第8章机械伺服系统设计课件.ppt
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- 机械 伺服系统 设计 课件
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1、2022-6-2 机械伺服系统设计.2022-6-28.1 概 述 伺服系统是指以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。它接受来自数控装置的进给指令信号,经变换、调节和放大后驱动执行件,转化为直线或旋转运动。伺服系统是数控装置(计算机)和机床的联系环节,是数控机床的重要组成部分。 数控机床伺服系统又称为位置随动系统、驱动系统、伺服机构或伺服单元。 该系统包括了大量的电力电子器件,结构复杂,综合性强。.2022-6-28.1 概 述 进给伺服系统是数控系统主要的子系统。如果说C装置是数控系统的“大脑”,是发布“命令”的“指挥所”,那么进给伺服系统则是数控系统的“四肢”,是一种“执行机构”。它
2、忠实地执行由CNC装置发来的运动命令,精确控制执行部件的运动方向,进给速度与位移量。.一、伺服系统的分类一、伺服系统的分类分类名称特点按控制按控制特点分特点分 点位控制点位控制 点位控制系统是指控制点与点之间位置,而对运动轨迹没有严格规定,如精密定位工作台的定位。 连续控制连续控制系统系统 连续控制系统则是用控制装置连续控制两个轴或多个轴同时连续运动、实现平面或空间曲面内的精密定位 按控制按控制技术分技术分开环伺服开环伺服系统系统 控制装置发出运动指令脉冲后,无法确定运动的预期目标是否达到要求。适用于对运动速度和定位精度要求不高的场合 闭环伺服闭环伺服系统系统 闭环伺服系统与开环系统相比,增加
3、了检测装置,可以随时测出工作台的实际位移,并将测得值反馈到数学控制装置中与指令信号进行比较,用比较后的差值进行控制。闭环伺服系统按反馈和比较方式不同分为脉冲比较式、幅度比较式、相位比较式等。闭环伺服系统实质上是一个自动调节系统。检测装置的精度是影响闭环伺服系统精度的主要因素。 .二、伺服驱动装置二、伺服驱动装置常用的驱动装置有:常用的驱动装置有: 步进电机步进电机 它用电脉冲控制,每输入一个脉冲,电机就移进一步,可以改变脉冲频率在很大范围内调节转速,可以点动,也可以连续动,可正转也可反转,停机时有自锁能力,它的步距角和转速不受电压波动和负载变化的影响,也不受环境影响,仅与脉冲频率有关。 步距误
4、差不累积,一般在15以内。步进电机运行时会出现超调或振荡,要注意低频时振动对工作台运动的影响,突然起动时有滞后。 直流电机直流电机 运动平稳,改变驱动电压可以改变转速,也能换向,控制方便,驱动平稳,噪声小,但不能自锁,控制精度不如步进电机。 同步电机同步电机 同步电机一般用于同步控制的场合。 压电陶瓷驱动器压电陶瓷驱动器 压电陶瓷驱动是近年来应用越来越广泛的驱动器。它分辨力高,可达纳米级,控制简单,但驱动范围较小。此外该驱动无摩擦、不发热,但有滞后和漂移现象。.三、机械传动装置三、机械传动装置 伺服系统中的机械传动装置有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、丝杠传动、弹性传动、摩擦传动等。 传动装置的作用是
5、传递转速和转矩,要求能使工作台灵敏、准确、稳定地跟踪指令,实现精确移动。(1)机械传动装置的选择)机械传动装置的选择 选择机械传动装置的主要依据是工作台的定位分辨力和定位精度。 将步进电动机与齿轮传动、蜗轮蜗杆传动或丝杠传动相结合,可以达到微米甚至亚微米级的分辨力,当要求位移传动分辨力更高时由于这几种传动具有摩擦,有间隙和空程及爬行,很难达到要求。当要求分辨力达到0.10.01m量级时可采用摩擦传动和弹性传动;而当要求纳米级的位移分辨力时,常采用压电陶瓷驱动与弹性传动相结合。如压电陶瓷驱动与柔性铰链传动相组合等。(2)机械传动装置的减速比)机械传动装置的减速比 在伺服控制系统中,要求输入指令驱
