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直流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直流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)。
低压大扭矩直流伺服驱动器蜗杆传动特点。具有自锁性。蜗杆的螺旋升角很小时,蜗杆只能带动蜗轮传动,而蜗轮不能带动蜗杆转动。蜗杆传动效率低,一般认为蜗杆传动效率比齿轮传动低。尤其是具有自锁性的蜗杆传动,其效率在0.5以下,一般效率只有0.7~0.9。发热量大,齿面容易磨损,成本高。
那么我们在使用直流伺服驱动器选型有什么注意事项呢?1、电源电压要合适,直流输入的+/-极性不得接错,驱动控制器的电流设定值应该合适。2、控制信号线接牢靠,工业环境下应考虑屏蔽问题。3、不要一开始就把所有线全接上,可先进行最基本系统的连接,确认运行良好后再完成全部连接。4、必须事先确认好接地端和浮空端。5、刚开始运行时,仔细观察电机的声音和温升情况,发现异常应立即停机调整。
低压大扭矩直流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。
对于低压大扭矩直流伺服驱动器相信大部分人还不是很懂,那么对于步进电机的选项您知道吗?1、保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。 2、步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。3、机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与低压大扭矩直流伺服驱动器的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。