伺服电机选型介绍

合集下载

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项伺服电机是一种精密控制器件,广泛应用于各种自动化设备和机械领域。

在进行伺服电机选型时,需要考虑多个因素,包括负载特性、控制精度、环境条件、成本等,才能选择到最适合的产品。

下面将介绍一些伺服电机选型的原则和注意事项,希望能为大家在选择伺服电机时提供一些帮助。

一、负载特性在进行伺服电机选型时,首先要考虑的是负载特性。

需要根据负载的特点来选择合适的伺服电机。

负载的特性可以通过负载转矩和负载惯量来描述。

负载转矩是指负载所需的最大转矩,而负载惯量则是负载对于运动的惯性。

根据负载的特性,可以确定所需的伺服电机的转矩和速度范围,以便选择合适的型号。

二、控制精度在伺服系统中,控制精度是非常重要的指标。

控制精度取决于伺服电机的性能和控制器的精度。

需要根据实际需要确定所需的控制精度,然后选择合适的伺服电机和控制器。

控制系统的动态响应速度也是一个重要的指标,需要根据实际应用来确定。

三、环境条件在选择伺服电机时,还需要考虑环境条件。

包括温度、湿度、震动等因素。

一些特殊的工作环境可能需要选择耐高温、防尘防水等特殊的型号。

还需要考虑伺服电机的安装方式和外壳材质等因素,以确保伺服电机可以在恶劣的环境条件下正常运行。

四、成本在进行伺服电机选型时,成本是一个重要的考虑因素。

除了伺服电机本身的成本外,还需要考虑安装、维护和使用成本。

需要综合考虑各种因素,选择性价比最高的产品。

还需要考虑产品的品牌和售后服务等因素,确保选择到性能可靠、服务完善的产品。

五、其他注意事项1. 选型人员需要了解伺服电机的基本原理和性能指标,避免因为对产品不熟悉而选择错误的型号。

2. 需要对负载特性进行准确的测量和分析,以确保选型的准确性。

3. 在选择伺服电机时,还需要考虑到未来的发展需求,以避免产品在后期无法满足实际需求的情况。

伺服电机选型是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素才能选择到最合适的产品。

希望上述原则和注意事项能够帮助大家在伺服电机选型时有所帮助。

伺服电机怎么选型

伺服电机怎么选型

伺服电机多用在数控机床,用来补助马达间接变速,但是对于很多第一次接触该产品的人员来说,如何选择一台适合自己工厂的伺服电机显然是个难题。

小编今天就给大家讲讲伺服电机怎么选型更好。

伺服电机选型一般从几个方面出发:
1、电机的最高转速,这个关系到机床的行程时间,即运行速度。

2、惯量匹配及负载惯量,跟设备运行的稳定性及精确度有关系。

3、空载加速转矩,涉及到电机从零速到额定速度的快慢。

4、负载转矩,例如切削负载转矩不得超过额定转矩的80%。

5、连续过载时间,过载时间应控制在电机允许过载时间范围内剩下的就是经济、货期、质保等方面的考虑了。

以上就是由四川志方科技有限公司为大家提供的关于伺服电机选型的相关信息,为了保证伺服电机使用的稳定性,所有伺服电机都应该在使用前进行测试。

因此,在需要用到伺服电机的企业有必要购进一台专业的伺服电机测试系统。

采购伺服电机测试系统建议咨询专业厂家。

伺服电机的选型计算及应用案例介绍

伺服电机的选型计算及应用案例介绍

伺服电机的选型计算及应用案例介绍伺服电机是一种能够精确控制转速和位置的电动机,广泛应用于工业自动化领域。

选型计算是确定伺服电机规格和性能的过程,通常涉及到转矩、转速、功率、惯量等参数的综合考虑。

1.确定负载要求:首先需要明确伺服电机所驱动的负载的要求,包括所需转矩、转速和精度等。

2.计算转矩需求:根据负载要求,可以通过转矩计算公式来估算所需的转矩。

常用的转矩计算公式为:转矩=负载惯量x加速度角加速度+负载转矩其中,负载惯量是指负载的惯性矩,加速度角加速度是指负载加速度的转矩。

3.计算转速需求:根据负载要求,可以通过转速计算公式来估算所需的转速。

常用的转速计算公式为:转速=转矩/转矩常数其中,转矩常数是伺服电机的特性参数,代表单位转矩所需要的电压或电流。

4.确定功率需求:根据转矩和转速需求,可以计算出所需的功率。

功率可以通过转速和转矩的乘积来计算。

功率=转矩x转速5.确定惯量需求:根据负载的惯性矩和转矩需求,可以计算出所需的惯性矩。

惯性矩可以通过负载的质量和尺寸来计算。

以上是伺服电机选型计算的基本步骤,具体的选型还需要考虑其他因素,如环境温度、耐用性、可靠性等。

下面以一个应用案例来介绍伺服电机的选型计算。

假设有一个机械臂需要驱动,臂长为1米,质量为10千克。

机械臂需要能够承受10牛米的转矩,并以每分钟100转的速度旋转。

根据这些要求,可以使用以下公式计算伺服电机的规格和性能。

负载惯量=质量x(臂长^2)转矩需求=负载惯量x加速度角加速度+负载转矩加速度角加速度=转速/时间转速=100转/分钟负载转矩=10牛米根据以上参数,可以计算出负载惯量、加速度角加速度、转矩需求等。

假设加速时间为1秒,则有:加速度角加速度=(100转/分钟)/(60秒/分钟)/(1秒)=1.67转/秒^2负载惯量=10千克x(1米^2)=10千克·米^2转矩需求=10千克·米^2x(1.67转/秒^2)+10牛米=26.7牛米根据转矩需求和伺服电机的特性参数,可以选择合适的伺服电机。

伺服电机选型

伺服电机选型

1)牙科贝思直线电机选型软件
考试题
已知:丝杠传动类型,负载重量W=10Kg, 负载垂直升降距离30mm,加(减)速时 间0.1s,匀速0.1s。设计最优结构,根据 所选丝杠,计算满足负载需求的最小功率 的伺服电机(三菱电机)。
已知:同步带传动类型,负载重量
W=3Kg,负载垂直升降距离300mm,加
负载重量:5kg 带轮选型:5M-18齿 电机选型:200W(三菱伺服电机)
核算:
3)伺服电机选型计算 (齿轮齿条传动类型)
齿轮齿条传动类型的伺服电机选型计算与同步带类似。 计算时需注意: 上述公式中同步带直径为带轮节径,具体数值可查标准《圆弧齿带
轮直径JB/T 7512.2》、《周节制带轮直径GB/T 11361》。 渐开线圆柱齿轮直径为齿轮的分度圆直径,直齿轮分度圆直径D=m
负载的惯量:JW=
M(D)2 / 2
R
2
JB
③负载转矩的计算
水平运动时负载转矩:TW=μMg
D 2
/
R
垂直运动时负载转矩:TW=μMg
D 2
/
R
Mg
D 2
/
R
加减速转矩的计算:TA= (JM J机)2tπ1 • N
最大转矩:T=TA+TW
3)伺服电机选型计算 (同步带传动类型)
示例:S4000(样机)-68部
2)三菱伺服电机HG-KN系列参数表
2)三菱伺服电机HG-KN系列参数表
3)伺服电机选型计算 (丝杆传动类型)
①根据总方案结构、节拍图、电池片工位图确定
负载质量M
丝杠的导程P
丝杠直径D
丝杆质量MB
导轨、丝杆运行摩擦系数μ(一般取值0.15)

