1、大功率低压直流伺服电机比较器反相输入端设置有100mV基准电压,作为减速机电流限流基准;2、减速机外接逆变桥经一电阻Rs接地作电流采样,采样电压输入至电流检测比较器;3、在锯齿波下降时间,从头将触发器置位,使驱动输出注册;4、在振荡器锯齿波上升时间内,若减速机电流过大,此比较器翻转,使下Rs触发器重置,将驱动输出关闭,以束缚电流持续增大。
大功率低压直流伺服电机的电枢绕组内感应的是交流电,通过点电刷与换向器的机械作用,使流入外电路的电流为直流电流。所谓换向,就是用机械方面,强制地使一个线圈中的电流在极断时间内从一个数值变换到另一数值。关于直流减速电机来说,换向前后的电流巨细持平,方向相反。直流电机的换向缺点,主要是指电刷下的换向火花逾越标准。
这里主要通过阐述轴装减速电机与工作机的安装关系,轴装减速电机与工作机的联接,反力矩支架的安装这三大方面来讲述。下面是低压直流伺服电机专用来详细描述一下如何来安装。轴装减速电机与工作机的安装关系。为了避免工作机主轴挠曲及在减速机轴承上产生附加力,减速机与工作机之间的距离,在不影响正常的工作的条件下应尽量小,其值为5-10mm。二、轴装减速电机与工作机的联接减速机直接套装在工作机主轴上,当减速机运转时,作用在减速机箱体上的反力矩,又安装在减速机箱体上的反力矩支架或由其他方法来平衡。机直接相配,另一端与固定支架联接。三、反力矩支架的安装。反力矩支架应安装在减速机朝向的工作机的那一侧,以减小附加在工作机轴上的弯矩。反力矩支架与固定支承联接端的轴套使用橡胶等弹性体,以防止发生挠曲并吸收所产生的转矩波动。
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大功率低压直流伺服电机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,也发现使用大功率低压直流伺服电机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)。
大功率低压直流伺服电机是常用的动力源-电机,一般四极电机转速在1400转每分钟(前提是50HZ,频率会影响电机转速,这点在变频器上应用),但是你的工作机并不需要这么快,如果使用变频器的话,有很多限制,无论频率变低还是变高,都会导致电压变化,从而使电机输出功率变低,而且不能长期使用,电机容易烧坏;其次,从公式P=(V*M)/(9550*η )可知,精密行星减速器在功率和效率固定的情况下,速度和力矩是成反比的,降低转速的同时,将获得更大的力矩,也就是说,你可以用更小的原动机带动更大的工作机。大功率低压直流伺服电机还能满足你对换向的需要,很多机器设备由于安装空间,设计原理等原因,安装形式特别,这时候一款合适的减速机可以满足你的所有需求。