0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

伺服电机/伺服驱动器常见参数的设置

工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-01-05 08:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是方位操控,大部分品牌的伺服电机都有方位操控功用,经过操控器发出脉冲来操控伺服电机运转,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的体系,参数不能工作时,首要设定方位增益,保证电机无噪音状况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可经过自学习设定的数来参考,然后设定速度增益和速度积分时间,保证在低速运转时连续,方位精度受控即可。

(1)方位份额增益

设定方位环调节器的份额增益。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,方位滞后量越小。但数值太大或许会引起振动或超调。参数数值由详细的伺服体系类型和负载状况确认。

(2)方位前馈增益

设定方位环的前馈增益。设定值越大时,表明在任何频率的指令脉冲下,方位滞后量越小方位环的前馈增益大,操控体系的高速呼应特性提高,但会使体系的方位不安稳,容易发生振动。不需求很高的呼应特性时,本参数通常设为0表明规模:0~100%。

(3)速度份额增益

设定速度调节器的份额增益。设置值越大,增益越高,刚度越大。参数数值根据详细的伺服驱动体系类型和负载值状况确认。一般状况下,负载惯量越大,设定值越大。在体系不发生振动的条件下,尽量设定较大的值。

(4)速度积分时间常数

设定速度调节器的积分时间常数。设置值越小,积分速度越快。参数数值根据详细的伺服驱动体系类型和负载状况确认。一般状况下,负载惯量越大,设定值越大。在体系不发生振动的条件下,尽量设定较小的值。

(5)速度反应滤波因子

设定速度反应低通滤波器特性。数值越大,截止频率越低,电机发生的噪音越小。假如负载惯量很大,可以适当减小设定值。数值太大,形成呼应变慢,或许会引起振动。数值越小,截止频率越高,速度反应呼应越快。假如需求较高的速度呼应,可以适当减小设定值。

(6)最大输出转矩设置

设置伺服驱动器的内部转矩约束值。设置值是额定转矩的百分比,任何时候,这个约束都有用定位完结规模设定方位操控方法下定位完结脉冲规模。本参数供给了方位操控方法下驱动器判别是否完结定位的根据,当方位偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,驱动器认为定位已完结,到位开关信号为ON,否则为OFF。

在方位操控方法时,输出方位定位完结信号,加减速时间常数设置值是表明电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间。加减速特性是线性的抵达速度规模设置抵达速度在非方位操控方法下,假如伺服电机速度超过本设定值,则速度抵达开关信号为ON,否则为OFF。在方位操控方法下,不必此参数。与旋转方向无关。

(7)手动调整增益参数

调整速度份额增益KVP值。当伺服体系安装完后,有必要调整参数,使体系安稳旋转。首要调整速度份额增益KVP值。调整之前有必要把积分增益KVI及微分增益KVD调整至零,然后将KVP值逐渐加大;同时观察伺服电机中止时足否发生振动,而且以手动方法调整KVP参数,观察旋转速度是否明显忽快忽慢。KVP值加大到发生以上现象时,有必要将KVP值往回调小,使振动消除、旋转速度安稳。此时的KVP值即开始确认的参数值。如有必要,经KⅥ和KVD调整后,可再作反复修正以到达理想值。

调整积分增益KⅥ值。将积分增益KVI值逐渐加大,使积分效应逐渐发生。由前述对积分操控的介绍可看出,KVP值合作积分效应增加到临界值后将发生振动而不安稳,好像KVP值一样,将KVI值往回调小,使振动消除、旋转速度安稳。此时的KVI值即开始确认的参数值。

调整微分增益KVD值。微分增益首要目的是使速度旋转平稳,降低超调量。因此,将KVD值逐渐加大可改善速度安稳性。

调整方位份额增益KPP值。假如KPP值调整过大,伺服电机定位时将发生电机定位超调量过大,形成不安稳现象。此时,有必要调小KPP值,降低超调量及避开不安稳区;但也不能调整太小,使定位功率降低。因此,调整时应小心合作。

(8)自动调整增益参数

现代伺服驱动器均已微计算机化,大部分供给自动增益调整(autotuning)的功用,可敷衍多数负载状况。在参数调整时,可先使用自动参数调整功用,必要时再手动调整。

事实上,自动增益调整也有选项设置,一般将操控呼应分为几个等级,如高呼应、中呼应、低呼应,用户可根据实际需求进行设置。

『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!