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项伺服电机是一种能够输出力矩的机电传动装置,可以将输入的电信号转化成相应的运动规律。

因其具有速度高、精度高、响应快等特点,广泛应用于机械制造、自动化设备、机器人、航空航天等领域。

在选择伺服电机时,需要考虑多种因素,包括性能、规格、成本、环境等。

下面我们将详细介绍伺服电机选型的原则和注意事项。

一、伺服电机选型的原则1. 性能匹配原则:选择伺服电机时,需充分考虑其输出功率、转速范围、定位精度、响应速度等性能指标,确保能够满足实际应用的要求。

通常情况下,需根据具体的负载特性、作业环境以及工作要求等方面综合考虑。

2. 稳定性原则:伺服电机在工作中需要具有稳定的运行特性,因此在选型时需要注意其输出稳定性、温升特性、抗扰性等指标,以确保其在各种工况下都能够稳定运行。

3. 经济性原则:在选型时,需综合考虑伺服电机的成本、维护费用、能耗等因素,选择性价比较高的产品。

在确保性能和质量的前提下,尽量降低成本。

4. 可靠性原则:伺服电机作为机械传动的重要部件,其可靠性直接关系到设备的稳定运行。

因此在选型时需选择品质可靠、性能稳定的产品,尽量避免使用劣质产品。

5. 适用性原则:伺服电机的选型需考虑其适用范围和使用环境,例如是否需要防尘防水、是否需要防爆功能、工作温度范围等。

选型时需根据实际工况选择适合的产品。

6. 可维护性原则:选型时需考虑伺服电机的可维护性,例如易损件的更换和维护难易程度、厂家售后服务的支持等方面,以确保设备的长期稳定运行。

1. 了解负载特性:在选型前需要充分了解实际应用中的负载特性,包括负载的惯性、摩擦力、阻尼力等,以便合理选择伺服电机的输出功率和转矩。

2. 确定运动要求:需明确了解设备对于速度、加速度、定位精度等方面的要求,以便选择适合的伺服电机类型和规格。

3. 注意温升和过载能力:在选型时需考虑伺服电机的持续运行能力和过载能力,以确保其在长期工作和瞬时过载情况下都能够正常运行。

伺服电机选型指南

伺服电机选型指南

伺服电机选型指南伺服电机是一种能够精准控制位置、速度和加速度的电动机,广泛应用于机器人、自动化设备、数控机床、医疗设备等领域。

选型合适的伺服电机对于机械设备的性能和稳定性有着重要的影响。

本文将从电机的参数、性能、适用环境等方面介绍伺服电机的选型指南。

一、电机参数1.功率:功率是电机输出能力的重要指标,根据设备的工作负载和所需功率大小选择合适的电机功率。

一般来说,电机的额定功率应大于设备最大负载功率的1.2倍左右。

2.转矩:电机转矩是指电机输出的扭矩大小,与设备的负载特性密切相关。

根据设备所需的最大转矩选择合适的电机转矩。

一般来说,电机的额定转矩应大于设备最大负载转矩的1.2倍左右。

3.转速:电机转速是指电机输出的转速大小,与设备运动速度有关。

根据设备所需的最大转速选择合适的电机转速。

一般来说,电机的额定转速应大于设备最大运动速度的1.2倍左右。

4.控制精度:伺服电机能够实现更高的控制精度和位置重复性,根据设备所需的控制精度选择合适的伺服电机。

一般来说,控制精度为±0.01°的伺服电机可以满足大多数应用的需求。

二、电机性能1.动态响应:动态响应是指伺服电机在响应控制指令时的速度和加速度特性。

对于需要快速响应和高加速度的应用,选择具有较好动态响应性能的伺服电机。

2.脉冲宽度调制(PWM)频率:PWM频率决定了电机控制的精度和稳定性,一般来说,选择具有较高PWM频率的伺服电机可以实现更精准的控制效果。

3.调速范围:伺服电机的调速范围指的是从最低转速到最高转速的比值,较大的调速范围能够满足更广泛的应用需求。

4.效率:电机的效率是指电机输出功率与输入功率之比,高效率的电机能够降低能源消耗和热量排放。

三、适用环境1.温度:伺服电机的工作温度范围应与设备所处环境温度相匹配,一般来说,工作温度范围为-20°C到40°C的伺服电机可以适应大多数应用环境。

2.湿度:对于湿度较高的工作环境,选择具有较高防潮性能的伺服电机。

伺服电机选型方法

伺服电机选型方法

伺服电机选型方法伺服电机是一种高性能驱动装置,具有位置、速度和力矩控制的特点。

在机械系统中,伺服电机广泛应用于工业机械、飞行器、机器人等领域。

因此,正确选择合适的伺服电机对于保证系统性能和运行稳定性非常重要。

本文将介绍伺服电机的选型方法。

1.确定负载特性:首先,需要确定负载的特性,包括需要控制的位置、速度和力矩范围。

负载的质量、惯性和摩擦等参数也需要考虑。

这些参数对于电机的选型具有重要影响。

2.确定运行条件:确定伺服电机的工作条件,如环境温度、湿度和海拔等情况。

这些因素也会影响电机的性能和选择。

3.选用正确的电机类型:根据负载特性和运行条件,选择合适的电机类型,如直流伺服电机、交流伺服电机或步进电机。

直流伺服电机通常适用于需要高精度和高速度控制的应用,而交流伺服电机适用于需要高扭矩输出和适应不同负载的应用。

4.计算负载转矩要求:根据负载的特性和应用要求,计算所需的转矩范围。

这可以通过测量或计算负载的惯性、阻力和力矩来实现。

5.评估电机性能:选择多个候选电机后,需要评估其性能参数,如额定扭矩、额定转速、额定电压和额定电流。

还需要考虑电机的动态响应特性,如响应时间和精确度。

6.选用合适的控制器:根据选定的电机类型和性能参数,选择合适的控制器。

控制器应具有与电机相匹配的控制模式和通信接口。

7.选择适当的电源:考虑到伺服电机的功耗和性能要求,选择适当的电源。

电源应能够提供所需的电压和电流。

8.考虑成本和可靠性:选择伺服电机时,还需要考虑其成本和可靠性。

质量好、性能稳定的电机可能更贵,但在长期使用中可能更可靠,减少维护和更换的成本。

9.进行实验验证:在选择电机之前,可以进行实验验证,通过实际测试来验证伺服电机是否能够满足负载和应用的要求。

综上所述,伺服电机的选型需要综合考虑负载特性、运行条件、电机类型、负载转矩要求、电机性能、控制器选择、电源选择、成本和可靠性等因素。

通过合理的选型,确保伺服电机能够满足系统的性能和应用要求。

伺服电机分类与选型流程

伺服电机分类与选型流程

伺服电机分类与选型流程伺服电机是一种能够根据控制信号来驱动机械系统运动的电机。

它具有高精度、高控制性能和高可靠性的特点,广泛应用于工业自动化控制、仪器仪表和机器人等领域。

根据应用场景的不同,伺服电机可以分为直流伺服电机和交流伺服电机两大类,每一类又有其各自的特点和选型要点。

一、直流伺服电机的分类与选型流程:1.分类:直流伺服电机根据电源电压的不同可以分为低压直流伺服电机(12V、24V)和高压直流伺服电机(48V、60V、72V等)。

2.选型流程:(1)确定应用场景:根据具体应用的需要,确定伺服电机的功率、扭矩和转速等参数。

(2)验证电源电压:根据选定的电机功率和转速要求,验证电源电压是否能够满足电机的工作要求。

如果电源电压不足,则需要使用电源升压器或者选择合适的电压级别的伺服电机。

(3)确定电机型号:根据电机的工作要求,包括负载特性、控制要求和环境要求等,确定合适的电机型号。

(4)选取驱动器:根据电机的功率和控制要求,选取合适的驱动器。

驱动器的选择要考虑到驱动器的保护功能、通信接口和控制算法等因素。

(5)试运行与调试:在选定的电机和驱动器之间进行试运行和调试,验证系统的性能和稳定性。

二、交流伺服电机的分类与选型流程:1.分类:交流伺服电机根据电机的控制方式可以分为位置控制型和矢量控制型。

位置控制型伺服电机根据电机转子结构的不同可以分为无刷交流伺服电机(BLAC)和有刷交流伺服电机(BLDC);矢量控制型伺服电机则可以分为感应交流伺服电机(IM)和永磁同步交流伺服电机(PMSM)。

2.选型流程:(1)确定应用场景:根据具体应用的需要,确定伺服电机的功率、扭矩和转速等参数。

(2)验证电源电压:根据选定的电机功率和转速要求,验证电源电压是否能够满足电机的工作要求。

如果电源电压不足,则需要使用电源升压器或者选择合适的电压级别的伺服电机。

(3)确定电机型号:根据电机的工作要求,包括负载特性、控制要求和环境要求等,确定合适的电机型号。

伺服电机选型手册 (3)

伺服电机选型手册 (3)

伺服电机选型手册1. 引言伺服电机是一种能够精确控制运动位置、速度和力矩的电动机。

它通常由电机、编码器和伺服驱动器组成,可以在工业控制、自动化生产等领域中广泛应用。

本选型手册将为您介绍伺服电机的选型原则和方法,并为您提供一些建议,帮助您选择适合的伺服电机,以满足您的应用需求。

2. 选型原则在选择伺服电机时,我们应考虑以下几个原则:2.1 负载特性分析首先,我们需要分析应用的负载特性,包括负载的惯性、负载的运动模式(连续运动或间歇运动)、负载的最大运动速度和力矩等。

