插件機伺服系統的3個控制與3個環
作者:創達插件機
發布時間:2021-02-22
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插件機與其他機械所不同的細節點有很多,會因為各自的控制而有所不同;提前做好相應的布局與位置控制,這是對整個系統的快速響應。
1.伺服系統組成(自上而下)
控制器:PLC,變頻器,運動控制卡等其他控制設備,也稱為上位機;
伺服驅動器:溝通上位機和伺服電機,作用類似于變頻器作用于普通交流馬達;
伺服電機:執行設備,接受來自驅動器的控制信號;
機械設備:將伺服電機的圓周運動(或直線電機的直線運動)轉換成所需要的運動形式;
各類傳感器和繼電器:檢測工業控制環境下的各種信號送給上位機或驅動器做為某些動作的判斷標準。
2.伺服控制方式
三種控制方式:速度控制方式,轉矩控制方式,位置控制方式。速度控制和轉矩控制都是用模擬量來控制的,位置控制是通過發脈沖來控制的。
?如果對電機的速度、位置都沒有要求,只要輸出一個恒轉矩,當然是用轉矩模式。
?如果對位置和速度有一定的精度要求,而對實時轉矩不是很關心,用速度或位置模式比較好。
?如果上位控制器有比較好的閉環控制功能,用速度控制效果會好一點。
?如果本身要求不是很高,或者基本沒有實時性的要求,用位置控制方式對上位控制器沒有很高的要求。
1.轉矩控制
轉矩控制方式是通過外部模擬量的輸入或直接的地址的賦值來設定電機軸對外的輸出轉矩的大小,具體表現為:
例如10V對應5Nm,當外部模擬量設定為5V時電機軸輸出為2.5Nm:如果電機軸負載低于2.5Nm時電機正轉,外部負載等于2.5Nm時電機不轉,大于2.5Nm時電機反轉(通常在有重力負載情況下產生)??梢酝ㄟ^即時的改變模擬量的設定來改變設定的力矩大小,也可通過通訊方式改變對應的地址的數值來實現。
應用主要在對材質的受力有嚴格要求的纏繞和放卷的裝置中,例如饒線裝置或拉光纖設備,轉矩的設定要根據纏繞的半徑的變化隨時更改以確保材質的受力不會隨著纏繞半徑的變化而改變。
2.位置控制
位置控制模式一般是通過外部輸入的脈沖的頻率來確定轉動速度的大小,通過脈沖的個數來確定轉動的角度,也有些伺服可以通過通訊方式直接對速度和位移進行賦值。由于位置模式可以對速度和位置都有很嚴格的控制,所以一般應用于定位裝置。應用領域如數控機床、印刷機械等等。
3.速度控制
通過模擬量的輸入或脈沖的頻率都可以進行轉動速度的控制,在有上位控制裝置的外環PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位反饋以做運算用。
位置模式也支持直接負載外環檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉速,位置信號就由直接的最終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加了整個系統的定位精度。
◆◆伺服 3環◆◆
伺服電機一般為三個環控制,所謂三環就是3個閉環負反饋PID調節系統。
最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
第2環是速度環,通過檢測的電機編碼器的信號來進行負反饋PID調節,它的環內PID輸出直接就是電流環的設定,所以速度環控制時就包含了速度環和電流環,換句話說任何模式都必須使用電流環,電流環是控制的根本,在速度和位置控制的同時系統實際也在進行電流(轉矩)的控制以達到對速度和位置的相應控制。
第3環是位置環,它是最外環,可以在驅動器和電機編碼器間構建也可以在外部控制器和電機編碼器或最終負載間構建,要根據實際情況來定。由于位置控制環內部輸出就是速度環的設定,位置控制模式下系統進行了所有3個環的運算,此時的系統運算量最大,動態響應速度也最慢。
插件機與其他機械里之所以用到相應的系統,類似于一個機械的大腦是否能快速識別與運轉開,這就需要系統各個環節之間進行合理的搭配與管控;運著順暢,方能更好的生產線上提速提質。
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責編:品溪