---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 伺服电机
    +关注

    关注

    88

    文章

    2165

    浏览量

    60852
  • 伺服驱动器
    +关注

    关注

    22

    文章

    549

    浏览量

    33311
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    伺服电机的控制方式简述

    。本文将从基础原理到前沿技术,系统梳理伺服电机的控制方式及其应用特点。 一、伺服控制的基本架构 伺服系统由伺服
    的头像 发表于 12-01 07:37 89次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的控制方式简述

    人形机器人伺服电机驱动器新动力:高性能电容器的协同作用

    PART1人形机器人心脏:伺服电机驱动器随着人工智能和机器人技术的飞速发展,人形机器人正逐步成为智能制造和未来生活的新伙伴。在这一领域,伺服电机
    的头像 发表于 08-30 10:57 387次阅读
    人形机器人<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>新动力:高性能电容器的协同作用

    永磁电机调速驱动器伺服驱动器、变频有哪些异同?

    永磁电机调速驱动器伺服驱动器与变频作为现代工业控制领域的三大核心动力装置,在电机控制领域各具
    的头像 发表于 07-30 07:35 928次阅读
    永磁<b class='flag-5'>电机</b>调速<b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、变频<b class='flag-5'>器</b>有哪些异同?

    什么是伺服电机编码?作用/关键技术/选型等一起看看吧!

    什么是伺服电机编码伺服电机编码伺服系统中的
    的头像 发表于 06-09 11:07 2039次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码<b class='flag-5'>器</b>?作用/关键技术/选型等一起看看吧!

    伺服电机过载烧毁这3个参数调试细节

    深入剖析伺服电机过载保护的三大关键参数——过载保护系数、电子齿轮比和加速度曲线,结合工程实践中的调试技巧,帮助读者构建系统化的参数优化方案。 一、过载保护系数的动态平衡艺术 过载保护系
    的头像 发表于 05-20 07:44 1515次阅读

    东元伺服驱动器报警代码

    东元伺服驱动器的报警代码是用于指示驱动器运行过程中遇到的故障或异常状态的重要信息。以下是一些常见的东元伺服
    的头像 发表于 04-23 17:58 5756次阅读
    东元<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>报警代码

    EtherCAT科普系列(3): EtherCAT技术在伺服驱动器领域的应用

    伺服系统是指以位置、速度、转矩为控制量,能够动态跟踪目标变化从而实现自动化控制的系统,主要包括伺服驱动器伺服电机和编码
    的头像 发表于 03-27 17:45 1411次阅读
    EtherCAT科普系列(3): EtherCAT技术在<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>领域的应用

    驱动器有哪些类型

    驱动器的主要类型包括伺服电机驱动器、步进电机驱动器、直流伺服
    的头像 发表于 02-23 15:50 1864次阅读

    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些

    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障现象:伺服
    的头像 发表于 02-22 10:53 4973次阅读

    伺服驱动器的性质定义

    伺服驱动器是控制伺服电动机的重要设备,广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等领域‌。以下是关于伺服驱动器的一些关键信息和
    的头像 发表于 02-22 10:51 886次阅读

    伺服驱动器作用及其功能

    、位置和力矩控制。具体来说: ‌ 速度控制 ‌:伺服驱动器可以调整伺服电机的速度,实现精确的速度控制。这在需要变速运动的应用中非常有用,通过设置
    的头像 发表于 02-20 10:06 2622次阅读

    “智能心脏”:交流伺服驱动器

    无法满足高精度、高效率的需求。这时,交流伺服驱动器应运而生,成为现代工业的“智能心脏”。什么是交流伺服驱动器简单来说,交流伺服
    的头像 发表于 02-08 15:04 1149次阅读
    “智能心脏”:交流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>

    电机控制伺服系统的关系

    电子设备,用于控制电机的启动、停止、速度和方向。它通过接收来自控制系统的指令信号,调节电机的输入电压和电流,从而实现对电机的精确控制。电机控制
    的头像 发表于 01-22 09:35 1472次阅读

    常见伺服系统故障及解决方法

    问题:电源电压不稳、电源连接不良或电源损坏。 驱动器故障:驱动器内部电路损坏或参数配置错误。 电机故障:电机绕组断线、
    的头像 发表于 12-10 10:21 3479次阅读

    伺服系统工作原理解析 伺服系统在自动化中的应用

    伺服电机等部件构成。 伺服驱动器伺服驱动器伺服
    的头像 发表于 12-10 10:12 2849次阅读