通过对负载特性的分析,可以确定所需的电机功率和扭矩。

2.2 控制精度要求控制精度是另一个重要考虑因素。

不同的应用对控制精度有不同的要求。

如果需要更高的控制精度,通常需要选择具有更高分辨率的编码器和更精确的驱动器。

2.3 环境条件环境条件也会影响伺服电机的选型。

例如,如果应用环境存在较高的温度或湿度,我们应选择具有较高的防护等级的伺服电机。

2.4 成本和可靠性最后,我们还需要考虑成本和可靠性因素。

根据应用需求和预算限制,选择合适的伺服电机,并确保其具有足够的可靠性,以避免故障和停机造成的损失。

3. 选型方法在选型伺服电机时,可以按照以下步骤进行:3.1 确定负载惯性和负载模式首先,确定应用的负载特性,包括负载的惯性和运动模式。

惯性可以通过负载的质量和尺寸计算得出。

运动模式可以根据应用的工作周期和停顿时间来确定。

3.2 计算所需的功率和扭矩根据负载的特性,计算所需的电机功率和扭矩。

功率计算公式如下:功率(W)= 扭矩(Nm) × 转速(rad/s)3.3 确定控制精度要求根据应用的控制精度要求,确定所需的编码器分辨率和驱动器性能。

3.4 选择合适的型号和规格根据以上计算结果和需求,选择合适的型号和规格的伺服电机。

可以参考厂商提供的技术手册和产品目录,查找符合要求的伺服电机型号。

3.5 考虑环境条件和成本要素在最终选择伺服电机之前,考虑应用环境条件和成本要素。

简述伺服电动机的选型步骤

简述伺服电动机的选型步骤

简述伺服电动机的选型步骤伺服电动机是一种能够准确控制位置、速度和加速度的电动机。

在进行伺服电动机的选型时,需要考虑多个因素,包括负载要求、控制系统、环境条件等。

下面将详细介绍伺服电动机的选型步骤。

第一步:确定负载要求在选择伺服电动机之前,首先需要了解负载的特性和要求。

负载特性包括负载的质量、惯性、摩擦力和阻力等。

而负载要求则包括位置精度、速度范围、加速度和工作周期等。

通过确定负载的特性和要求,可以为后续的选型提供重要的信息。

第二步:确定控制系统伺服电动机一般需要与控制系统配合使用,因此在选型之前需要确定控制系统的类型和性能要求。

控制系统可以分为开环和闭环两种。

开环控制系统只能估计负载的位置和速度信息,无法准确控制。

闭环控制系统通过反馈传感器获取负载的实际位置和速度信息,并根据误差来调整输出信号,实现精确控制。

根据实际需求选择合适的控制系统类型,以确保系统的性能要求能够得到满足。

第三步:计算负载惯量负载的惯量是伺服电动机选型中非常重要的参数之一、惯量可以通过测量负载的质量和尺寸,并进行计算得到。

负载的惯量决定了电机需要提供的扭矩大小,因此需要根据负载的惯量来选择合适的电机。

第四步:计算负载扭矩在选型时,需要考虑电动机输出扭矩的大小。

负载扭矩可以通过负载的阻力和惯性来计算得到。

阻力可以通过测量得到,而惯性可以通过负载的质量和尺寸计算得到。

根据负载的扭矩需求来选择适当的电机。

第五步:选择合适的电机类型和规格根据前面的步骤,确定负载的特性和要求、控制系统类型和性能要求、负载的惯量和扭矩等参数后,可以选择合适的伺服电动机类型和规格。

根据负载的特性和要求,选择适当的电机类型,如直流伺服电动机、交流伺服电动机或步进电动机等。

然后,根据负载的惯量和扭矩要求,选择合适的电机规格,包括电机尺寸、额定扭矩和额定转速等。

第六步:考虑环境条件和可靠性要求选型时,还需要考虑环境条件和可靠性要求。

环境条件包括温度、湿度、震动和腐蚀等因素。

伺服电机选型指南

伺服电机选型指南

伺服电机选型指南导言:伺服电机是一种能够根据控制信号实现位置、速度和力矩控制的电机。

它具有高精度、高速度响应、高功率密度等优点,被广泛应用于自动化设备、机器人、数控系统等领域。

在选型伺服电机时,需要考虑多个因素,如要求的动态性能、机械结构、环境条件等。

下面将介绍一些选型伺服电机的指南。

一、确定性能需求:在选型伺服电机之前,首先需要明确所需要的性能需求。

动态性能是伺服电机最重要的指标之一,包括速度响应、加速度、定位精度等。

同时,还需要考虑所需的力矩范围、功率密度、温升、定位误差余量等指标。

根据具体应用的要求,确定这些性能需求。

二、了解机械结构:伺服电机的选型还需要了解机械结构。

机械结构将直接影响伺服电机的扭矩、惯量、安装方式等。

根据具体的机械结构来选择适合的伺服电机类型,如直线伺服电机、旋转伺服电机等。

三、选择合适的控制器:伺服电机的控制器是伺服系统的核心部分,它将影响伺服电机的性能以及系统的稳定性。

在选型伺服电机时,需要考虑是否配备合适的控制器,以及控制器的控制算法、通信接口等。

四、考虑环境条件:伺服电机的工作环境条件也是选型考虑的重要因素之一、工作环境的温度、湿度、振动等都会对伺服电机的性能和寿命产生影响。

因此,在选型伺服电机时,需要考虑环境条件,并选择适合的防尘、防水等级别。

