伺服曲柄压力机设计说明书
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伺服压力机操作说明书
公司:珠海市浩星自动化有限公司
地址:南屏沙边路9号
电话:
操作步骤:
1、接通电源;
2、检查急停按钮是否被按下;
3、设定好参数(压力),设置方法请参考附件1
4、自动与手动控制模式选择,通过操作面板的选择开关
进行选择;
5、选择为“手动控制”模式时,用“手动上升”与“手
动下降”两个按钮分别控制设备的上、下运动,控制方式为点动控制;
6、选择为“自动控制”模式时,先观察“复位”指示灯
是否闪烁,如果闪烁说明没设备需要进行原点回归操作,此时应按下“复位按钮”进行原点回归;
如果指示灯没有闪烁,说明设备无需进行回原点,已做好自动运行的准备,此时按下双手启动按钮设备就会自动运行;
7、在自动运行中,按下停止按钮,设备停止;
8、在任何模式下,按下急停开关,设备停止,并切断伺
服电机电源;
附件1:。
伺服压机设备说明书第一部分:安全1-1安全注意事项:生产过程中始终遵守安全注意事项可以防止意外事故及潜在危险的发生!请指定专业人员培训上岗维护,操作设备。
发现问题及时解决,不要使设备带病作业。
压力气泵、真空泵等外协设备工作时,请确保安全可靠。
作业前有必要请您戴好劳保防护用具,确保人身安全与健康。
必须单独使用可靠的接地线,否则有被漏电,静电击打的危险。
各工位运转时严禁调整触摸,否则有卷入切断的危险。
保持气路通排气畅通,否则有放炮爆破的危险。
1-2安全装置的位置:第二部分:操作规程2-1设备概观:©电源总1急停按气源开急停按1 升降门控制气缸2 工装放置底座3 气源控制箱4 升降门5 人机控制界面6 启动控制按钮7 伺服电缸8 三色报警灯9 工作压头10 电源控制柜2-2开机前检查:2-2-1确定主电源与设备需求相一致,单相交流220V。
2-2-2检查气源气压设定是否适当。
2-2-3清理设备上所有工具、污垢、外围材料。
2-3启动/运行/停止:2-3-1闭合断路器,打开主电源开关,打开气源开关。
2-3-2电源指示灯亮,触摸屏显示正常。
根据实际工作情况设定技术参数。
2-3-3双手按启动按钮,直至升降门完全打开。
2-3-4将待压工装放置于工装底座,双手按启动按钮,直至升降门完全关闭。
2-3-5升降门完全关闭后,伺服电缸开始下压动作。
2-3-6压装结束,伺服电缸归位停止后,升降门打开,取出工装,依照2-3-3的流程进行下一次压装。
2-3-7工作过程中,如需临时停止动作,或发生紧急状况,可快速随手按下急停按钮,动作暂停;解除急停后,按复位按钮,可继续工作。
2-4关机:2-4-1关机时,请先关闭主电源再关闭气源。
2-4-2气源关闭时间过长时,升降门会缓慢下降属正常现象。
第三部分:维护与保养3-1每班作业前检查设备所有电路,气路部件有无漏电漏气;各运动部件是否损坏,卡滞,错位并即时修复纠正。
检查各运动部件的螺栓、螺母检查滑动轴承。
伺服压力机操作说明书
公司:珠海市浩星自动化有限公司
地址:南屏沙边路9号
电话:
操作步骤:
1、接通电源;
2、检查急停按钮是否被按下;
3、设定好参数(压力),设置方法请参考附件1
4、自动与手动控制模式选择,通过操作面板的选择开关
进行选择;
5、选择为“手动控制”模式时,用“手动上升”与“手
动下降”两个按钮分别控制设备的上、下运动,控制方式为点动控制;
6、选择为“自动控制”模式时,先观察“复位”指示灯
是否闪烁,如果闪烁说明没设备需要进行原点回归操作,此时应按下“复位按钮”进行原点回归;
如果指示灯没有闪烁,说明设备无需进行回原点,已做好自动运行的准备,此时按下双手启动按钮设备就会自动运行;
7、在自动运行中,按下停止按钮,设备停止;
8、在任何模式下,按下急停开关,设备停止,并切断伺
服电机电源;
附件1:。
曲柄压力机的设计锻压生产已有悠久的历史,但是,采用锻压机械生产却只有一百多年历史。
19 世纪三十年代,世界上出现了笫一台简易的平锻机。
六十年代生产了冲压用的液压机。
直到十九世纪末才出现相当规模的曲柄压力机。
前期二十世纪末,由于汽车工业的兴起,曲柄压力机以及其他锻压设备得到了迅速的发展。
近年来,电子、通讯、计算机、家电及汽车工业的迅猛发展,对冲压零件的需求量迅猛增长。
冲压零件可分为功能性和外观性零件。
尺寸与形状均趋于标准化和系列化的功能性冲压件,生产批量越来越大(如中小型电机的定转子硅钢片、高压器硅钢片、刮脸刀、(IT芯片等)),为降低成本和提高劳动生产率,这类零件很适合在高速圧力机上进行大批量生产;而外观性冲压零件,它的品种、外形与产量多变,为了适应市场,如果组织投资大批量生产,经济效益极不合算,因此,它们适宜于在行程次数较低高效率低的一般通用机械压力机上进行冲压。
通用机械压力机的滑块每分钟的行程次数n —般不超过200s. p. m,因此,可简单地将n〉200s. p. m称为高速压力机。
国内外有一些公司通常将高速压力机分为下述3个速度等级:超高速n>1000s. p. m,高速n>400~1000s. p. m,次高速250-400s. p. mo但根据现U前最高已达4000s. p. m,我们认为:按超高速1500s. p. m,真高速n>800~1500s. p. m,准高速n>250~800s. p. m 来分更科学。
