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松原西门子伺服电机代理商

发布时间:2018/10/16 09:55:46 发布厂商:上海庆惜自动化设备有限公司 >> 进入该公司展台

                          松原西门子伺服电机代理商


松原西门子伺服电机代理商简介:

公司座右铭:真心的对待每一份报价,真诚的对待每一位客户。
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1FN6 直线电机-西门子伺服电机

产品&详细
 

西门子1FN6

     

1FN6 直线电机,左侧:集成两个插座,分别用做驱动和信号线缆连接;       右侧:带有链接的驱动和信号电缆

     

    结合SINAMICS S120 驱动系统,1FN3 直线电机能够为现代机械工程需求的直线直驱系统进行优化的调整。
    1FN6 电机由一个初级部件和一个次级部件组成. 次级安装了非稀土材料制成的导磁体。对比当前常用的直线电机这是一个重要的区别。初级的尺寸固定,次级为了适合不同行程的需求而制作成独立的标准模块。初次与级相对平行运动,进给推力和行程可以矩阵式选择,规格丰富,选择灵活。

                                                  

 

         

设计特点

         

简单的机械结构,无需传动部件,比如滚珠丝杠,联轴器或皮带,因此提高了驱动系统的可靠性。

   热损耗主要集中在初级,能够通过优化的外壳表面进行排散。

    另外,1FN6003/1FN6007 电机可以采用水冷形式。
      不锈钢材料封装的初级,确保应用于机床和生产机械需要的高机械强度和防污能力,以及对腐蚀性液体的防护能力。另外,电机对安装基面的精度要求宽松,初次级之间的气隙允许的安装误差为±0.3mm。
         


 设计灵活性

         

1FN6 直线电机采用单边结构。初级与相应的次级平行安装。多个初级可以在同一个次级上往返运行。

特性曲线

         

西门子1FN6

         

速度/ 推力特性曲线

优点

     

   • 高动态响应性能和高移动速度

 • 控制精度

   • 无磁性次级,使安装更加方便。
   • 驱动部件无磨损,得益于驱动推力的非接触传递
        应用直驱直线电机技术的优势在于避免机械弹 性,弯曲,摩擦的影响,以及整个驱动连的自激振荡的影响。因此可以获得更高的动态响应能力并提高精度。配套适合的测量系统并且温度条件合适,直线电机的定位精度可以达到纳米级别。

应用

     

    • 行程大于等于4m 的直线轴
    • 机床和生产机械的装载轴和转向轴
    • 高动态响应和高进给精度要求的水切和激光切割设备
    • 对次级有无磁性要求的应用环境

伺服电机1FN6西门子1FN6

西门子1FN6

1PH7高效异步伺服电机

产品&详细
 
    1PH7交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反。这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器。这些编码器用于检测电机的速度和位置。 优点
    电机尺寸小,功率密度高
    保护等级高
    调速范围宽
    转矩不受速度影响
    基本免维护
    用于高悬臂力负载
    即使在低速度,也能达到高旋转精度
    集成编码器系统来检测电机速度
    端子盒连接功率电缆
    KTY84监测电机温度
    多种冷却方式常用的外部冷却方式也可以通过管子连接
   可选带有多润滑部件的轴承和绝缘轴承(NDE)
应用范围
   安装于干燥区域(无腐蚀性气体)。
   起重机系统起重机启动、停止传动装置港口的提升和传输装置
   印刷行业印刷机械的单轴或多轴的主驱动
   橡胶、塑料、金属丝和玻璃制造业
   挤压机、压光机和橡胶挤压机驱动
   一般应用,如蛇形管和卷纸机驱动
    新的框架尺寸为280,由于通用的冷却系统和终端盒概念,电机可以很容易的集成到各种机床配置中。该电机可以通过一个放射状固定的冷却单元或者通过连接到齿轮端护板的冷却管冷却。这个终端盒的位置可以根据冷却类型自由地选择。
    当标准电机的尺寸和技术特性不能适合某些工业领域的应用时,具有IP55防护等级的定子冷却1PH7异步伺服电机就是适宜的驱动解决方案。框架尺寸可达2251PH电机可以安装上耐用的、性润滑的轴承,以适应皮带或齿轮传动的悬臂力和高速度,这些往往是测试的要求。
    在中等输出功率范围,电机具有一个使它们很容易安装的外形。这是通过使用一个终端盒来实现的,该盒被集成在分离的驱动风扇组件中。为了获得更高的输出功率,传统的解决方法是使用固定紧凑的终端盒。当应用范围从初级到一般复杂类型,这些电机与SIMOVERT MASTERDRIVES矢量变频器配合使用,可不使用编码器。当对特性有较高要求时可选用各种编码器,这正如同步伺服电机一样。