6、使工作台从某一速度变到另一速度时,电动机应能提供最大加速度,即要求工作台迅速响应指令。因此设计时应尽量使加速度达到最大值,即存在最佳转速比。.电动机轴上的转动惯量为I,电动机最大转矩为Mm,则由加速度公式 ,求得最佳转速比为 (8-1)最大角加速度为 (8-2)mMImLMiII22mmMLMI I(3)机械传动装置的动力设计 动力系统要能提供足够的力矩和功率,以使工作台能跟随指令运动。则需满足动力平衡方程 (8-3)式中,Mj为电动机轴加速力矩;Mf为摩擦力矩;ML为载荷力矩。mjfLMMMM(4)刚度计算 由于机械传动装置中存在着摩擦和各个零部件都会有一定柔性,因而在输入指令开始驱动工作台
7、时,由于传动环节的弹性变形,将导致工作台不能立即跟随指令移动,从而造成一定的失动量,影响定位精度。而当工作台低速运行时,由于传动环节的摩擦及刚度和导轨的摩擦又会造成爬行而使运动不均匀,同时刚度还影响固有频率。.2022-6-28.1.1 伺服系统的组成 组成:伺服电机 驱动信号控制转换电路 电子电力驱动放大模块 位置调节单元 速度调节单元 电流调节单元 检测装置一般闭环系统为三环结构:位置环、速度环、电流环。.2022-6-28.1.1 伺服系统的组成 位置调解速度调解电流调解转换驱动工作台电流反馈速度反馈位置反馈MG 位置、速度和电流环均由:调节控制模块、检测和反馈部分组成。电力电子驱动装置
8、由驱动信号产生电路和功率放大器组成。 严格来说:位置控制包括位置、速度和电流控制;速度控制包括速度和电流控制。.2022-6-21精度高 伺服系统的精度是指输出量能复现输入量的精确程 度。包括定位精度和轮廓加工精度。2稳定性好 稳定是指系统在给定输入或外界干扰作用下,能在 短暂的调节过程后,达到新的或者恢复到原来的平衡状态。直接 影响数控加工的精度和表面粗糙度。3快速响应 快速响应是伺服系统动态品质的重要指标,它反映了系统的跟踪精度。4调速范围宽 调速范围是指生产机械要求电机能提供的最高转速 和最低转速之比。024m / min。5低速大转矩 进给坐标的伺服控制属于恒转矩控制,在整个速度 范围
9、内都要保持这个转矩;主轴坐标的伺服控制在低速时为恒转 矩控制,能提供较大转矩。在高速时为恒功率控制,具有足够大 的输出功率。8.1.2 对伺服系统的基本要求 .2022-6-2对伺服电机的要求:(1)调运范围宽且有良好的稳定性,低速时的速度平稳性(2)电机应具有大的、较长时间的过载能力,以满足低速 大转矩的要求。(3)反应速度快,电机必须具有较小的转动惯量、较大的 转矩、尽可能小的机电时间常数和很大的加速度 (400rad / s2以上)。(4)能承受频繁的起动、制动和正反转。 8.1.2 对伺服系统的基本要求 .2022-6-2 1按调节理论分类(1)开环伺服系统 (2)闭环伺服系统 (3)
10、半闭环伺服系统8.1.2 伺服系统的分类指令驱动电路步进电机工作台脉冲伺 服电机速 度检测速度控制位置控制位置检测伺 服电机速度控制位置控制工作台脉 冲 编码器指令.2022-6-28.1.2 伺服系统的分类开环数控系统v没有位置测量装置,信号流是单向的(数控装置进给系统),故系统稳定性好。电机机 械 执 行部件A相、B相C相、f、nCNC插补指令脉冲频率f脉冲个数n换算脉冲环形分配变换功率放大.2022-6-2 8.1.2 伺服系统的分类 无位置反馈,精度相对闭环系统来讲不高,其精度主要取决于伺服驱动系统和机械传动机构的性能和精度。一般以功率步进电机作为伺服驱动元件。这类系统具有结构简单、工
11、作稳定、调试方便、维修简单、价格低廉等优点,在精度和速度要求不高、驱动力矩不大的场合得到广泛应用。一般用于经济型数控机床。.2022-6-28.1.2 伺服系统的分类 半闭环数控系统v半闭环数控系统的位置采样点如图所示,是从驱动装置(常用伺服电机)或丝杠引出,采样旋转角度进行检测,不是直接检测运动部件的实际位置。位置控制调节器速度控制调节与驱动检测与反馈单元位置控制单元速度控制单元+-电机机械执行部件CNC插补指令实际位置反馈实际速度反馈.2022-6-28.1.2 伺服系统的分类 v半闭环环路内不包括或只包括少量机械传动环节,因此可获得稳定的控制性能,其系统的稳定性虽不如开环系统,但比闭环要
