中小功率的低压伺服驱动器选型一般无单独的控制电源键入端,其控制电源在伺服电机变频器內部立即与键入电源联接,但针对55kw以上的功率伺服电机变频器,应在伺服电机变频器的连接端R/L1、S/L2上联接单独的控制电源。控制电源单独键入时其控制电压有AC200V与AC400V二种挑选,应依据具体联接状况的接线端安裝,挑选控制电压。
根据结构形式和最终负载的速度和加速度要求,计算电机所需功率和速度。值得注意的是,通常情况下需要结合所选低压大扭矩低压伺服驱动器的速度选取减速机的减速比。在实际选型过程中,比如负载为水平运动,因为各个传动机构的摩擦系数和风载系数的不确定性,公式P=T*N/9549往往无法明确计算(无法精确计算扭矩的大小)。而在实践过程中,也发现使用低压大扭矩低压伺服驱动器所需功率最大处往往是加减速阶段。所以,T=F*R=m*a*R可定量计算所需电机的功率大小和减速机的减速比(m:负载质量;a:负载加速度;R:负载旋转半径)。
低压大扭矩低压伺服驱动器一般均采用有色金属锡青铜做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,这样能够提高效率。运行时有的却很容易磨损,这是哪些原因造成的呢?其实有机械装配方面的原因,也有可能是润滑剂使用不当。具体来说,有以下方面的原因:01、由于蜗轮蜗杆结构的特殊性,在蜗杆齿轮的旋转方向和传送动力的蜗轮旋转方向成直角,其两齿面啮合接触的时候几乎完全是滑动接触的产生。这种高滑动接触,要求接触面高度吻合,如果装配不当,或是配件不匹配,很容易加大接触面摩擦,从而快速磨损。02、对于传动小斜齿轮,立式安装时,很容易造成润滑油量不足,蜗轮减速机停止运转时,电机和减速机间传动齿轮油流失,齿轮得不到应有的润滑保护。启动时,齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。
低压大扭矩低压伺服驱动器的优点运行效率高:凭借着应用的科学工作原理,以及相对比较先进的产品技术,步进电机具备着运行效率高这个优点,这样一来电机在功能方面就非常高效,可以以高效的功能发挥,充分优化设备的运行。
低压大扭矩低压伺服驱动器工作数据。必须完成精密行星减速器的总装配图,零件装配图,零件图,材料BOM等,并且必须保证整个减速机图纸的工艺信息记录的完整性,清洁度和完整性。装配现场。精密行星减速器的组件和组件的组装必须在指定的装配站中进行。整个机器的放置和组装地点必须明确规划,直到项目结束,所有工作场地必须整洁,规范和有序。装配材料。在操作之前,根据精密行星减速器组装过程的组装材料必须按时到位。如果某些组件不到位,则可以更改操作顺序。在组装之前了解精密行星减速机的结构,装配技术和工艺要求。这不会导致装配错误并导致不必要的麻烦。相对其他减速机,精密行星减速机具有高刚性、高精度(单级可做到1分以内)、高传动效率(单级在97%-98%)、高的扭矩/体积比、终身免维护等特点。多数是安装在步进电机和伺服电机上,用来降低转速,提升扭矩,匹配惯量。
一、材料及处理规范的影响。齿轮材料的选择正确与否以及使用负荷的匹配情况,热处理硬度的选择与匹配,也是影响早期点蚀的原因。二、润滑油的影响。由于齿轮传动的不合理润滑及润滑剂的选择不适也是影响早期点蚀的原因。防止低压大扭矩低压伺服驱动器早期点蚀的途径:(一)齿轮减速机传动的合理润滑及选择合适的润滑剂。(二)提高减速机齿轮安装精度,保证齿轮的接触精度。