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伺服電機工作原理 伺服電機內部結構 分類

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2022-06-03
伺服電動機的工作原理及作用


伺服電機的作用是驅動控制對象。被控對象的轉距和轉速受信號電壓控制,信號電壓的大小和極性改變時,電機的轉動速度和方向也跟著變化。


伺服電動機分類


交流伺服電動機和直流伺服電動機。

一、交流伺服電動機

原理與兩相交流異步電機相同,定子上裝有兩個繞組—勵磁繞組和控制繞組。
交流伺服電動機內部結構原理 

勵磁繞組和控制繞組在空間相隔90°。

1、接線:

勵磁繞組的接線 控制繞組的接線 
勵磁繞組的接線 控制繞組的接線


勵磁繞組中串聯電容C的目的是為了產生兩相旋轉磁場。


適當選擇電容的大小,可使通入兩個繞組的電流相位差接近90°,因此便產生旋轉磁場,在旋轉磁場的作用下,轉子便轉動起來。

例:選擇電容,可使交流伺服電機電路中的電壓電流的相量關系如圖所示。
 

 

            控制繞組的接線


控制電壓伺服電機工作原理與電源電壓伺服電機工作原理兩者頻率相同,相位相同或反相。

工作時兩個繞組中產生的電流伺服電機工作原理伺服電機工作原理的相位差近90°,因此便產生旋轉磁場。在旋轉磁場的作用下,轉子轉動起來。


2、交流伺服電動機的特點:

1)U2= 0 時,轉子停止。


這時,雖然U2 =0V,U1仍存在,似乎成單相運行狀態,但和單相異步機不同。若單相電機啟動運行后,出現單相后仍轉。伺服電機不同,單相電壓時設備不能轉。


原因:交流伺服電機 R2設計得較大。所以在U2=0時,交流伺服電機的T=f(s)曲線如下頁圖:

 

交流伺服電動機的T=f(s)曲線(U2=0時)


U2=0V時,脈動磁場分成的正反向旋轉磁場產生的轉距T'、T" 的合成轉矩T與單相異步機不同。合成轉矩的方向與旋轉方向相反,所以電機在U2=0V時,能立即停止,體現了控制信號的作用(有控制電壓時轉動,無控制電壓時不轉),以免失控。


(2)交流伺服電機R2設計得較大,使Sm>1,Tst大,啟動迅速,穩定運行范圍大。


(3)控制電壓U2大小變化時,轉子轉速相應變化,轉速與電壓U2成正比。U2的極性改變時,轉子的轉向改變。
 

交流伺服電動機的機械特性曲線( U1=const )

3、應用


交流伺服電機的輸出功率一般為0.1-100W,電源頻率分50Hz、400Hz等多種。它的應用很廣泛,如用在自動控制、溫度自動記錄等系統中。


二、直流伺服電動機


1、結構:與直流電動機基本相同。為減小轉動慣量做得細長一些。

2、工作原理:與直流電動機相同。

3、供電方式:他勵。勵磁繞組和電樞由兩個獨立電源供電:
 
U1為勵磁電壓,U2為電樞電壓。

直流伺服電機的機械特性公式與他勵直流電機一樣:
伺服電機工作原理


4、機械特性曲線
 

由機械特性可知:
(1)U1(即磁通¢)不變時,一定的負載下,U2↑,n↑。
(2)U2=0時,電機立即停轉。
反轉:電樞電壓的極性改變,電機反轉。

5、應用:


直流伺服電機的特性較交流伺服電機硬。經常用在功率稍大的系統中,它的輸出功率一般為1-600W。它的用途很多,如隨動系統中的位置控制等。

Tags:伺服電機,內部結構,分類  
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