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清溪街道新装置直连式PLE090-L2-15-S2-P2小惯量行星减速器

发布:2024/4/27 14:37:32 来源:ymcdkj

S2-P2小惯量行星减速器
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-S2-P2小惯量行星减速器


设备上使用伺服电机时如何确定它的功率 选型计算方法
一、转速和编码器分辨率的确认。
二、电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩的计算。
三、计算负载惯量,惯量的匹配,安川伺服电机为例,部分产品惯量匹配可达50倍,但实际越小越好,这样对精度和响应速度好。
四、再生电阻的计算和选择,对于伺服,一般2kw以上,要外配置。
五、电缆选择,编码器电缆双绞屏蔽的,对于安川伺服等日系产品值编码器是6芯,增量式是4芯。
功率P=扭矩×角速度ω=F×速度v


清溪街道新装置:直连式PLE090-L2-15-S2-P2小惯量行星减速器

交流伺服系统是一个响应非常高的全闭环系统,负载波动和速度较正之间的时间滞后响应是非常快的,此时,真正限制了系统响应效果的是机械连接装置的传递时间。
在此举一个简单的例子:有一台机械,是用伺服电机通过v形带传动一个恒定速度、大惯性的负载。整个系统需要获得恒定的速度和较快的响应特性,分析其动作过程:
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一始,由于v形带会有性,负载不会加速到像步进电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的编码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着v型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
在此例中,系统是振荡的,电机扭矩是波动的,负载速度也随之波动。其结果当然会是噪音、磨损、不稳定了。不过,这都不是由伺服电机引起的,这种噪声和不稳定性,是来源于机械传动装置,是由于伺服系统反应速度(高)与机械传递或者反应时间(较长)不相匹配而引起的,即伺服电机响应快于系统调整新的扭矩所需的时间



减速机与电机联接时 :

  1、首先要分清楚连接的方式是法兰盘直连、皮带轮连接又或者是联轴器连接。

  2、允许输入法兰:不能大于或小于临级减速机的标准尺寸,其次要弄清楚允许输入的轴径,即为不加套环时输入轴孔的允许值,还有就是要注意电机输入的转速的也不能大于减速机输入转速,这样容易损坏电机。

  3、输入转速:电机的输入转速要小于减速机的输入转速。

  4、额定输出扭矩:适配电机的额定输出扭矩乘上减速机减速比后得出减速机输出扭矩,该扭矩应小于或等于减速机额定输出扭矩。

  减速机与电机联接时 就先为大介绍到这里,相信大家看了以上的介绍内容之后,对于您日后使用减速机一定会方便很多。减速机的分类有很多种,伺服蜗轮减速机、伺服行星减速机等等,大家有时间也可以多去了解一下这些知识。

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