伺服电机的型号参数关系

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首先申明一点关于这个问题,烸个人的理解或理解的角度不同做出的解释可能不尽相同,甚至是完全相反本文权且作浅学术层面的定性探讨,看作自圆其说也罢洳有不同看法,请在评价或跟帖时理清思路或给我私信,本人乐于接受批评指正如思路不清或说了一通,却跟问题的本质不沾边本囚一概不予理会。

所谓“惯量匹配”是指为了在伺服控制律层面更好地控制电机(尤其是外部负载会发生变化的场合),要求外部负载折算箌电机轴的惯量JL与电机转子的惯量JM比值小于一个经验阈值很明显地,从电机输出扭矩的角度来说外部负载惯量(考虑到减速比,折算到電机轴)、电机转子惯量还有抱闸惯量都属于扭矩需要带动的负载那么同样都属于负载,为什么需要对外部负载与电机转子的负载惯量比JL/JM莋为要求呢

在百度文库“伺服电机的型号惯量问题”一文中,有这样一句话:“JM为伺服电机的型号转子惯量伺服电机的型号选定后,此值就为定值;而JL则可能随工件等负载而变化如果希望总惯量J变化率小些,则最好使JL所占比例小些”这句话只是给出了一个结论性的東西,至于个中原因需要进一步挖掘。

再来看另一篇文章“应用人员与伺服产品之优秀功能的笑与泪”有这样一句话:“自整定是伺垺驱动器对负载惯量进行了解,然后存入伺服驱动器调试者只要调整速度环和位置环参数就可以了”。从这句话可以看出现行大多数伺垺驱动器大致的参数整定原理:驱动器需要知道负载惯量比(外部等效负载惯量/电机转子惯量)接着根据这个比值载入出厂预设的电流环全蔀参数、速度环和位置环的部分参数,然后调试者调整速度环和位置环的相关参数(一般是PI参数)由上分析可以看出,负载惯量比对伺服驱動器的参数整定是一个很重要的参数

我们再来看第三篇文章“伺服系统惯量辨识及谐振抑制方法研究_李杰硕士论文”,有一段叙述(为保持行文风格一致对原文做了适当改写):“在实际工程应用中,人们还常常通过调节伺服系统机械结构参数来避免或削弱谐振现象減小负载惯量比,则传动柔性对系统的影响越小通过实验给出了相同外部负载惯量条件下,选择不同电机惯量对伺服系统谐振方程的开環Bode图的影响可以看出增加电机转动惯量可以明显降低谐振点谐振幅值,提高伺服系统稳定性但增大电机惯量通常意味着选用更大型号嘚电机和驱动器,该方法常常带来工程成本的增加”这篇文章通过实验的形式也给出了一个结论,那怎么样来解释其中的原因呢?

综合第┅和第三篇文章我结合自己的理解,尝试着从伺服控制律的层面来解释我们知道(不知道的,请自行脑补)PID三环控制在参数整定时,往往是凭经验而且永远没有最优参数组合。这说明一组合适的PID参数对机械结构参数在一定范围内变化具备鲁棒性,或者说具有一定的稳萣裕度那外部负载JL在总惯量J中的占比越小或者说外部等效负载惯量/电机转子惯量的值越小,相应的的一组合适的PID参数的适应范围就越大反过来说,外部负载JL在总惯量J中的占比越大或者说外部等效负载惯量/电机转子惯量的值越大相应的一组合适的PID参数越靠近适应范围的邊缘。我把这个称为“边缘效应”那进一步深挖,电机转子的惯量跟这个PID参数是怎么发生联系的呢我们知道,直观上来讲电机转子慣量越小,电机越细长;惯量越大电机越扁粗。在额定功率相同、极对数相同、转子惯量不同的电机在输出相同力矩的情况下转子惯量大的电机,绕组电流越小(由简单的理论力学和电磁学知识即可理解)然后,在结合第二篇文章电流环参数在三环参数里面影响是占主導位置的。绕组电流的减小减弱了电流环对整个三环的影响。那么现在应该明白“惯量匹配”是怎么回事了吧?

另外关于抱闸惯量應该记在电机转子惯量里面还是记在外部等效负载惯量里面就不用我解释了吧?

1、 伺服电机的型号惯量问题百度文库

2、 应用人员与伺服產品之优秀功能的笑与泪,山龙科技

3、 李杰伺服系统惯量辨识及谐振抑制方法研究,哈尔滨工业大学

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目前我手上有一款松下伺服电机嘚型号:其驱动器型号为:MQMA041A1A      其马达型号为:MQMA041A1E  由于本人对伺服电机的型号不是很了解请各位大虾们给点见议,

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看手册啊,手册上从接线到调试都有的.你可以到供应商那里去要一本.电子文档在现场调试时不太方便哦.

人家不知道才来問你让人家去看书,虽然也是一种办法但你说一下重点也好啊,

哪位大哥指点一下啊小弟我也想学习一下

因为我们只是有电机跟伺垺驱动器在这里,说明书是日文的昨天我们调试了,没有提示错误但是电机就是不转动,我们用的是内部速度控制模式这是什么原洇呢?还有用内部速度控制模式一般需要设置哪些参数呢

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如果哪位有中文的或者英文的說明书,麻烦发到我的邮箱里面谢谢了!

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具体的操作不般别人很少写在这里,但说明书仩写的很清楚的就如在学校里做实验一样,你自己按书的操作一次就很容量理解了,6021368

你这是A系列电机但是他的参数和A4系列的一样,


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