松下伺服电机-日弘忠信(在线咨询)-伺服电机
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  伺服电机抖动原因分析

  ① 伺服配线:

  a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,富士伺服电机,电缆有无破损;

  b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;

  c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。

  ② 伺服参数:

  a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;

  b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;

  c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;

  d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。

  ③ 机械系统:

  a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;

  b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;

  c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。



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  伺服电机作为一种精密的电机设备,需要注意以下使用注意事项:

  确保伺服电机的工作环境符合要求,温度和湿度都需要控制在适宜的范围内。

  避免伺服电机长时间超载或过载工作,以免损坏电机或降低使用寿命。

  确保伺服电机的电源电压和频率符合要求,并且接线正确可靠。

  避免伺服电机频繁开关或长时间空转,以免加速磨损电机部件。

  定期对伺服电机进行检查和维护,如清洁、润滑、紧固螺栓等,确保其正常运转和延长使用寿命。

  确保伺服电机安装牢固,避免震动和振动,以免影响其精度和寿命。

  在操作伺服电机时,要避免直接用手触摸电机和电缆,以免触电或产生安全事故。

  根据不同的应用场景和要求,选择合适的伺服电机型号和控制方式,以获得的控制效果。

  总之,合理使用伺服电机并定期进行检查和维护,可以延长其使用寿命,提高其稳定性和可靠性,为各种控制应用提供更好的性能表现。














  伺服电机抖动原因分析

  伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。


  速度环问题引起的抖动:

  速度环积分增益、速度环比例增益、加速度反馈增益等参数不当。增益越大,速度越大,惯性力越大,偏差越小,越易产生抖动。设定较小的增益可维持速度响应,不易产生抖动。

  伺服系统的补偿板和伺服放大器故障引起的抖动:

  电机运动中突然掉电停止,产生很大抖动,与伺服放大器BRK接线端子以及设定参数不当有关。可增加加减速时间常数,用PLC缓慢启动或停止电机使之不抖动。

  负载惯量引起的抖动:

  导轨和丝杆出现问题引起负载惯量增大。导轨和丝杠的转动惯量对伺服电机传动系统的刚性影响很大,750W伺服电机,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,松下伺服电机,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。


  电气部分引起的抖动:

  a.制动没打开,反馈电压不稳等因素引起。检查制动是否打开,通过加编码器矢量控制零伺服功能,伺服电机,采用降力矩的方式输出一定的的转矩解决抖动。反馈电压不正常应先检查振动周期是否与速度有关,若有关,则应检查主轴与主轴电机的连接方面是否有故障,主轴以及装在交流主轴电机尾部的脉冲发生器是否损坏等,若无关,则应检查印刷线路板上是否故障,需要查看线路板或重新调整。

  b.电动机运行中突然抖动,大多是缺相造成的,应重点检查熔断器熔体是否熔断,开关接触是否良好,并测量电网各相是否有电。 



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