五、参考厂家技术指标:在选型伺服电机时,可以参考厂家提供的技术指标。

常见的技术指标包括额定电流、额定功率、峰值扭矩、峰值电流、转矩常数、惯性等。

根据应用的需求和机械结构,选择符合要求的技术指标。

六、了解市场状况:在选型伺服电机之前,还可以了解一下市场上的主流产品和技术趋势。

通过了解市场情况,可以选择性价比更高的产品或技术,从而更好地满足应用需求。

总结:伺服电机的选型对于应用系统的性能和稳定性具有重要影响,因此在选型时需要考虑性能需求、机械结构、控制器、环境条件、厂家技术指标以及市场状况等因素。

通过综合考虑这些因素,可以选择到满足要求的伺服电机,从而提升应用系统的性能和效益。

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项
伺服电机是一种可以精密控制位置和速度的电机。

在使用伺服电机时,需要根据具体的应用场景选型。

下面介绍一下伺服电机选型的原则和注意事项。

一、选型原则
1. 电机输出功率选择:根据所需的输出扭矩和转速来选择选择电机输出功率。

2. 电机扭矩选择:根据应用中的负载特点选择适合的扭矩范围的电机。

4. 电机控制方式选择:根据应用场景选取适合的通信方式,是否支持多轴联动以及其它基本控制功能。

5. 电机的精度选择:选择符合精度要求的电机。

二、选型注意事项
1. 环境温度:环境温度是选型的一个非常重要的因素,因为电机在运行时会产生热量,如果工作环境温度过高,就会影响电机的使用寿命。

2. 额定电压:电机的额定电压需要符合工作环境的电源条件,不能超出电机的电压范围。

3. 性能要求:应根据具体的应用场景,如加速、减速、负载变化等进行选型。

4. 扭矩曲线:扭矩曲线可以显示电机的性能,如低速扭矩和最大扭矩,以及电机性能曲线的平滑程度等,因此,在选型时需要注重扭矩曲线的性能。

5. 成本选择:除了技术性能之外,成本也是考虑选型的重要因素之一,需要根据可承受的经济压力选择价格适宜的伺服电机。

在选型之前,应该要考虑设备所使用的情况,具体的应用场景,这样才能选对更适合的伺服电机,这样才能使整个系统更加稳定可靠。

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机,通常被应用于需要高精度运动控制的领域,如机械加工、自动化设备、航空航天等。

在选择伺服电机时,需要考虑多种因素,包括额定转矩、响应速度、控制精度、功耗等特性。

以下将介绍一些伺服电机选型的原则和注意事项。

一、原则1. 根据应用需求确定技术指标在选择伺服电机时,首先需要明确应用需求,确定需要控制的位置、速度和加速度范围,以及所需的定位精度、动态响应性能等技术指标。

根据这些技术指标,可以选择适合的伺服电机。

2. 考虑负载特性负载特性是选择伺服电机的重要考量因素之一。

不同的应用需要承载不同的负载,包括惯性负载、摩擦负载、惯性摩擦负载等。

根据负载特性选择适合的伺服电机,可以提高系统的稳定性和性能。

3. 考虑环境条件在选择伺服电机时,需要考虑环境条件,包括温度、湿度、振动、腐蚀等因素。

根据实际环境条件选择耐高温、防尘防水等特性的伺服电机,可以延长设备的使用寿命。

4. 综合考虑成本和性能在选择伺服电机时,需要综合考虑成本和性能。

较低成本的伺服电机可能性能较差,无法满足应用需求;而较高成本的伺服电机可能性能过剩,增加了不必要的成本。

需要根据实际应用需求综合考虑成本和性能,选出性价比较高的伺服电机。

5. 考虑系统集成性在选择伺服电机时,需要考虑其与其他系统组件的集成性。

需要考虑伺服电机与控制器、编码器、减速器等其他设备的兼容性,以及其在系统中的整体性能表现。

二、注意事项1. 确定额定转矩与运行转矩在选择伺服电机时,需要明确其额定转矩和运行转矩。

额定转矩是指电机在额定转速下的输出转矩,而运行转矩是指电机在实际运行中所需的实际输出转矩。

根据运行转矩确定伺服电机的选择,可以确保其在实际应用中的性能。

2. 确定响应速度与控制精度在选择伺服电机时,需要考虑其响应速度和控制精度。

响应速度是指电机对控制信号的响应速度,控制精度是指电机对位置、速度、加速度等参数的控制精度。

伺服电机如何进行选型

伺服电机如何进行选型

伺服电机如何进行选型伺服电机是一种能够提供高精度运动控制的电动机。

在各种自动化应用中,它广泛应用于工业、医疗、航空航天和机器人等领域。

选取适当的伺服电机对于实现准确和稳定的运动控制至关重要。

本文将详细介绍伺服电机的选型过程,并列举一些选型的重要考虑因素和技术参数。

1.确定应用要求:在选型前,首先需要明确应用的要求。

例如,需要伺服电机提供的最大扭矩和最大转速是多少?需要的控制精度和响应时间是多少?是否需要额外的防护等级或特殊工作环境?2.确定负载参数:负载是伺服电机选型的关键因素之一,不同的负载类型和参数将直接影响伺服电机的选择。

