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德國REXROTH伺服驅(qū)動器
R911298373德國伺服驅(qū)動器HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN
產(chǎn)品型號:R911298373
更新時間:2025-09-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2884
021-61116911
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德國伺服驅(qū)動器HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN
伺服控制器速度開環(huán)解析:伺服控制器在調(diào)速指令發(fā)出后,電機速度沒有采樣的器件,沒有速度大小的反饋信號,電機速度是直線式指令工作模式。
伺服控制器速度閉環(huán)解析:伺服控制器在調(diào)速指令發(fā)出后,電機速度有采樣的器件,通常使用增量式編碼器進行速度大小的反饋信號,電機速度是環(huán)狀式指令工作模式。
速度閉環(huán)速度與要求不一致解決方法:
1、反饋編碼器使用增量式編碼器。
2、反饋編碼器作用選擇反饋模式。
3、增量式編碼器線數(shù)要在伺服控制器上位機軟件里面進行設(shè)置和實際線數(shù)一致。
4、電機極對數(shù)要在伺服控制器上位機軟件電機極對數(shù)選項設(shè)置正確。
5、控制器輸出功率要在伺服控制器上位機軟件輸出功率選項設(shè)置正確。
以上就是低壓直流伺服電機廠家為大家分享的伺服控制器速度開環(huán)和速度閉環(huán)區(qū)別相關(guān)知識
德國伺服驅(qū)動器HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN
伺服驅(qū)動器(servodrives)又稱為“伺服控制器"、“伺服放大器",是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術(shù)的產(chǎn)品。
伺服驅(qū)動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設(shè)備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅(qū)動器已經(jīng)成為國內(nèi)外研究熱點。當前交流伺服驅(qū)動器設(shè)計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設(shè)計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關(guān)鍵作用。
在伺服驅(qū)動器速度閉環(huán)中,電機轉(zhuǎn)子實時速度測量精度對于改善速度環(huán)的轉(zhuǎn)速控制動靜態(tài)特性至關(guān)重要。為尋求測量精度與系統(tǒng)成本的平衡,一般采用增量式光電編碼器作為測速傳感器,與其對應的常用測速方法為M/T測速法。M/T測速法雖然具有一定的測量精度和較寬的測量范圍,但這種方法有其固有的缺陷,主要包括:1)測速周期內(nèi)必須檢測到至少一個完整的碼盤脈沖,限制可測轉(zhuǎn)速;2)用于測速的2個控制系統(tǒng)定時器開關(guān)難以嚴格保持同步,在速度變化較大的測量場合中無法保證測速精度。因此應用該測速法的傳統(tǒng)速度環(huán)設(shè)計方案難以提高伺服驅(qū)動器速度跟隨與控制性能。
伺服控制器R911296691GTM180-NN1-007A-NN09
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伺服控制器R911295322HMD01.1N-W0020-A-07-NNNN
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伺服控制器R911305498CSB01.1C-PB-ENS-EN2-NN-S-NN-FW+R911318477
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伺服控制器R911374554HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-NW
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伺服控制器R9011166334WS2EM10-5X/5B11XHET315K31EV-100
伺服控制器R911305276CSB01.1N-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW+R911305390?FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-1-SNC-NN
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伺服控制器R911279426DKC01.3-040-7-FW+R911285655FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS
伺服控制器R911309548CSH01.1C-NN-ENS-NNN-MEM-NN-S-NN-FW+R911318506FWA-INDRV*-MPH-05VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911279426DKC01.3-040-7-FW+R911278740FWA-ECODR3-SMT-01VRS-MS
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伺服控制器R911317121CSB01.1C-S3-ENS-MA1-NN-S-NN-FW+R911328706FWA-INDRV*-MPB-07VRS-D5-1-NNN-NN"
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伺服控制器R911376620HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-S5-NN-FW+R911347141FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN
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伺服控制器R911332723HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW
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伺服控制器R911374794CSH02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW+R911347110FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-ML
伺服控制器R911338477HCS01.1E-W0003-A-02-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW+R911347141FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911338477HCS01.1E-W0003-A-02-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW+R911347143FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-NN
伺服控制器R911338205HCS01.1E-W0009-A-02-A-CC-EC-ET-L3-NN-FW+R911347114FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-MA