12、好。v由于丝杠的螺距误差和齿轮间隙引起的运动误差难以消除。因此,其精度较闭环差,较开环好。但可对这类误差进行补偿,因而仍可获得满意的精度。v半闭环数控系统结构简单、调试方便、精度也较高,因而在现代CNC机床中得到了广泛应用。.2022-6-28.1.2 伺服系统的分类 全闭环数控系统v全闭环数控系统的位置采样点如图的虚线所示,直接对运动部件的实际位置进行检测。位置控制调节器速度控制调节与驱动检测与反馈单元位置控制单元速度控制单元+-电机机械执行部件CNC插补指令实际位置反馈实际速度反馈.2022-6-28.1.2 伺服系统的分类 v从理论上讲,可以消除整个驱动和传动环节的误差、间隙和失动量。具
13、有很高的位置控制精度。 v由于位置环内的许多机械传动环节的摩擦特性、刚性和间隙都是非线性的,故很容易造成系统的不稳定,使闭环系统的设计、安装和调试都相当困难。v该系统主要用于精度要求很高的镗铣床、超精车床、超精磨床以及较大型的数控机床等。.2022-6-22按使用的执行元件分类 (1)电液伺服系统 电液脉冲马达和电液伺服马达。 优点:在低速下可以得到很高的输出力矩,刚性好,时间常 数小、反应快和速度平稳。 缺点:液压系统需要供油系统,体积大。噪声、漏油。(2)电气伺服系统 伺服电机(步进电机、直流电机和交流电机) 优点:操作维护方便,可靠性高。 1)直流伺服系统 进给运动系统采用大惯量宽调速永
14、磁直流伺 服电机和中小惯量直流伺服电机;主运动系统采用他激直流伺 服电机。优点:调速性能好。缺点:有电刷,速度不高。 2)交流伺服系统 交流感应异步伺服电机(一般用于主轴伺服系 统) 和永磁同步伺服电机(一般用于进给伺服系统)。 优点:结构简单、不需维护、适合于在恶劣环境下工作。动 态响 应好、转速高和容量大。8.1.2 伺服系统的分类 .2022-6-23按被控对象分类 (1)进给伺服系统 指一般概念的位置伺服系统,包 括速度控制环和位置控制环。 (2)主轴伺服系统 只是一个速度控制系统。 C 轴控制功能。4按反馈比较控制方式分类 (1)脉冲、数字比较伺服系统 (2)相位比较伺服系统 (3)
15、幅值比较伺服系统 (4)全数字伺服系统8.1.2 伺服系统的分类 .2022-6-28.2 伺服电动机 伺服电动机为数控伺服系统的重要组成部分,是速 度和轨迹控制的执行元件。 数控机床中常用的伺服电机: 直流伺服电机(调速性能良好) 交流伺服电机(主要使用的电机) 步进电机(适于轻载、负荷变动不大) 直线电机(高速、高精度) .2022-6-2 常用的直流电动机有:永磁式直流电机(有槽、无槽、杯型、 印刷绕组) 励磁式直流电机 混合式直流电机 无刷直流电机 直流力矩电机 直流进给伺服系统: 永磁式直流电机类型中的有槽电枢永磁直 流电机(普通型); 直流主轴伺服系统: 励磁式直流电机类型中的他激
16、直流电机。 8.2.1 直流伺服电机及工作特性 .2022-6-2 1直流伺服电机的结构极靴机壳瓦状永磁材料(定子)电枢(转子)换向极主磁极定子转子线圈图6.5永磁直流伺服电机的结构 图6.6直流主轴电机结构示意图 .2022-6-2 静态特性 电磁转矩由下式表示: (1) KT 转矩常数; 磁场磁通;Ia 电枢电流;TM 电磁 转矩。电枢回路的电压平衡方程式为: (2) Ua 电枢上的外加电压;Ra 电枢电阻;Ea 电枢反电势。 电枢反电势与转速之间有以下关系: (3) Ke电势常数;电机转速(角速度)。 根据以上各式可以求得: (4) 2 一般直流电机的工作特性 aTMIKT aaaaER
17、IU eaKE M2TeaeaTKKRKU .2022-6-2 当负载转矩为零时: 理想空载转速 (5) 当转速为零时: 启动转矩 ( 6) 当电机带动某一负载TL时 电机转速与理想空载转速的差 (7) 2一般直流电机的工作特性 ea0KU TgasKRUT L2TeaTKKR O 直流电机的机械特性(n) OO TS T TL .2022-6-2 动态特性直流电机的动态力矩平衡方程式为 (8) 式中 TM 电机电磁转矩; TL 折算到电机轴上的负载转矩; 电机转子角速度; J 电机转子上总转动惯量; t 时间自变量。 2一般直流电机的工作特性 dtdJTTLM .2022-6-2 (1) 永