需要考虑的负载参数包括负载惯量、负载转矩、负载惯量-负载转矩曲线等。

3.选择适当的控制器:伺服电机通常需要与控制器配合使用。

选择适当的控制器是确保伺服电机正常工作的重要步骤。

在选择控制器时需要考虑控制方式(位置、速度、力矩等)、控制精度、控制算法、通讯接口等因素。

4.选择合适的驱动器:驱动器是伺服电机运行的关键组件,它负责将控制器发出的指令转换为电机可以理解的驱动信号。

在选择驱动器时需要考虑额定电压、额定电流、最大扭矩输出、保护功能等因素。

5.考虑动态响应和稳态性能:伺服电机的动态响应特性包括起动时间、加减速能力、准确性和稳定性等。

在选型时需要综合考虑这些因素,并确保符合实际应用的要求。

6.选择合适的尺寸和安装方式:伺服电机的尺寸和安装方式也需要根据实际应用来选择。

尺寸要适配于所需空间,安装方式要符合机械结构要求,同时还要考虑维护和保养的方便性。

7.考虑额外的功能:除了基本的运动控制,有些应用可能需要额外的功能,如电机制动、过载保护、编码器反馈、网络通信等。

在选型时需要综合考虑这些额外功能,并确保符合应用的要求。

在进行伺服电机选型时,可以通过以下几种途径获取所需的技术参数和产品信息:3.参考行业标准和规范:行业标准和规范也提供了一些关于伺服电机选型的基本要求和指导,可以作为选型参考的依据。

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项

伺服电机选型的原则和注意事项伺服电机是一种广泛应用于自动化控制领域的电机,具有高速、高精度、高灵敏度等特点。

在选择伺服电机时,需要考虑很多因素,包括性能、功率、尺寸、成本等。

下面将介绍一些选型原则和注意事项,帮助大家更好地选择适合自己应用场景的伺服电机。

一、选型原则1. 根据应用需求:在选型伺服电机时,首先需要明确应用需求,包括所需的工作负载、速度、精度等。

不同的应用场景需要不同的性能参数,比如一些需要高力矩输出的应用可能需要选择扭矩型伺服电机,而一些需要高速运动的应用可能需要选择高速型伺服电机。

2. 考虑稳定性和可靠性:伺服电机的稳定性和可靠性对于自动化设备的安全和正常运行至关重要。

在选型时,需要选择具有稳定性和可靠性的产品,可以考虑选择知名品牌的产品,或者通过参考其他用户的实际使用情况来进行选择。

3. 考虑成本和性能:在选择伺服电机时,需要兼顾成本和性能。

一方面,需要确保所选产品的性能能够满足实际需求,还需要考虑产品的价格是否在预算范围内。

可以通过对比各个品牌的产品性能和价格来进行选择,以达到性价比最优的目的。

4. 考虑后续维护和服务:在选择伺服电机时,还需要考虑后续维护和售后服务的情况。

一些知名品牌的产品通常有完善的售后服务体系,可以提供及时的技术支持和配件保障,可以考虑选择这些品牌的产品。

二、注意事项1. 熟悉技术参数:在选型前,需要对伺服电机的一些重要技术参数进行了解,包括额定扭矩、额定转速、分辨率、电压等。

这些参数对于伺服电机的性能与应用有着重要的影响,需要根据实际需求进行合理选择。

2. 选择合适的控制器:伺服电机通常需要配合控制器才能实现闭环控制,因此在选择伺服电机时,还需要考虑选择合适的控制器。

一般来说,厂家都会推荐适配的控制器型号,可以按照厂家的建议来进行选择。

3. 注意安装尺寸:在选择伺服电机时,需要注意其安装尺寸是否与现有设备的安装接口相匹配,如果尺寸不匹配,可能需要进行一些机械改动,增加成本和时间。

伺服电机的选型和转动惯量的计算

伺服电机的选型和转动惯量的计算

伺服电机的选型和转动惯量的计算引言:伺服电机是一种能够实现精确定位和速度控制的电动机。

在自动化控制系统中,伺服电机广泛应用于机械装置的定位与运动控制,如机床、工业机械手臂、机器人等。

为了确保控制系统的性能和稳定性,正确选型和计算转动惯量是非常重要的。

一、伺服电机选型1.负载特性分析:首先需要对负载特性进行分析,包括负载的质量、摩擦系数、惯性矩等。

这些参数影响到伺服电机的选择,如电机的额定转矩等。

在分析负载特性时需要考虑静态特性和动态特性。

2.运行速度要求:根据系统的运行速度要求,选择电机的额定转速。

如果要求快速响应,需要选择具有较高转速的电机;如果要求大转矩输出,需要选择具有较大额定转矩的电机。

3.控制方式:根据系统的控制方式,选择合适的伺服电机。

常见的控制方式有位置控制、速度控制和力控制。

不同的控制方式对电机的性能要求也不同。

4.转矩和转速曲线:了解电机的转矩和转速曲线,可以帮助选择合适的伺服电机。

转矩曲线决定了电机能够产生的最大转矩,转速曲线决定了电机能够输出的最大转速。

5.电机功率:根据负载特性和运行速度要求,计算出所需的电机功率。

一般情况下,应选择稍大于所需功率的电机,以保证系统的可靠性和安全性。

6.品牌和价格:最后根据伺服电机的品牌和价格进行选择。

国际知名品牌的产品质量较高,但价格也较高。

可以根据实际需求和预算进行选择。

转动惯量是描述物体抗拒改变转动状态的特性。

在伺服电机的选型和控制系统设计中,转动惯量是一个重要的参数。

计算转动惯量的一般公式为:J=m*r^2其中,J是转动惯量,m是物体的质量,r是物体相对转轴的距离。

如果物体是一个均匀的圆盘或圆柱体,根据其几何形状可以通过以下公式计算转动惯量:J=1/2*m*r^2其中,m是物体的质量,r是物体的半径。

如果物体是由多个部分组成,可以通过将各部分的转动惯量相加得到整体的转动惯量。

在实际应用中,还需要考虑其他因素对转动惯量的影响,如内部零件的分布、负载的摩擦系数等。

伺服电机如何进行选型

伺服电机如何进行选型

伺服电机选型技术指南1、机电领域中伺服电机的选择原则现代机电行业中经常会碰到一些复杂的运动,这对电机的动力荷载有很大影响。

伺服驱 动装置是许多机电系统的核心,因此,伺服电机的选择就变得尤为重要。

首先要选出满足给 定负载要求的电动机,然后再从中按价格、重量、体积等技术经济指标选择最适合的电机。

述度自廿比 ioa% 各种电机的T-3曲线 (1)传统的选择方法这里只考虑电机的动力问题,对于直线运动用速度v(t),加速度a(t)和所需外力F(t)表 示,对于旋转运动用角速度3 (t),角加速度a (t)和所需扭矩T(t)表示,它们均可以表示为时 间的函数,与其他因素无关。

