的有关参数和对称性来确定减速点。  下左图表示滑轮衡法。根据左图,转矩T变成下式:T=(F-f)(r+a)=Fr+Fa-fr-fa上式中,f为线的张力,F为弹簧力,a为线的半径,r为滑轮的半径。测量时,如f/F=0.01,a/r=0.01,则上式变成如下:T=Fr≈Fr即式中的f、a被忽略。  同理下图中,磁Ⅲ下面的定子磁场和转子磁场方向相同,磁Ⅰ下面的磁场方向相反,所以,也产生同样方向的力,终向左的合力。转子在驱动力的作用下,将转过1/4齿距,驱动力降为零,达到衡位置。如果切断磁Ⅰ、Ⅲ的激磁,同时向磁Ⅱ、Ⅳ的线圈通入电流,分别产生S和N。

     


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