18、磁直流伺服电机的性能特点 1) 低转速大惯量 2) 转矩大 3) 起动力矩大 4) 调速泛围大,低速运行平稳,力矩波动小 (2) 永磁直流伺服电机性能用特性曲线和数据表描述 1) 转矩-速度特性曲线(工作曲线) 2) 负载-工作周期曲线 过载倍数Tmd,负载工作周期比 d。 3) 数据表:N、T、时间常数、转动惯量等等。 3永磁直流伺服电机的工作特性 .2022-6-2 3永磁直流伺服电机的工作特性 d% 80 110% 120% 60 130% 140% 40 160% d 180% 20 200% 0 1 3 tR 6 10 30 60 100 tR(min) 图89负载-工作周期曲线M/
19、(N-cm) 转矩极限 12000 10000 瞬时换向极限 8000 6000 换向极限 速度极限 4000 温度极限 2000 0 500 1000 1500 n 图88永磁直流伺服电机工作曲线 区为连续工作区; 区为断续工作区,由负载-工作周期曲线决定工作时间;区为瞬时加减速区.2022-6-2 3永磁直流伺服电机的工作特性 d% 80 110% 120% 60 130% 140% 40 160% d 180% 20 200% 0 1 3 tR 6 10 30 60 100 tR(min) 图89负载-工作周期曲线M/(N-cm) 转矩极限 12000 10000 瞬时换向极限 8000
20、 6000 换向极限 速度极限 4000 温度极限 2000 0 500 1000 1500 n 图88永磁直流伺服电机工作曲线 区为连续工作区; 区为断续工作区,由负载-工作周期曲线决定工作时间;区为瞬时加减速区.2022-6-2 O nj nmax nP,T1 2直流主轴电机特性曲线 1-转矩特性曲线 2-功率特性曲线.2022-6-2直流伺服电机的缺点: 它的电刷和换向器易磨损; 电机最高转速的限制,应用环境的限制; 结构复杂,制造困难,成本高。交流伺服电机的优点: 动态响应好; 输出功率大、电压和转速提高交流伺服电机形式: 同步型交流伺服电机和 异步型交流感应伺服电机。 8.2 交流伺
21、服电机及工作特性 VSVS.2022-6-2交流同步伺服电机的种类: 励磁式、永磁式、磁阻式和磁滞式 (1)永磁交流同步伺服电机的结构 1永磁交流同步伺服电机的结构和工作原理 VSVS定子转子脉冲编码器定子三相绕组接线盒永磁交流同步伺服电机结构 .2022-6-21永磁交流同步伺服电机的结构和工作原理 .2022-6-2 (2)永磁交流同步伺服电机工作原理和性能 1永磁交流同步伺服电机的结构和工作原理 n(r/min) VSNns nr S 工作原理 特性曲线T(N-cm) 120001000080006000400020000100020003000 .2022-6-2交流主轴电机的要求:w
22、大功率w低速恒转矩、高速恒功率 鼠笼式交流异步伺服电机交流主轴电机与普通交流 异步感应电机的比较图示意图 交流主轴伺服电机的特性曲线 2交流主轴伺服电机的结构和工作原理 交流主轴电机 普通交流 异步感应电机 通风孔 P(KW) 8 6 4 2 02000 4000 6000 8000 12000 n(r/min) .2022-6-2 (1)永磁交流同步伺服电机的发展 新永磁材料的应用 钕铁硼 永久磁铁的结构改革 内装永磁交流同步伺服电机 与机床部件一体化的电机 空心轴永磁交流同步伺服电机(2)交流主轴伺服电机的发展 输出转换型交流主轴电机 三角-星形切换,绕组数切换或二者组合切换。 液体冷却电
23、机 内装式主轴电机 3、交流伺服电机的发展 .2022-6-28.3 速度控制概述: 速度控制系统由速度控制单元、伺服电机和速度检测 装置组成。分为主运动和进给运动。进给运动:是保证轨迹、尺寸和形位精度的。不但有速度控制, 还有位置控制。在整个速度范围内,保持恒转矩。与 主运动相比功率较小。主运动: 主要无级调速,但还要有下面的控制功能: 主轴于进给驱动的同步控制; 准停控制; 分度控制; 恒线速度控制。速度控制:主要是调速,调速有机械、液压和电气方法,电气调 速最有利于实现自动化。.2022-6-28.3.1 直流进给运动的速度控制 1.、直流伺服电机的调速原理 根据机械特性公式可知调速有二
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