深圳市立控智能科技有限公司
服务支持

交流伺服电机及其调速系统

信息发布:深圳市立控智能科技有限公司     日期:2019-01-31
直流伺服电机在数控进给伺服系统中曾得到广泛的应用,它具有良好的调速和转矩特性,但是它的结构复杂、制造成本高、体积大,而且电机的电刷容易磨损,换向器会产生火花,使直流伺服电机的容量和使用场合受到限制。交流伺服电机没有电刷和换向器等结构上的缺点;并且随着新型功率开关器件、专用集成电路、计算机技术和控制算法等的发展,促进了交流驱动电路的发展,使得交流伺服驱动的调速特性更能适应数控机床进给伺服系统的要求。现代数控机床都倾向采用交流伺服驱动,交流伺服驱动大有取代直流伺服驱动之势。
1.交流伺服电机的结构
交流电机有交流感应电机和交流同步电机之分。交流感应电机结构简单、容量大、价格低,一般用作主运动的驱动电机。
永磁同步交流伺服电机用作进给运动的驱动电机,其结构示意如图1所示。电机由定子、转子和检测元件组成。定子由冲片叠成,其外形呈多边形,没有机座,这样有利于散热。在定子齿槽内嵌入某一极对数的三相绕组。转子也由冲片叠成,并在其中装有永久磁铁,组成的极对数与定子的极对数相同。永久磁铁有:铝镍钴合金、铁淦氧合金和钕铁硼合金即稀土永磁合金等,以稀土永磁合金的性能最好。检测元件一般都用脉冲编码器,也可用旋转变压器加测速发电机,用以检测电机的转角位置、位移和旋转速度,以便提供永磁交流同步电机转子的绝对位置信息、位置反馈量和速度反馈量。


图1永磁同步交流伺服电机结构示意图
2.交流伺服电机的变频调速
交流电动机的转速n,与交流电源频率f,电机极对数p以及转速滑差率s之间的关系为
(1)
对于异步电机s≠0,对于同步电机则s=0。由式可知,改变电源的频率f,电机的转速nf成正比例变化。电机定子绕组的反电势为
E=4.44fWkwΦ
如果略去定子的阻抗压降,则定子相电压
U≈E=4.44fWkwΦ
上式说明,kw为常数,若相电压U不变,则随着频率f的升高,气隙磁通Φ将减小。又从转矩公式

可以看出,Φ值减小,电机转子的感应电流I2也相应减小,势必导致电机的允许输出转矩M下降。另外,若相电压U不变,随着f的减小,气隙磁通Φ将增加,这会使磁路饱和,激磁电流上升导致铁耗剧增,功率因数下降。因此改变频率f进行调速时,需要同时改变定子的相电压U,以维持Φ值接近不变,从而使M也接近不变。可见交流伺服电机变频调速的关键问题是要获得调频调压的交流电源。
调频调压电源有很多种。通常采用交流-直流-交流的变换电路来实现,这种电路的主要组成部分是三相电流逆变器。图2所示是目前应用最广泛的电压型功率晶体管三相逆变器主回路原理图。由交流-直流变换的二极管整流电路获得恒定的直流电压Ud,功率晶体管开关元件T1、T4,T3、T6,T5、T2组成三相脉宽调制逆变器,电容C力图维持逆变器的输入直流电压Ud为恒值,因此,这一线路称为电压型逆变器。

图2(a)电压型功率晶体管三相逆变器主回路原理图
图2(b)电压型功率晶体管三相逆变器主回路波形图

逆变器开关元件T1、T2,T3的控制是由三角波1和按调速控制要求生成的具有一定频率和电压幅值的正弦波2,通过波形1和2的比较生成等幅、等距而不等宽的矩形脉冲3,作为控制其通断的控制信号的。从而在逆变器的输出端获得三组与控制波形3相似的矩形脉冲,这种波形在驱动电机时,其作用等效于三相正弦电压4。
由上面的讨论可知,变频器实现变频调压的关键是逆变器控制端获得要求的控制波形3。控制波形的实现方式,现在广泛采用的方式是矢量变换控制。
图3是交流伺服调速系统原理图的实例,该系统由功率变换器和控制平台两部分组成。功率变换器又由整流器和逆变器两部分构成,整流器的作用是将输入的三相交流电变换成直流电,如图3左上部所示;逆变器是将直流电按控制信号的要求变换成所需要的三相交流电,现在高性能逆变器常常采用新型的开关频率较高的IPM功率模块,如图3右上部所示。