很显然。

电机的最大功被电机最大应大于工作负载所需的峰值 功率P 峰值,但仅仅如此是不够的,物理意义上的功率包含扭矩和速度两部分,但在实际的 传动机构中它们是受限制的。

用3峰值,T 峰值表示最大值或者峰值。

电机的最大速度决定了 减速器减速比的上限,n 上限二3峰值最大/3峰值,同样,电机的最大扭矩决定了减速比的下限, n 下P 「T 峰值/T 电机,最大,如果n 下限大于n 上限,选择的电机是不合适的。

反之,则可以通过对每 种电机的广泛类比来确定上下限之间可行的传动比范围。

只用峰值功率作为选择电机的原则 是不充分的,而且传动比的准确计算非常繁琐。

(2)新的选择方法一种新的选择原则是将电机特性与负载特性分离开,并用图解的形式表示,这种表示方 法使得驱动装置的可行性检查和不同系统间的比较更方便,另外,还提供了传动比的一个可 能范围。

这种方法的优点:适用于各种负载情况;将负载和电机的特性分离开;有关动力的 各个参数均可用图解的形式表示并且适用于各种电机。

因此,不再需要用大量的类比来检查 电机是否能够驱动某个特定的负载。

在电机和负载之间的传动比会改变电机提供的动力荷载参数。

比如,一个大的传动比会 减小外部扭矩对电机运转的影响,而且,为输出同样的运动,电机就得以较高的速度旋转, 产生较大的加速度,因此电机需要较大的惯量扭矩。

伺服电机选型及负载转矩计算

伺服电机选型及负载转矩计算

伺服电机选型及负载转矩计算伺服电机是一种能够根据输入信号控制输出轴运动的电机。

它具有灵敏度高、响应速度快、精确度高等优点,广泛应用于工业生产线、机械设备、机器人等领域。

伺服电机的选型主要包括以下几个方面:1.转矩要求:伺服电机的转矩要求主要由负载的转矩决定。

在选型时需要确定负载的最大转矩和平均转矩,以确定伺服电机的额定转矩和峰值转矩。

2.转速要求:伺服电机的转速要求主要由负载的旋转速度决定。

在选型时需要确定负载的最大转速和平均转速,以确定伺服电机的额定转速和峰值转速。

3.加速度要求:伺服电机的加速度要求主要由负载的加速度决定。

在选型时需要确定负载的最大加速度和平均加速度,以确定伺服电机的额定加速度和峰值加速度。

4.精度要求:对于需要高精度运动的负载,伺服电机的精度要求较高。

在选型时需要考虑伺服电机的控制精度和重复定位精度等参数。

在实际选型时,可以根据负载和运动要求确定伺服电机的型号,并通过数据手册来验证选型是否符合要求。

一般来说,伺服电机的型号包括转矩、功率、转速和结构等参数。

负载转矩的计算是伺服电机选型的重要步骤之一、下面介绍一种常用的负载转矩计算方法。

1.静态负载转矩的计算:静态负载转矩是指在静止状态下所受到的负载力矩。

一般可以通过以下公式计算:M=F*R其中,M表示静态负载转矩,F表示负载力,R表示力臂的长度。

如果负载力可以被等效为多个力的叠加,则可以分别计算每个力的负载转矩,并将其叠加得到总的静态负载转矩。

2.动态负载转矩的计算:动态负载转矩是指在运动状态下所受到的惯性力矩和摩擦力矩的叠加。

动态负载转矩的计算可以通过以下公式进行:M=J*α+Ff*R其中,M表示动态负载转矩,J表示负载的转动惯量,α表示负载的角加速度,Ff表示负载所受到的摩擦力,R表示力臂的长度。

在实际计算中,需要考虑负载的惯性矩、摩擦力以及运动过程中可能产生的冲击力矩等因素,并将其叠加计算得到总的动态负载转矩。

负载转矩的计算是伺服电机选型的重要环节,它能够明确负载的要求,并为选型提供基础数据。

伺服电机的选型与应用指南

伺服电机的选型与应用指南

伺服电机的选型与应用指南伺服电机是一种常用的电动机类型,广泛应用于自动化设备、机器人、CNC机床等领域。

正确选择和应用伺服电机对于保证设备的性能和系统稳定运行至关重要。

本文将为您介绍伺服电机的选型与应用指南,帮助您更好地理解和使用伺服电机。

一、伺服电机的基本原理伺服电机是一种通过控制信号来精确控制位置、速度和加速度的电动机。

其基本原理是通过反馈信号持续与设定值进行比较,通过调整控制信号来控制电机输出的转矩和速度,使得电机能够精确控制运动。

二、伺服电机的选型要点1. 功率和转矩:根据实际应用需求确定所需伺服电机的功率和转矩。

一般来说,功率和转矩越大,电机的承载能力越高。

根据实际负载情况选择合适的电机。

2. 控制方式:伺服电机的控制方式包括位置控制、速度控制和力控制等。

根据实际应用需求选择合适的控制方式。

例如,对于需要精确控制位置的应用,选择位置控制方式更合适。

3. 分辨率:伺服电机的分辨率决定了其控制精度。

分辨率越高,电机的运动精度越高。

根据实际应用的精度需求选择合适的分辨率。

4. 响应速度:伺服电机的响应速度影响了系统的动态性能。

响应速度越快,系统的动态性能越好。

根据实际应用需求选择合适的响应速度。

5. 环境适应性:考虑伺服电机的使用环境,包括温度、湿度、震动等因素。

选择具有良好环境适应性的电机,以确保其稳定运行和长寿命。

三、伺服电机的应用指南1. 安装调试:按照电机厂商提供的安装手册进行电机的安装和调试。

确保电机安装稳固,与传动装置连接良好。

2. 参数调整:根据实际应用要求,调整伺服电机的参数,如位置环、速度环和加速度等参数。

合理调整参数可以提高控制的精度和稳定性。

3. 负载匹配:根据实际负载特性和要求,调整电机的负载匹配。

合理匹配负载可以确保电机在工作过程中的高效率和稳定性。

4. 防护措施:根据实际工作环境,采取合适的防护措施,如防尘、防湿、防震等。

保护电机免受外界环境的影响,延长其使用寿命。

伺服电机选型介绍

伺服电机选型介绍

伺服电机选型介绍伺服电机是一种能够感知外部载荷并进行精确控制的电机。

它通过内部的传感器监测电机位置和速度,并根据预定的控制算法,实时调整电机的输出力矩和转速,以实现高精度、高性能的运动控制。

伺服电机的选型涉及多个方面的考虑因素,如电机类型、性能要求、系统环境等。

下面将从这些方面逐一介绍。

一、电机类型:常见的伺服电机类型有直流伺服电机(DC Servo Motor)、交流伺服电机(AC Servo Motor)和步进伺服电机(Stepper Servo Motor)。