1FK7同步伺服电机

产品&详细
 

1FK7同步伺服电机

1FK7同步伺服电机

1FK7同步伺服电机

西门子1FK7

1FK7同步伺服电机

西门子1FK7

1FK7同步伺服电机

伺服电机1FK7

1FK7同步伺服电机

1FK7同步伺服电机

什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理

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,是一种补助马达间接变速装置。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,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
伺服电动机又称执行电动机,它将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出,改变输入信号的大小和极性可以改变伺服电动机的转速与转向,输入的电压信号又称为控制信号或控制电压。
伺服电动机的种类多,用途广。例如在雷达天线系统中,雷达天线是由交流伺服电动机拖动的, 当天线发出去的无线电波遇到目标时,就会被反射回来送给雷达接收机;雷达接收机将目标的方位和距离确定后,向交流伺服电动机送出电信号,交流伺服电动机按照该电信号拖动雷达天线跟踪目标转动。
根据使用电源的不同,伺服电动机分为直流伺服电动机和交流伺服电动机两大类。直流伺服电动机输出功率较大,功率范围为1~600瓦,有的甚至可达上千瓦;而交流伺服电动机输出功率较小,功率范围一般为0.1~100瓦。
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,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
1、伺服系统(servomechanism)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度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了脉冲给伺服电机,同时又收了脉冲回来,这样,就能够很的控制电机的转动,从而实现的定位,可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
2、交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
3、伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
伺服可作为交流或直流电动机。早期一般伺服直流电动机,因为只有类型的控制大电流是通过序列多年。随着晶体管成为能够控制大电流和开关的大电流在更高的频率,交流伺服电机成为更经常地使用。早期伺服是专为伺服放大器。,一类是电机设计的应用,筹措,可能使用伺服放大器或变频控制器,这意味着电动机可用于伺服系统在一个应用程序,并使用变频驱动器在另一应用程序。有些公司还要求任何闭环系统,不使用步进电机伺服系统,所以它是可能的一个简单的交流感应电机是连接到一个速度控制器,被称为伺服电机。
有些变化,必须作出任何运动,目的是作为伺服在cludes的能力,运作了一系列的速度没有过热,运作的能力在零速度和保持足够的转矩举行负荷的立场,运作能力在非常低的速度很长时间没有过热。老年型发动机冷却风扇已是直接连接到电机轴。当电机运行速度缓慢,风扇不会移动足够的空气冷却的发动机。较新的发动机有一个单独的风机安装,以便将提供佳的冷却空气。这扇是由常数电压源,以便它反过来将在大转速在任何时候都不管的速度伺服。其中实用类型的电机伺服系统是磁铁(下午)型发动机。电压为外地绕组永磁型电机可以交流电压或直流电压。永磁型电机类似于其他类型电机下午以前提出。图11-83显示了剖图片的永磁电机和图。 11-84显示了剖图的永磁电机。从图片和图表可以看到住房,转子和定子都期待非常相似,前型永磁电动机。主要的差异这种类型的发动机,它可能减少齿轮能够将更大的负荷迅速从一个站着不动的位置。这种类型的永磁电机也有一个编码器或解析器内置马达的住房。这确保了设备将准确地表明了立场或速度的电机轴。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
