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德國SEW電機工作的故障原因應怎樣避免

更新時間: 2019-11-05  點擊次數: 714次

    德國SEW電機工作的故障原因應怎樣避免
    德國SEW電機在不同的傳動設備上會看到不同的減速電機,例如數控切割機減速電機用伺服,包裝機上用到三相異步電機,污水處理設備上用到直交軸減速電機,而畜牧業系統則用到齒輪減速電機。
    為什么不同設備會用到不同的減速電機呢?因為不同設備的工況不同,因而對減速電機的需求則不同。
    德國SEW電機為例說明下,通常情況下,切割機對需要切割的物體在尺寸等方面精度要求是非常高的,而切割機之所以能夠切割物體是在提前設計好的程序控制下進行的,而使用伺服電機會使加數控機效率更高、精度更有。
    德國SEW電機的作用是將輸入的電壓信號(即控制電壓)轉換成軸上的角位移或角速度輸出,在自動控制系統中常作為執行元件,所以伺服電動機又稱為執行電動機
    由德國SEW電機控制的伺服系統的有這些特色:
    從而導致力矩下降乃于失步,因此電機外表允許的應取決于不同電機磁性材料的退磁點;般來講,磁性材料的退磁點都在攝氏130度以上,有的甚高達攝氏200度以上,所以步進電機外表溫度在攝氏80-90度*正常。
    德國SEW電機的力矩會隨轉速的升高而下降。
    當步進電機轉動時,電機各相繞組的電感將形成個反向電動勢;頻率越高,反向電動勢越大。在它的作用下,電機隨頻率(或速度)的增大而相電流減小,從而導致力矩下降。
    德國SEW電機低速時可以正常運轉,但若高于定速度就無法啟動,并伴有嘯叫聲。
    德國SEW電機有個技術參數:空載啟動頻率,即步進電機在空載情況下能夠正常啟動的脈沖頻率,如果脈沖頻率高于該值,電機不能正常啟動,可能發生失步或堵轉。在有負載的情況下,啟動頻率應更低。如果要使電機達到高速轉動,脈沖頻率應該有加速過程,即啟動頻率較低,然后按定加速度升到所希望的高頻(電機轉速從低速升到高速)。
    德國SEW電機以其顯著的特點,在數字化制造時代發揮著重大的用途。伴隨著不同的數字化技術的發展以及步進電機本身技術的提高,步進電機將會在更多的域得到應用。
    德國SEW電機由于受到自身制造工藝的限制,如步距角的大小由轉子齒數和運行拍數決定,但轉子齒數和運行拍數是有限的,因此步進電機的步距角般較大并且是固定的,步進的分辨率低、缺乏靈活性、在低頻運行時振動,噪音比其他微電機都高,使物理裝置容易疲勞或損壞。這些缺點使步進電機只能應用在些要求較低的場合,對要求較高的場合,只能采取閉環控制,增加了系統的復雜性,這些缺點嚴重限制了步進電機作為優良的開環控制組件的利用。細分驅動技術在定程度上地克服了這些缺點。 [1]
    步進電機細分驅動技術是年代中期發展起來的種可以顯著改善步進電機綜合使用的驅動技術。年美國學者、在美國增量運動控制系統及器件年會上提出步進電機步距角細分的控制方法。在其后的二十多年里,步進電機細分驅動得到了很大的發展。逐步發展到上世紀九十年代*成熟的。我國對細分驅動技術的研究,起步時間與國外相差無幾。
    在德國SEW電機精密測量等域,如跟蹤衛星用光電經緯儀、軍用儀器、通訊和雷達等設備,細分驅動技術的廣泛應用,使得電機的相數不受步距角的限制,為產品設計帶來了方便。目前在步進電機的細分驅動技術上,采用斬波恒流驅動,儀脈沖寬度調制驅動、電流矢量恒幅均勻旋轉驅動控制止,,幾大大提高步進電機運行運轉精度,使步進電機在中、小功率應用域向高速且精密化的方向發展。 [1]
    德國SEW電機相電流的控制是由硬件來實現的,通常采用兩種方法,采用多路功率開關電流供電,在繞組上進行電流疊加,這種方法使功率管損耗少,但由于路數多,所以器件多,體積大。
    對脈沖信號疊加,再經功率管線性放大,獲得階梯形電流,是所用器件少,但功率管功耗大,系統功率低,如果管子工作在非線性區會引起失真、由于本身不可克服的缺點,因此目前已很少采用這兩類方法。
    1、位移精度高
    位移精度:指指令脈沖要求機床工作臺的位移量和該指令脈沖經伺服系統轉化為工作臺的實際位移量之間的符合程度
    2、穩定性好
    穩定性:指伺服系統在給定輸入或外界干擾作用下,能在短暫的調節過程后,達到新的或者恢復到原來的平衡狀態。
    3、定位精度高
    定位精度:是指輸出量能復現輸入量的程度
    4、快速響應性好
    5、調速范圍寬
    調速范圍:是指機械裝置要求電動機能提供的轉速和低轉速的比值
    6、系統性好
    7、低速大轉矩
    這就是為什么數控切割機上的減速電機選用伺服系統的原因了。

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