潮州SGMGH-13AC61-菱控升级迭代(图)



 Σ-v系列伺服单元SGDV型。

大适用电机容量:3kw。

电源电压:三相AC200V。

设计顺序:B型。

接口:模拟量电压、脉冲序列指令型(旋转型伺服电机用)。

选配(硬件):涂漆处理。

以新技术追求使用便利性。

采用新免调整功能,无需调整。

还强化了抑振功能,可有效抑制负载波动。

大幅度缩短了设定时间。

运用工程工具 SigmaWin+ 的设定向导功能和配线确认功能,

可以看着画面简单地完成起动。

实现了 1kHz 以上的高响应性。

装备有新型自动调谐功能。

通过该模型控制,缩短了定位时间,

并通过抑振功能,轻松实现了平滑的机械控制。










在我们开发的数控铣床中使用的机器人交流伺服工作在模拟控

制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后

调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因?

这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的

A/B正交信号相序

错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理:

A.修改采样程序或算法;

B.将驱动器脉冲输出信号的 A+和A-(或者 B+和B-)对调,以改变相

序;

C.修改驱动器参数 No45,改变其脉冲输出信号的相序。


AC伺服电机及控制器是生产现场的的运动控制设备。1958年,安川电机在发售Minertia电机,这款直流伺服电机正是AC伺服的原型。直到25年之后,安川电机才将AC伺服电机产品系列化,将其投入市场。并于1992年10月推出新一代 “Σ-系列”等。




 类型:SGDH型驱动器。

容量:15kw。

电压:三相400V。

模式:转矩、速度、位置。

采用伺服驱动器—电动机互馈对拖的测试平台。

采用可调模拟负载的测试平台。

采用有执行电机而没有负载的测试平台。

采用执行电机拖动固有负载的测试平台。

采用在线测试方法的测试平台。

这种测试系统由三部分组成,

分别是被测伺服驱动器—电动机系统、系统固有负载及上位机。

上位机将速度指令信号发送给伺服驱动器,伺服系统按照指令开始运行。

在运行过程中,上位机和数据采集电路采集伺服系统的运行数据,

并对数据进行保存、分析与显示。




SC故障是安川变频器较常见的故障。1GBT模块损坏,SGMGH-13AC61,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计 上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大 电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多 种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。



 Σ-v系列伺服单元SGDV型。


 伺服电机SGMAH型(转速:3000r/min)。

功率:0.75kw。

电源电压:三相AC200V。

串行编码器:16位。

设计顺序:A。

轴端:直轴无键。

选购件:无制动油封。

提高机械性能。

为了实现更高的生产效率,SGDMAH型以佳的控制发掘机械的,

与原有机型相比,CPU运算时间为其1/2,通过扩充新控制算法,

定位时间缩短到原有产品的1/3,实现了出类拔萃的响应性。

缩短了参数设定和维护时间。

为了在短时间内建立高度系统,追求了使用的简便性。

灵活使用在线自动调整功能,

自动进行与机械特性相吻合的伺服系统的调整。

进而利用主回路/控制回路电源分离及报警跟踪记忆功能等,可简便的进行维护。







安川Σ-7系列伺服驱动器Σ-7系列伺服驱动器升级为“具备7大优势的Σ-7”,为客户提供安川电机贴心的解决方案。

凭借其优异性能, 操作便利性,生命周期长等特点,在各领域都能一展所长,提供适宜的解决方案。“选伺服,就选Σ-7 ”。

大幅提高设备性能有助于高速、超精密控制的伺服性能。 竟可能发挥装置性能,解决课题。

Σ-7S单轴伺服单元● 速度频率响应3.1kHz● 适宜用途:依次发布EX/FT规格● 振动抑制功能强化

Σ-7W双轴一体伺服单元● 2轴一体伺服单元 (200 W×2轴~1 kW×2轴)● 速度频率响应 3.1 kHz● 强化振动功能




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