伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出,使用过程中会出现诸多故障问题,下面中菱科技小编就给大家列举经常会遇到的故障问题。
一、伺服电机维修窜动现象 在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致; 二、伺服电机维修爬行现象 大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;
三、伺服电机维修振动现象 机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;
四、伺服电机维修转矩降低现象 伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电机定要对电机的负载进行验算;
五、伺服电机维修位置误差现象 当伺服轴运动超过位置允差范围时,伺服驱动器就会出现位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;
六、伺服电机维修不转现象 数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
关键字:伺服电机 常见故障
引用地址:
伺服电机常见故障处理技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:16
如何理解foc控制 伺服电机有foc控制吗
如何理解foc控制 FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电机的输出控制转换为磁通量和电流的控制,从而使电机保持高效稳定的运行状态。 FOC控制的一般理解包括以下几个方面: 1. 磁场定向控制:FOC控制方法通过磁场定向来控制电机,将电机空间磁场中的转子磁场拉到d轴方向,将电机的输出转化为电磁转矩和磁通量的控制。通过磁场的控制调节电机的转矩,并获得更好的效率和稳定性。 2. 速度环控制:在FOC控制中,会使用速度环控制电机的输出速度,通过控制电机的空间矢量控制,可以调整速度环PID参数,从而保持电机的速度稳定性。 3. 电流环控制:FOC控制方法还采
[嵌入式]
舵机对比伺服电机,步进电机有哪些优点?
在讲这个问题之前,先简单介绍一下舵机、伺服电机、步进电机是什么以及它们的优缺点。 伺服电机是一个电机系统,它包含电机、传感器和控制器。直流无刷电机可以是伺服电机里面的一部分,交流电机也可以是,但他们并不是伺服电机。仅仅一台电机都不能算是伺服电机,因为他们并不具备伺服电机的功能。因此常常体积较大,主要用于比较精准的位置、速度或力矩输出。 伺服电机结构图 步进电机英文是stepper/step/stepping motor。主要是依靠定子线圈序列通电,顺次在不同的角度形成磁场,推拉定子旋转。步进电机的好处是,你可以省掉用于测量电机转角的传感器。因此在结构上和价格上有一定的优势。而且它的位置和速度控制相对简单。其缺点是,第一,与
[嵌入式]
CAN与CAN FD总线常见故障诊断及解决
CAN总线凭借着可靠、实时、经济和灵活的优势,在汽车、工业等领域得到广泛应用,并逐渐普及到电池储能、医疗器械、智能大楼等应用场景中。随着CAN总线在越来越多领域得到应用,CAN总线测试的需求也逐渐增多。本文主要总结了平时测试过程中经常遇到的一些典型问题,并给出解决方案,帮助您更加顺利地完成测试。 01 断线 如果线缆破损,CAN通讯则无法继续。 / 解决方法/ 1、可以明显看出来线缆损坏的话,直接换线即可 2、外表看不出来的,可以使用断路测试仪检查每一个引脚,确定线缆损坏,换线。 02 线缆类型错误:非CAN线 有可能现场用的线缆看起来是用于CAN方面的,但实际不是CAN线缆,不符合标准定义。大部分常见产品采用DSub
[嵌入式]
三相交流伺服电机十种常见故障
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 电机编码器报警 1、故障原因 ①接线错误; ②电磁干扰; ③机械振动导致的编码器硬件损坏; ④现场环境导致的污染; 2、故障排除 ①检查接线并排除错误; ②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善; ③检查机械结构,并加以改进; ④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护; 3、安装及接线标准 ①尽量使用原装电缆; ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线; ③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等
[嵌入式]
伺服电机中的高低惯量是指什么?
伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。 伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 一、惯量 惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,对于电机的加减速来说相当重要。如果不能很好的匹配惯量,电机的动作会很
[嵌入式]
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(二)
七、伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复 1、增量式编码器的相位对齐方式 带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或称作电角度相位之间的对齐方法如下: 1)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置; 2)用示波器观察编码器的U相信号和Z信号; 3)调整编码器转轴与电机轴的相对位置; 4)一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系; 5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。 2、绝
[嵌入式]
挑战ATEX 2区环境 派克Parker防爆无刷伺服电机EY系列
派克Parker的EY系列是一款永磁防爆无刷伺服电机,用于2区爆炸性环境,可在最高40或60°C的防爆二区(气体和粉尘环境)条件下安全运行,最高速度可达6800 rpm(转/分钟),最大输出功率6.5 KW。 派克Parker防爆伺服电机EY系列是针对力矩、速度和位置控制方面对紧凑结构和动态变化的需求而设计,是包装部门的灌装机、油气专用阀驱动装置、汽车喷涂机器人以及食品饲料厂等各种行业应用的理想选择。 派克防爆伺服电机 派克防爆伺服电机EY系列是隔爆型防爆电机,拥有强大坚硬的外壳,能够承受内部爆炸,不会传播到周围环境。除此之外,还有一些特殊功能,比如热保护- 当电机过热时,定子中内置的PTC热敏电阻会报警。若有必要,可直接
[嵌入式]
直流和交流伺服电机的工作原理
伺服电机(servo motor ) 是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机 。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用 作执行元件 ,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类。 工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠****脉冲 来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移 。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角
[嵌入式]