伺服控制,即为满足某种目的,对产生的运动和对物体的运动进行控制的人类活动。所谓伺服控制指对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。这种控制已在各领域得到普及。伺服控制系统则指的是用来jq地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。
伺服系统,大致上可分为下列几项:
1、指令部分:动作指令信号的输出装置
2、驱动部分:接收指令部分的输出,并驱动执行机构(比如电机)动作的装置
3、反馈部分:检测执行结构或者负载状态的装置
4、执行机构:接收驱动部分的输出信号产生转力矩、位置等状态
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控制方式
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。
1、速度控制
1)速度制即电机按照给定的速度指令进行运转。
2)速度控制的应用场合相当广泾用场合有:需要快速响座的连续调速系统;由上位闭环的定位系统;需要多栏速度进行快速切换的系统。
3)通常伺服的速度给定为模拟量,即模拟量幅值的大小决定了给定速度的大小,正负决定电机应关系取决于速度指令增益(Pn300)。
注意事项
1)速度环增益Pn102,通常是设定高一些以使得整个系统响应快一些,电机刚性也会增强。但是增益大了可能导致系统振动。一般负载惯量大的场合该参数设得大一些。
2)速度环积分时间Pn103,它的作用是消除静差,数值设得越大响应越慢,到达指令时间越长。通常负载惯量越大,积分时间应设定得越大。
3)上位机作闭环时,应尽量不要设置软起动减速时间参数Pn306、Pn307。
4)若没有上位机作闭环,希望通过模拟量来使得电机完全停止,则必须采用零钳位或比例控制。
5)用上位机作位置闭环时,模拟量不能自动调零。
2、转矩控制
1)非速度控制,控制输岀的转矩即为典型转矩控制。
2)常使用于张力控制等场合
3)输入为模拟量,模拟量大小与转矩大小的关系取决于转矩指令增益。
4)举例:假定用户设定Pn400是100,则表明若输入10ν的模拟量时电机输出转矩可以达到其额定转矩的100%。
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