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直流伺服电动机 电气工程及其自动化0701 鹿鸣明 1.工作原理 1.工作原理 直流伺服电机的调速 由直流电机的基本原理分析得到: ?? ??????n=(u-IaRa)/Ceφ 式中:n──电枢的转速,r/min; ???? u──电枢电压; Ia ──电枢电流; ????? Ra──电枢电阻; 由此可知,调节电机的转速有三种方法: (1)改变电枢电压u 。调速范围较大,直流伺服电机常用此方法调速; (2)变磁通量φ。改变激磁回路的电阻Rf以改变激磁电流If,可以达到改变磁通量的目的;调磁调速因其调速范围较小常常作为调速的辅助方法,而主要的调速方法是调压调速。若采用调压与调磁两种方法互相配合,可以获得很宽的调速范围,又可充分利用电机的容量。 (3)在电枢回路中串联调节电阻Rt(图中无表示),此时有n=[u-Ia(Ra+Rt)]/ Ceφ 此法转速只能调低,而且电阻上的铜耗较大,办法并不经济,很少使用。 2.直流伺服电机的结构 直流伺服电动机在原理上与普通的直流电动机并无区别,但是由于伺服电机工作特点的要求,在具体实现上结构有些区别。 2.1 普通的电磁式直流伺服电动机 有磁极,结构较复杂但控制方便,灵活,既可电枢控制,也可采用磁场控制。 2.直流伺服电机的结构 2.2永磁式直流伺服电动机 只能进行电枢控制,但是结构较简单,体积小、出力大、效率高。 2.直流伺服电机的结构 2.3 线绕盘式直流伺服电动机 电枢无铁心,没有磁饱和效应和齿槽效应,换向性能好,时间常数小,快速响应性能好。 2.直流伺服电机的结构 2.4 印制绕组直流伺服电动机 电枢无铁心,没有磁饱和效应和齿槽效应,换向性能好,时间常数小,快速响应性能好 2.直流伺服电机的结构 2.5 杯型电枢直流伺服电动机 转动惯量非常小,具有较高的加速能力,时间常数可小于1ms。 2.直流伺服电机的结构 2.6 宽调速直流伺服电动机 具有调速范围宽,在闭环控制中调速比可做到1:2000以上;过载能力强,最大转矩可为额定转矩的5到10倍;低速转矩大,可以与负载同轴连接,声调减速齿轮,提高传动效率等特点。这类电机目前已广泛使用在数控机床的进给伺服驱动、雷达天线驱动及其它私服跟踪驱动系统中。 3.直流伺服电动机的工作特性 3.1 机械特性 改变电枢电压进行控制时,对应于不同的电枢电压可以得到一组相互平行的机械特性曲线。而斜率k与电枢电压无关,和电枢电阻Ra成正比。较小的Ra有较硬的机械特性。 3.直流伺服电动机的工作特性 3.2 调节特性 直流伺服电动机调节特性表示在一定的励磁条件下,输出转矩恒定时Tl=常值,稳态转速n与电枢控制电压Ua之间的关系n=f(Ua)。U0、U1、U2、U3分别对应电机不同负载转矩为TL0??、TL1、TL2、TL3时的始动电压,负载转矩越大,电动机制动和始动电压越大。 3.直流伺服电动机的工作特性 3.2 调节特性 启动电压与直线斜率的说明: 以ML1为例,当UU1时, 因此n始终为0,当U达到电磁转矩和总阻矩相等时,电机就达到临界状态。此时, 3.直流伺服电动机的工作特性 3.2 调节特性 启动电压与直线斜率的说明: 以ML1为例,当UU1时, 由于负载转矩不变,所以Ia不变。电枢电阻压降IaRa为常值。这样电压平衡方程变为:U-U1=Ea=Ce φn,此时,若以U1为坐标原点,n与Ea的关系就是一条斜率Ce φ的直线。 3.直流伺服电动机的工作特性 3.3工作特性 电磁式直流伺服电动机工作特性 永磁式直流伺服电动机工作特性 4.直流伺服电动机的应用 应用领域非常多。只要是要有动力源的,而且对精度有要求的一般都可能涉及到伺服电机。如数控机床、机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求相对较高的设备。一般都是用在自动化机械上,比如一些生产流水线、包装机械、印刷机械等 4.直流伺服电动机的应用 谢谢大家! “年年有今日,岁岁有今朝” 2009年11月11日
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