伺服控制器R911338045HCS01.1E-W0006-A-02-A-CC-EC-ET-L3-NN-FW+R911347114FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-MA+
伺服控制器R911337505HCS01.1E-W0009-A-02-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW+R911347141FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911331609HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-PB-L4-NN-FW+R911326968HAP01.1N-018-NN-FW+R911325612FWA-INDRV*-MPB-16VRS-D5-1-NNN-NN
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伺服控制器R911337330HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW+R911339297FWA-INDRV*-MPE-18VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911298373HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN
伺服控制器R911325247HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW+R911325612FWA-INDRV*-MPB-16VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911315255CDB01.1C-S3-ENS-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW+R911328717FWA-INDRV*-MPD-07VRS-D5-1-SNC-NN
伺服控制器R911326830CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW+R911328741FWA-INDRV*-MPH-07VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911386857ACS1-W028-EA3-BB-ETECNNNN-20RSNNN10NN-NN
伺服控制器R911325247HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW
伺服控制器R911325248HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW
伺服控制器R911279430DKC02.3-100-7-FW+R911278760FWA-ECODR3-SGP-01VRS-MS
伺服控制器R911280691HDS02.2-W040N-HS32-01-FW+R911275973FWC-HSM1.1-SSE-02VRS-MS
伺服控制器R911331608HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW+R911333283FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-NNN-NN
伺服控制器R911337220HAP01.1A-018-NN-FW+R911347110FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-ML+R911330280FWS-INDRV*-
伺服控制器R911328233CSH01.3C-PB-ENS-MEM-CCD-S2-S-NN-FW+R911328760FWA-INDRV*-MPC-07VRS-D5-1-NNN-ML
什么是伺服驅(qū)動器?
伺服驅(qū)動器(servodrives)又稱為“伺服控制器"、“伺服放大器",是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術(shù)的產(chǎn)品。
伺服驅(qū)動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設(shè)備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅(qū)動器已經(jīng)成為國內(nèi)外研究熱點。
當前交流伺服驅(qū)動器設(shè)計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設(shè)計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關(guān)鍵作用。
在伺服驅(qū)動器速度閉環(huán)中,電機轉(zhuǎn)子實時速度測量精度對于改善速度環(huán)的轉(zhuǎn)速控制動靜態(tài)特性至關(guān)重要。為尋求測量精度與系統(tǒng)成本的平衡,一般采用增量式光電編碼器作為測速傳感器,與其對應的常用測速方法為M/T測速法。M/T測速法雖然具有一定的測量精度和較寬的測量范圍,但這種方法有其固有的缺陷,主要包括:
1)測速周期內(nèi)必須檢測到至少一個完整的碼盤脈沖,限制了可測轉(zhuǎn)速;
2)用于測速的2個控制系統(tǒng)定時器開關(guān)難以嚴格保持同步,在速度變化較大的測量場合中無法保證測速精度。因此應用該測速法的傳統(tǒng)速度環(huán)設(shè)計方案難以提高伺服驅(qū)動器速度跟隨與控制性能。
伺服驅(qū)動器的工作原理
目前主流的伺服驅(qū)動器均采用數(shù)字信號處理器(DSP)作為控制核心,可以實現(xiàn)比較復雜的控制算法,實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為核心設(shè)計的驅(qū)動電路,IPM內(nèi)部集成了驅(qū)動電路,同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅(qū)動器的沖擊。
功率驅(qū)動單元首先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進行整流,得到相應的直流電。經(jīng)過整流好的三相電或市電,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅(qū)動三相永磁式同步交流伺服電機。功率驅(qū)動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓撲電路是三相全橋不控整流電路。
隨著伺服系統(tǒng)的大規(guī)模應用,伺服驅(qū)動器使用、伺服驅(qū)動器調(diào)試、伺服驅(qū)動器維修都是伺服驅(qū)動器在當今比較重要的技術(shù)課題,越來越多工控技術(shù)服務(wù)商對伺服驅(qū)動器進行了技術(shù)深層次研究。
伺服驅(qū)動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設(shè)備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅(qū)動器已經(jīng)成為國內(nèi)外研究熱點。當前交流伺服驅(qū)動器設(shè)計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設(shè)計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關(guān)鍵作用。
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