1.直流伺服电机:直流伺服电机具有响应速度快、转矩大、功率密度高等优点,适用于高速、高精度的运动控制需求。

常见的直流伺服电机有刷式直流伺服电机和无刷直流伺服电机,其中无刷直流伺服电机更适合要求高效、低噪音和长寿命的应用。

2.交流伺服电机:交流伺服电机适用于需要大转矩、高速度和平滑运动的应用。

交流伺服电机的控制方式通常采用矢量控制技术,可以实现更高的精度和动态性能。

它的主要缺点是价格较高。

3.步进伺服电机:步进伺服电机是一种具有精确位置控制和高扭矩输出的电机,适用于低速、高精度的运动控制。

它采用离散步进运动,可保证固定的位置控制,但在高速运动和加速度要求上存在限制。

二、性能要求:在选型时,需要根据具体应用的性能要求考虑以下几个方面:1.转速和转矩:根据应用需求确定电机的额定转速和最大转矩。

通常情况下,转速越高、转矩越大的电机成本越高。

2.精度:根据应用的精度要求选择合适的电机。

一般来说,对于高精度的应用,需要选择具有较小转矩波动和位置误差的电机。

3.响应速度:响应速度是指电机从接收到控制信号到达稳定工作状态所需的时间。

根据应用的动态性能要求选择相应的响应速度。

4.可调速范围:根据应用的速度调节要求选择电机。

一些应用需要很宽的速度范围,而另一些应用可能只需要固定转速。

5.控制方式:根据系统的控制方法选择电机,常见的控制方式有位置控制、速度控制和力矩控制等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Trms
(Ta T f ) 2 t1 T f t 2 (Ta T f ) 2 t1 To t 3 T周
2
2
式中,Ta 为加速转矩(Nm) ;T f 为摩擦转矩(Nm) ;To 在停止期间的转矩(Nm) ;t1 ,
t 2 , t 3 , T周 如下图所示。
t1 , t 2 , t 3 , T周 的转矩曲线
也需要计算出一个周期中的转矩均方根值, 且该值小于额 负载周期性变化的转矩计算, 定转矩。这样电机才不会过热,正常工作。
负载周期性变化的转矩计算图 设计时进给伺服电机的选择原则是: 首先根据转矩-速度特性曲线检查负载转矩, 加减
速转矩是否满足要求,然后对负载惯量进行校合,对要求频繁起动、制动的电机还应对其转 矩均方根进行校合, 这样选择出来的电机才能既满足要求, 又可避免由于电机选择偏大而引 起的问题。 8、伺服电机选择的步骤、方法以及公式 (1)决定运行方式 根据机械系统的控制内容,决定电机运行方式,启动时间 ta、减速时间 td 由实际情况 合机械刚度决定。
圆柱体围绕中心运动时的惯量 属于这种情况的例子:如大直经的齿轮,为了减少惯量,往往在圆盘上挖出分布均匀的 孔这时的惯量可以这样计算:
J J 0 WR 2 (kg cm2)
式中, J 0 为圆柱体围绕其中心线旋转时的惯量(kgcm2);W 为圆柱体的重量(kg);R 为 旋转半径(cm)。 (d) 相对电机轴机械变速的惯量计算将上图所示的负载惯量 Jo 折算到电机轴上的计算 方法如下:
1
JL 5 JM
由电机驱动的所有运动部件,无论旋转运动的部件,还是直线运动的部件,都成为电机 的负载惯量。 电机轴上的负载总惯量可以通过计算各个被驱动的部件的惯量, 并按一定的规 律将其相加得到。 (a)圆柱体惯量 如滚珠丝杠,齿轮等围绕其中心轴旋转时的惯量可按下面公式计算:
J