无刷伺服无刷伺服电机的目的是开展活动,刷子。这意味着,减刑的刷子提供现在必须以电子方式提供。电子减刑是由开关晶体管和关闭在适当时候。图11-85表明三个例子的电压和电流波形发送到无刷伺服电机。图11-86显示一个例子,这三个绕组的无刷伺服电机。主要的一点无刷servomo因子是,它可以采用任何交流电压或直流电压。
图11-85显示三种类型的电压波形,可用于功率无刷伺服电机。图11 - 85a显示了梯形电动势(电压)输入和方波电流输入。图11 - 85b显示波形的正弦输入电压和方波电流波形。图11 - 85C号显示了正弦输入波形和正弦电流波形。正弦输入和正弦电流波形是受欢迎的电压用品的无刷伺服电机。
图11-86表明三套晶体管类似的晶体管输出级的变频驱动器。在图。11-86a晶体管相连的三个绕组电机以同样的方式在变频驱动器。在图。一升-86b图的波形的输出晶体管表现为三个不同的正弦波。波形的控制电路为基础,每一个transis器中显示图。11-86c。图11-86d表明了反电势的驱动波形。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
图11-85 (a)陷阱ezoidal输入电压和方波电流波的形式。(b)正弦输入电压和正弦电压和方波输出电压波的形式。(c)正弦输入电压和sinusoi达电流波形。这已成为流行的类型的无刷伺服控制。
伺服控制器
伺服控制器已成为不仅仅是放大器的伺服电机。,伺服控制器必须能够作出了一系列决定,并提供一种手段,接收信号来自外部传感器和控制系统中,并发出信号,主机控制器和PLC的接口,可能与伺服系统。图11-87显示了图片的几个伺服电机和放大器。各组成部分在这个图片看起来类似的各种其他类型的电机和控制器。
图11-88显示了图伺服控制器,以便您可以看到一些分歧与其他类型的电机控制器。该控制器在此图是直流伺服电机。该控制器有三个港口,使信号或发送信号的控制器。电源供应器,伺服电机,和转速表连接到端口P3底部的控制器。你可以看到,电源电压为115伏单相交流。一个主要的断开连接的一系列与李线。在李和N线路供电的隔离降压变压器。二次电压跨前可以是任何电压的20和85伏特。该控制器接地端8 。你应该记住,地面在这一点上是用来提供短路保护所有金属部件的系统。
该伺服电机连接到终端控制器在第4和第5 。终端5 +和终端4 -。 3号候机楼提供了地面的屏蔽的连接线,电机和控制器。在转速表连接到终端1和2 。 2号候机楼是+和终点站1 -。在此盾构电缆接地电动机案件。电线连接到这个港口将大于导线连接到其他港口,因为它们必须能够携带更大的电机电流。如果电动机采用了外置散热风扇,这将是连接通过这个港口。在大多数情况下,冷却风扇将采用单相或三相交流电压保持在恒定的水平,如110伏或240伏。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
图11-86 (a)sistors连接到三个绕组的无刷伺服电机。(b)波形的三个独立的电压,用于功率电机的三个风消息。(c)波形的信号用来控制晶体管序列,提供了波形图前,(d)波形的整体反电势。
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
什么是伺服电机?伺服电机的内部结构及其工作原理
图11-88图的伺服控制器。此图显示的数字(开关)信号和模拟信号发送到控制器,以及信号控制器传送回主机控制器或PLC 。
该命令的信号被送到控制器通过港口。该终端的指挥信号的1和2 。 1号候机楼是+和终端2 -。这种信号是一种信号,这意味着它不是停飞或不同意的理由可能同任何其他部分的电路。一些额外的辅助信号也通过端口连接1 。这些信号包括抑制(异烟肼) ,这是用来停用驾驶从外部控制器,并正向和反向的命令(刚果和吸波涂层) ,其中向控制器发出电压电机,使之将在旋转向前或扭转方向化。在某些应用中,大的旅行着限位开关和反向大的旅行限位开关连接,如果旅行的机器动作的极端位置,以便它触及了overtravel限位开关,它会自动激发干劲,开始旅行相反的方向发展。
港口还提供了几个数字输出信号,可以用来发送故障信号或其他信息,如“驱动器运行”回到主控制器或PLC。港口基本上是界面的全数字化(开关)信号。
港口的P2是界面的模拟( 0 -大值)的信号。典型的信号,这车包括电机电流和电机速度信号,传送至伺服控制器到主机或公司,在这里他们可以用来验证逻辑,以确保控制器发出正确的信息的马达。输入信号从主机或PLC还可以被发送到控制器设置大电流和速度的驱动器。在新的数字驱动器,这些值控制的驱动器参数,编程到驱动器。




