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    你是否有改造数控等离子切割机驱动的经验呢?

    2019/6/8 18:10:48??????点击:

    现在改造数控等离子切割机的驱动是一件非常正常的事情,有很多有用户在使用的过程中都会尝试去对它进行改造。其实整个改造过程并不是很复杂,不过大家在进行改造的过程中还需要格外注意下面的这些内容才行,具体如下:

    目前国内生产的数控等离子切割机驱动方式为两种,步进电机驱动和交流伺服驱动,很多客户认为,用伺服电机可以提高数控切割机的切割精度,所以必须配置交流伺服,工程师认为这个观点是错误的,因为数控切割机本身是用于粗加工的一个数控设备,切割精度的大小不在于设备配用什么驱动,精度的大小是和很多因素有关的。今天就和大家讲解一下步进电机和驱动电机有哪些不同之处。

    一、控制精度不同

    交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655

    二、矩频特性不同

    步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。

    三、过载能力不同

    步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。

    四、低频特性不同

    步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。

    交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。

    五、速度响应性能不同

    步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。

    六、运行性能不同

    步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。

    综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但针对于数控切割机这个粗加工的设备而言,没有必要配伺服电机。当然,有些用户为了追求完美,要求配伺服电机。

    不知道大家在看完上面的是否清楚应该怎样去改造数控等离子切割机的驱动,如果不是很清楚的话最好还是不要随意改动。