32
D 4 L (kg cm2)
式中, Fc 为切削反作用力(N) ; f g 为齿轮作用力(N) ;W 为工作台工件等滑动部分 总重量(N) ; Fcf 为由于切削力使工作台压向导轨的正压力(N) ; 为摩擦系数。无切削 时, F
(W f g ) 。
计算转矩时下列几点应特别注意。 (a)由于镶条产生的摩擦转矩必须充分地考虑。通常,仅仅从滑块的重量和摩擦系数 来计算的转矩很小的。请特别注意由于镶条加紧以及滑块表面的精度误差所产生的力矩。 (b)由于轴承,螺母的预加载,以及丝杠的预紧力滚珠接触面的摩擦等所产生的转矩 均不能忽略。尤其是小型轻重量的设备。这样的转矩回应影响整个转矩。所以要特别注意。 (c)切削力的反作用力会使工作台的摩擦增加,以此承受切削反作用力的点与承受驱 动力的点通常是分离的。如图所示,在承受大的切削反作用力的瞬间,滑块表面的负载也增 加。当计算切削期间的转矩时,由于这一载荷而引起的摩擦转矩的增加应给予考虑。 (d) 摩擦转矩受进给速率的影响很大, 必须研究测量因速度工作台支撑物(滑块, 滚珠, 压力),滑块表面材料及润滑条件的改变而引起的摩擦的变化。已得出正确的数值。 (e)通常,即使在同一台的机械上,随调整条件,周围温度,或润滑条件等因素而变 化。当计算负载转矩时,请尽量借助测量同种机械上而积累的参数,来得到正确的数据。 4、根据负载惯量选择伺服电机 为了保证轮廓切削形状精度和低的表面加工粗糙度, 要求数控机床具有良好的快速响应 特性。随着控制信号的变化,电机应在较短的时间内完成必须的动作。负载惯量与电机的响 应和快速移动 ACC/DEC 时间息息相关。带大惯量负载时,当速度指令变化时,电机需较长 的时间才能到达这一速度, 当二轴同步插补进行圆弧高速切削时大惯量的负载产生的误差会 比小惯量的大一些。因此,加在电机轴上的负载惯量的大小,将直接影响电机的灵敏度以及 整个伺服系统的精度。当负载惯量 5 倍以上时,会使转子的灵敏度受影响,电机惯量 J M 和 负载惯量 J L 必须满足:
Tmax
2n( J L J M ) TF T A max 80% 60t ac
;Tmax 为空载时加速 式中,TA max 为与电机匹配的变频驱动系统的最大输出转矩(N.m) 转矩(N.m) ; TF 为快速行程时转换到电机轴上的载荷转矩(N.m) ; t ac 为快速行程时加减 速时间常数(ms) 。 (4)切削负载转矩 在正常工作状态下,切削负载转矩 Tms 不超过电机额定转矩 TMS 的 80%。
J
式中, N1 、 N 2 为齿轮的齿数。 5、电机加减速时的转矩 (1)按线性加减速时加速转矩
N1 J 0 (kg cm2) N2
电机加速或减速时的转矩 按线性加减速时加速转矩计算如下:
Ta
2n m 1 ( J M J L )(1 e Ksta ) (N.m) 60 10 4 t a
2 Vj j 2 N JL J j( ) m j( ) j1 j1 M
式中, J j 为各转动件的转动惯量,kg.m2; j 为各转动件角速度,rad/min; m j 为各移 动件的质量,kg; Vj 为各移动件的速度,m/min; 为伺服电机的角速度,rad/min。 (3)空载加速转矩 空载加速转矩发生在执行部件从静止以阶跃指令加速到快速时。 一般应限定在变频驱动 系统最大输出转矩的 80% 以内。
Tms Tc D TMS 80%
式中, Tc 为最大切削转矩(N.m) ;D 为最大负载比。 (5)连续过载时间 连续过载时间 t lon 应限制在电机规定过载时间 t Mon 之内。
1 2
3、根据负载转矩选择伺服电机 根据伺服电机的工作曲线, 负载转矩应满足: 当机床作空载运行时, 在整个速度范围内, 加在伺服电机轴上的负载转矩应在电机的连续额定转矩范围内,即在工作曲线的连续工作 区;最大负载转矩,加载周期及过载时间应在特性曲线的允许范围内。加在电机轴上的负载 转矩可以折算出加到电机轴上的负载转矩。
TL
F L TC 2
;F 为轴向移动工作台时所需的力(N) ; 式中,TL 为折算到电机轴上的负载转矩(N.m) L 为电机每转的机械位移量(m) ; TC 为滚珠丝杠轴承等摩擦转矩折算到电机轴上的负载转 ; 为驱动系统的效率。 矩(N.m)
F Fc (W f g Fcf )
TL
Nl Tl N m
;JL 为 式中, nm 为电机的稳定速度; t a 为加速时间; J M 为电机转子惯量(kg.cm2) 折算到电机轴上的负载惯量(kg.cm2) ; K s 为位置伺服开环增益。 加速转矩开始减小时的转速如下:
nr nm [1
(2)按指数曲线加速
1 (1 e Ksta )] ta K s
Ta
2nm 1 ( J M J L ) (N.m) 60 10 4 t s
6、根据电机转矩均方根值选择电机 工作机械频繁启动,制动时所需转矩,当工作机械作频繁启动,制动时,必须检查电机 是否过热, 为此需计算在一个周期内电机转矩的均方根值, 并且应使此均方根值小于电机的 连续转矩。电机的均方根值由下式给出:
电机按指数曲线加速时的加速转矩曲线 此时,速度为零的转矩 To 可由下面公式给出:
TO
2nm 1 ( J M J L ) (N.m) 60 10 4 t e
式中, t e 为指数曲线加速时间常数。 (3)输入阶段性速度指令 这时的加速转矩 Ta 相当于 To,可由下面公式求得(ts=Ks) 。
式中,γ为材料的密度(kg/cm3);D为圆柱体的直经(cm);L为圆柱体的长度(cm)。 (b)轴向移动物体的惯量工件,工作台等轴向移动物体的惯量,可由下面公式得出:
J W(
L 2 ) (kg cm2) 2
式中,W在直线方向移动的距离(cm)。 (c)圆柱体围绕中心运动时的惯量如图所示:
式中, l2 为负载侧齿轮厚度; d 2 为负载侧齿轮直径; l1 为电机侧齿轮厚度; d 1 为电机 侧齿轮直径; 为材料密度;GDl 为负载转动惯量(kg.m2) ; N l 为负载轴转速rpm; N m 为
2
电机轴转速rpm; 1 / R 为减速比。 (3)初选电机 计算电机稳定运行时的功率Po以及转矩T L 。T L 为折算到电机轴上的负载转矩:
典型运行方式 (2)计算负载换算到电机轴上的转动惯量GD2 为了计算启动转矩 TP ,要先求出负载的转动惯量:
GD l2

8
LD 4 10 4 (kg.m 2 )
式中,L 为圆柱体的长 cm;D 为圆柱体的直径 cm。
GD 2 L (
Nl 2 1 4 ) GD l2 ( ) 2 l 2 d 2 l1 d14 (kg .m 2 ) Nm R 8 8
伺服电机选型技术指南
1、机电领域中伺服电机的选择原则 现代机电行业中经常会碰到一些复杂的运动, 这对电机的动力荷载有很大影响。 伺服驱 动装置是许多机电系统的核心,因此,伺服电机的选择就变得尤为重要。首先要选出满足给 定负载要求的电动机,然后再从中按价格、重量、体积等技术经济指标选择最适合的电机。
各种电机的 T- 曲线 (1)传统的选择方法 这里只考虑电机的动力问题,对于直线运动用速度v(t),加速度a(t)和所需外力F(t)表示, 对于旋转运动用角速度 (t),角加速度 (t)和所需扭矩T(t)表示,它们均可以表示为时间的 函数,与其他因素无关。很显然。电机的最大功率P 电机,最大 应大于工作负载所需的峰值功率 P 峰值 ,但仅仅如此是不够的,物理意义上的功率包含扭矩和速度两部分,但在实际的传动机 构中它们是受限制的。用 峰值 ,T 峰值 表示最大值或者峰值。电机的最大速度决定了减速器 减速比的上限,n 上限 = 峰值,最大 / 峰值 ,同样,电机的最大扭矩决定了减速比的下限,n 下限 =T 峰值 /T 电机,最大 ,如果n 下限 大于n 上限 ,选择的电机是不合适的。反之,则可以通过对每种电机的广 泛类比来确定上下限之间可行的传动比范围。只用峰值功率作为选择电机的原则是不充分 的,而且传动比的准确计算非常繁琐。 (2)新的选择方法 一种新的选择原则是将电机特性与负载特性分离开, 并用图解的形式表示, 这种表示方 法使得驱动装置的可行性检查和不同系统间的比较更方便, 另外, 还提供了传动比的一个可 能范围。这种方法的优点:适用于各种负载情况;将负载和电机的特性分离开;有关动力的 各个参数均可用图解的形式表示并且适用于各种电机。 因此, 不再需要用大量的类比来检查 电机是否能够驱动某个特定的负载。 在电机和负载之间的传动比会改变电机提供的动力荷载参数。 比如, 一个大的传动比会 减小外部扭矩对电机运转的影响,而且,为输出同样的运动,电机就得以较高的速度旋转, 产生较大的加速度, 因此电机需要较大的惯量扭矩。 选择一个合适的传动比就能平衡这相反 的两个方面。通常,应用有如下两种方法可以找到这个传动比n,它会把电机与工作任务很 好地协调起来。一是,从电机得到的最大速度小于电机自身的最大速度 电机,最大 ;二是,电 机任意时刻的标准扭矩小于电机额定扭矩M 额定 。
相关文档
最新文档