LG伺服驱动器上电跳闸维修 缺相故障
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伺服控制算法通常包括两个或多个陷波滤波器,这些通常与低通滤波器结合使用,由于陷波滤波器用于衰减特定频率,因此必须准确识别谐振频率,如果谐振随时间变化,陷波滤波器可能会失效,陷波滤波器由陷波频率,陷波深度和Q因子。VDC_max(故障)>V>VDC-bus.5。VDC-bus=标称直流总线电压»正弦波波峰»Vac(源)x√2.6。I_pk(drive)=在t_dectime.7内建议的驱动放大器的可用峰值RMS相位(Ø)电流。Ppk(regen)_DriveCapability=一秒Regen峰值功率输出驱动能力8。I_shunt(drivemax)=驱动器的大(1_second)再生电流能力:关于作者:HurleyGill是位于弗吉尼亚州拉德福德的Kollmorgen的高级应用程序和系统工程师。他是弗吉尼亚理工大学1978年工程专业生,自1980年代以来一直从事运动控制行业。他可以通过hurley.gill@与他联系。
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请访问/products/motion/sigma-7-servo-products,图7:当伺服电机作为发电机运行时,功率返回到放大器-通常为驱动器的总线平滑电容器充电,**出这个电容的容量,再生电阻器开始工作以消耗剩余的功率。 它们还会产生微小的振动,可能会干扰亚微米级,因此,对于需要较其平稳的运动,无可闻噪声和较少或没有EMI的应用,线性伺服驱动器(通常称为线性放大器)优于PWM驱动器,请注意,EMI噪声会干扰驱动器附近的其他电气设备并且可能对传感器的操作特别有害。
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1、环境温度过高:如果伺服驱动器所处的环境温度较高,导热条件较差,会造成驱动器过热。确保伺服驱动器工作环境温度在适宜范围内。
2、负载过大:如果伺服驱动器所驱动的负载**出了其额定容量,会导致伺服驱动器过载和过热。确保所选用的伺服驱动器能够满足负载要求,避免**负荷运行。
3、风扇故障:伺服驱动器通常会配置风扇进行散热,如果风扇故障或转速不足,会导致散热不足,使驱动器过热。检查风扇的运转情况,确保风扇正常工作。
4、不当安装:错误的安装和散热系统设计也可能导致伺服驱动器过热。确保驱动器安装在通风良好、散热良好的位置,避免障碍物堵塞散热通道。
5、被动冷却不足:某些伺服驱动器使用被动散热器进行散热,如果散热器设计不当或散热面积不够大,可能会导致散热不足,引起过热。确保散热器设计合理,散热面积充足。
6、长时间工作负荷过重:如果伺服驱动器长时间处于高负荷运行状态,会加剧驱动器的热量产生和散热压力,导致过热。确保伺服驱动器得到适当的休息和卸载,避免长时间高负载运行。
什么是运动控制背景下的狩猎以及如何解决,2019年9月13日作者DanielleCollins发表评论当线性或旋转轴必须遵循预定义的移动轨迹才能达到或保持的位置,速度或扭矩,闭环伺服系统通常是选择。 电动机趋势*II部分-ScottEvans直接记录运动设计连续额定值和保持连续负载之间的差异(交流伺服电机术语入门)热时间常数和管理PMAC伺服电机过载在XPONENTIAL2019JFShaw上用于机器人设计的无框电机和齿轮电机•212号展位--您很难想到该公司不提供的用于自动机和机器人技术的组件。
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1、检查散热系统:检查伺服驱动器的散热系统,包括散热器、风扇等部件。确保散热器表面清洁无尘,并检查风扇是否正常工作。如果风扇故障或转速不足,可能需要更换风扇。
2、检查负载状态:确保伺服驱动器所驱动的负载符合额定范围内。过大的负载会导致伺服驱动器**负荷运行,加剧散热问题。如果负载过大,可能需要升级到更高功率的驱动器或采取其他措施减少负载。
3、温度监测和保护:一些伺服驱动器具有温度监测和保护功能。检查是否已经启用了温度保护功能,以及是否设置了适当的温度报警和保护阈值。根据需要进行调整和设置。
4、提供更好的散热条件:确保伺服驱动器周围没有阻塞物,提供良好的通风和散热条件。增加散热器的表面积或更换更高效的散热器,以提高散热效果。
5、调整工作负荷和运行时间:如果驱动器在长时间高负荷运行后出现过热问题,可以考虑分散工作负荷或增加休息时间,以降低驱动器的温度。
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