图3交流伺服调速系统实例
控制器平台的硬件上采用DSP+FPGA的方案,如图3的下半部分所示。其中FPGA器件和DSP的主要功能是与软件一起,实现对所有控制任务的调度,输入输出信号的处理、逆变器控制信号的生成以及其他控制功能等。单片机AT89C52实现对显示数码管、键盘以及串口的管理。限于篇幅,各模块的详细作用,这里不再详细讨论了。
步进电机和驱动器的介绍-电工知识

最新资讯推荐

安徽乐雪环境科技取得热氟除霜阀专利,提升制冷机组除霜效率 2026-02-04
沈阳新松机器人申请SCARA机器人谐波减速器装配专利,提升传动精度与效率 2026-02-04
人形机器人产业链全景图:36家核心企业技术布局与增长潜力深度解析 2026-02-04
车企机器人竞赛白热化:从技术演示到量产冲刺,行业生态加速重构 2026-02-04
领益智造CES首秀:以全栈能力重构具身智能生态,三重优势引爆行业关注 2026-02-04
新时达发布人形关节模组:以轻量化、强动力、高精度驱动机器人革命 2026-02-04
科力尔机器人关节产业化加速:智能制造产业园项目稳步推进 2026-02-04
三相步进电机:高精度低振动首选,激光切割/医疗设备核心动力 2026-01-14
刹车步进电机:断电自锁+精准定位,3D打印/工业自动化首选方案 2026-01-14
脉冲型交流伺服系统:原理、特性与工业应用全解析 2026-01-14
滚珠丝杆步进电机:原理、特性与应用全解析 2026-01-14
伺服总线控制方式详解 2026-01-14
雷赛智能:公司动态、资金、技术及简介综合分析 2026-01-14
埃斯顿iER系列机器人:以“高精尖”引领智能机器人新阶段 2026-01-13
上电科:七十余载创新路,驱动沿沪宁产业升级新引擎 2026-01-13
江苏同济汽车配件有限公司获汽车皮革座椅开口设备新专利 2026-01-13
2026武汉智能装备展前瞻:解码自动化产业未来,共赴智造盛宴 2026-01-13
光电产业“聚光成芒”,引领区域经济高质量发展新征程 2026-01-13
中国智能工厂发展全景解析:政策、技术与实践的三重奏 2026-01-13
步进电机丢步原因与解决方案 2026-01-13
步进电机控制原理详解 2026-01-13
步进电机的核心优点解析 2026-01-13
解析人形机器人中无刷电机与有刷电机的区别 2026-01-13
步进电机最高转速是多少? 2026-01-13
方正电机盘中上涨2.01%,今年以来股价表现稳健 2026-01-12
英威腾:伺服电机控制算法助力工业机器人,人形机器人领域加速布局 2026-01-12
山东得普达电机申请无人机电机壳体新专利,提升生产效率 2026-01-12
汽车驱动电机作用大揭秘:不止驱动,还有这些隐藏功能! 2026-01-12
1月12日机器人盘中上涨2.04%,多维度信息全解析 2026-01-12
2026武汉智能工业及自动化展览会:以伺服技术引领智能工业新未来 2026-01-12
联系我们
联系人: 张经理
电话:0755-23765951
邮箱: info@leektec.com
地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌工业路4号松白工业园B1栋3楼
深圳市立控智能科技有限公司版权所有  备案号:粤ICP备2025494790号
上一篇:    进给伺服系统的组成
下一篇:    步进电动机驱动电路的种类