线性电机的工作原理详解

直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。常用的直线电机类型是平板式和U型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,有霍尔元件实现无刷换相。
线性电机的工作原理详解
线性电机的工作原理详解
该图直线电机明确显示动子(forcer,rotor)的内部绕组。磁鉄和磁轨。动子是用环氧材料把线圈压成的。而且,磁轨是把磁铁固定在钢上。
线性电机的工作原理详解
线性电机的工作原理详解
直线电机经常简单描述为旋转电机被展平,而工作原理相同。动子(forcer,rotor) 是用环氧材料把线圈压缩在一起制成的;磁轨是把磁铁(通常是高能量的稀土磁铁)固定在钢上。电机的动子包括线圈绕组,霍尔元件电路板,电热调节器(温度传感器监控温度)和电子接口。在旋转电机中,动子和定子需要旋转轴承支撑动子以保证相对运动部分的气隙(air gap)。同样的,直线电机需要直线导轨来保持动子在磁轨产生的磁场中的位置。和旋转伺服电机的编码器安装在轴上反馈位置一样,直线电机需要反馈直线位置的反馈装置--直线编码器,它可以直接测量负载的位置从而提高负载的位置精度。
直线电机的控制和旋转电机一样。象无刷旋转电机,动子和定子无机械连接(无刷),不像旋转电机的方面,动子旋转和定子位置保持固定,直线电机系统可以是磁轨动或推力线圈动(大部分定位系统应用是磁轨固定,推力线圈动)。用推力线圈运动的电机,推力线圈的重量和负载比很小。然而,需要高柔性线缆及其管理系统。用磁轨运动的电机,不仅要承受负载,还要承受磁轨质量,但无需线缆管理系统。
相似的机电原理用在直线和旋转电机上。相同的电磁力在旋转电机上产生力矩在直线电机产生直线推力作用。因此,直线电机使用和旋转电机相同的控制和可编程配置。直线电机的形状可以是平板式和U 型槽式,和管式。构造适合要看实际应用的规格要求和工作环境。
由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级。在实际应用时,将初级和次级制造成不同的长度,以保证在所需行程范围内初级与次级之间的耦合保持不变。直线电机可以是短初级长次级,也可以是长初级短次级。考虑到制造成本、运行费用,以直线感应电动机为例:当初级绕组通入交流电源时,便在气隙中产生行波磁场,次级在行波磁场切割下,将感应出电动势并产生电流,该电流与气隙中的磁场相作用就产生电磁推力。如果初级固定,则次级在推力作用下做直线运动;反之,则初级做直线运动。直线电机的驱动控制技术一个直线电机应用系统不仅要有性能良好的直线电机,还必须具有能在安全可靠的条件下实现技术与经济要求的控制系统。随着自动控制技术与微计算机技术的发展,直线电机的控制方法越来越多。
线性电机的工作原理详解
线性电机的工作原理详解
对直线电机控制技术的研究基本上可以分为三个方面:一是传统控制技术,二是现代控制技术,三是智能控制技术。
传统的控制技术如PID反馈控制、解耦控制等在交流伺服系统中得到了广泛的应用。其中PID控制蕴涵动态控制过程中的信息,具有较强的鲁棒性,是交流伺服电机驱动系统中基本的控制方式。为了提高控制效果,往往采用解耦控制和矢量控制技术。在对象模型确定、不变化且是线性的以及操作条件、运行环境是确定不变的条件下,采用传统控制技术是简单有效的。但是在高精度微进给的高性能场合,就必须考虑对象结构与参数的变化。各种非线性的影响,运行环境的改变及环境干扰等时变和不确定因素,才能得到满意的控制效果。因此,现代控制技术在直线伺服电机控制的研究中引起了很大的重视。常用控制方法有:自适应控制、滑模变结构控制、鲁棒控制及智能控制。主要是将模糊逻辑、神经网络与PID、H∞控制等现有的成熟的控制方法相结合,取长补短,以获得更好的控制性能。
(1)结构简单。管型直线电机不需要经过中间转换机构而直接产生直线运动,使结构大大简化,运动惯量减少,动态响应性能和定位精度大大提高;同时也提高了可靠性,节约了成本,使制造和维护更加简便。它的初次级可以直接成为机构的一部分,这种的结合使得这种优势进一步体现出来。
线性电机的工作原理详解
线性电机的工作原理详解
(2)适合高速直线运动。因为不存在离心力的约束,普通材料亦可以达到较高的速度。而且如果初、次级间用气垫或磁垫保存间隙,运动时无机械接触,因而运动部分也就无摩擦和噪声。这样,传动零部件没有磨损,可大大减小机械损耗,避免拖缆、钢索、齿轮与皮带轮等所造成的噪声,从而提高整体效率。
(3)初级绕组利用率高。在管型直线感应电机中,初级绕组是饼式的,没有端部绕组,因而绕组利用率高。
(4)无横向边缘效应。横向效应是指由于横向开断造成的边界处磁场的削弱,而圆筒型直线电机横向无开断,所以磁场沿周向均匀分布。
(5)容易克服单边磁拉力问题。径向拉力互相抵消,基本不存在单边磁拉力的问题。
(6)易于调节和控制。通过调节电压或频率,或更换次级材料,可以得到不同的速度、电磁推力,适用于低速往复运行场合。
(7)适应性强。直线电机的初级铁芯可以用环氧树脂封成整体,具有较好的防腐、防潮性能,便于在潮湿、粉尘和有害气体的环境中使用;而且可以设计成多种结构,满足不同情况的需要。
(8)高加速度。这是直线电机驱动,相比其他丝杠、同步带和齿轮齿条驱动的一个显著优势。


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