应用不同
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,所以应用也不大相同:
1)在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
2)在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代,关键是两点:一是价格伺服远远**变频,二是功率的原因:在之前变频大的能做到几百KW,甚至更高,伺服大就几十KW。现在现在伺服也能做到几百KW了。
以上就是伺服电机与变频电机的共同点与不同之处,方便大家进行区分,现在市面**通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足这些就不会存在什么伺服变频之争。
增量脉冲信号编码器,输出信号为5--24V的双向的A+A-B+B-,
有关编码器信号电缆与传输抗干扰的十个问题讨论
位置编码器应选用值多圈编码器。变频电机往往功率较大,现场干扰环境复杂,增量脉冲信号依赖于计数器,很容易计数时扰到而误差累加,包括用电池的或者用韦根脉冲计数器的伪多圈计数器型,也很容易圈数计数时扰到而出现跳圈位置错误。
伺服电机与变频电机如何区分伺服电机的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。下面我们就来看下伺服电机与变频电机的共同点与不同之处,方便我们了解两者的区别在哪。
二,高次谐波分量采取的措施
异步电机是按定频、定压设计的,未对高次谐波分量采取措施。异步电机定子、转子电阻;定子铜耗、转子铜(铝)耗;输出转矩、功率在不使用变频器调速和不过载运行时,基本不变,也不会发热。使用变频器调速时,不管什么变频器或多或少有高次谐波分量。而高次谐波分量会使定子转子电阻、铜耗、铝耗增加,使电机效率、转矩、功率下降,同时集肤效应、附近效应影响导致电机易发热。特别在低速区域更易发热。如果长期运转在低速区,就一定要加装补偿装置,以弥补转定了的电阻、铜铝耗引起的电压压降,降低了磁通量和转矩。否则在外部负载力矩不变下,电机处于过载运行,内部升温过快且很高易烧坏电机。
变频电机为改善在不同频率、不同电压下和高次谐波的影响,降低了定转子电阻,增加电感以抑制电流中的高次谐波。
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