大功率低压伺服驱动器分为两相、三相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度,混合式步进电机随着相数(通电绕组数)的增加,步进角减小,精度提高,这种步进电机的应用最为广泛。混合式步进电机综合了反应式和永磁式步进电机两者的优点:极对数等于转子齿数,可以根据需要在很大范围内变化;绕组电感随转子位置变化较小,易于实现最佳运行控制;轴向充磁磁路,使用高磁能积的新型永磁材料,有利于电机性能的提高;转子磁钢提供励磁;在整个运行区域没有明显的振荡。
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,也发现使用大功率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)。
一、确定低压伺服驱动器厂家结构1、确定机构的运动模式(定位距离与时间、机械传动等)2、确定各部位结构尺寸(电机安装空间、减速比等)3、电机需负载的重量与大小及各种影响因素(如摩擦系数、附加负载等)4、电机的安装方向(垂直安装时需考虑引力等影响)5、以上计算负载转TL6、 以上计算负载惯量JL。
大功率低压伺服驱动器依照励磁方法的不同,能够分为永磁式直流电动机和电磁式直流电动机两种类型,永磁式直流电动机的磁极主要是由永久磁铁来组成的,不需要励磁绕组和励磁电源。大功率低压伺服驱动器通常是采用他励结构,这类直流电动机的磁极主要是由励磁绕组来构成的,是经过独自的励磁电源来供给电源的,依照电动机转子的结构的不同,直流电动机能够分为空心杯形转子直流电动机以及无槽电枢直流电动机,其间空心杯形转子直流电动机由于力能指标较低,现在现已很少使用了。