机械压力机电动机功率Pg除与n有关外,还和公称力P及滑块行程长度有关,划分是否为高速压力机不能简单用n来测量,因此,还有待于提出更科学的定义。
1910 年,美国亨利拉特公司首创四柱底传动结构的压力机,迄今已有近100年的历史,直到今天才是压力机发展的最为兴旺的时期。
压力机的速度不断被刷新,如日本电产京利的MACH-100型超高速精密压力机。
中国加入WTO之后,市场全球化的步伐加快,竞争越来越剧烈严酷,因此,各行业对冲压件提出了精度高、质量好、成本低等更高的要求..............[摘要]描述了曲柄压力机的不同定义方式及适宜加工的零件对象的特点。
J31-250型曲柄压力机毕业设计说明书沈阳建筑大学毕业设计说明书毕业设计题目: J31-250型曲柄压力机设计系别专业班级:学生姓名:性别:指导教师:职称:2012年 6 月 10日J31-250型曲柄压力机毕业设计说明书摘要锻压机械在工业中占有极其重要的地位,广泛应用于几乎所有的工业部门,如机械、电子、国防等.然而,在锻压机械中,又以曲柄压力机最多,占一半以上。
曲柄压力机是以曲柄滑块机构作为运动机构,依靠机械传动将电动机的运动和能量传给工作机构,通过滑块给模具施加力,从而使毛坯产生变形。
本次设计为J31—250型闭式单点压力机,参照国内现有相关型号压力机,进行了2500KN机械压力机主要工作系统设计.设计分三步进行:首先,拟定总传动方案;其次,设计主要零部件;最后,进行经济评估。
本设计中主要包括以下设计部分:曲柄滑块机构的设计计算、传动系统的设计计算、离合器和制动器的设计计算、电动机的选择和飞轮的设计以及支撑附属装置的设计。
本次设计方案均采用同类设计中最新的零件类型及布置方式。
通过离合器和制动器进行气动连锁控制.用电动机调节连杆的长度来达到调节装模高度的目的,以适应不同高度的模具。
采用四面调节导轨,提高了压力机的精度,并装有过载保护装置、滑块平衡装置等,使机器更加安全、可靠.关键词:锻压机械;曲柄滑块机构;闭式单点压力机AbstractForge and press machine is very important in industry,it is used in almost any induetry department,such as machine,electron,national defense and so on.It is crank forge and press machine that is most important in forge and press machine.Crank press machine uses crank slide block mechanism as working mechanism,machine driving system passes the movement and energy of electromotor to working mechanism, bringing forge to the die by slide block,in order to let roughcast engender transmutation.In this paper,the subject is the J31—250 closed-single punching machine,it is designed in accordance with the related machine now and designed the working system of 2500KN punching machine。
SHANDONGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY课程设计说明书J21-400伺服曲柄压力机设计分析学院:机械工程学院专业:材料成型及控制工程学生姓名:###学号:03#######指导教师:***2012 年7月目录第一章引言 (1)1.1伺服压力机的最新进展 (1)1.2本设计的技术参数与设计内容 (5)1.3本设计的目的与意义 (5)第二章伺服曲柄压力机的设计分析 (6)2.1工作原理 (6)2.2运动分析 (6)2.3受力分析 (10)第三章伺服曲柄压力机的设计计算 (14)3.1动力系统设计 (14)3.2工作机构设计 (15)第四章伺服曲柄压力机的设计制图 (16)4.1工作机构设计制图 (16)4.2整机结构设计制图 (17)第五章结束语 (18)符号说明AB F 为连杆作用力Q 为导轨作用力F 为负载作用力g F 标称压力λ为连杆长度系数α为曲柄转角S 为滑块固定行程g s 为标称压力行程n 为压力行程次数P 为电动机功率0P 为电动机设计功率n M 为电动机转矩L M 为曲柄受转矩gL M 为曲柄在标称压力角处扭矩值q M 为曲轴上的总转矩第一章引言1.1伺服压力机的最新进展(1)伺服压力机的发展历程传统的机械式压力机其传动方式主要是由电机的转动经过飞轮、曲轴连杆机构转变成滑块的直线运动, 并用离合器控制滑块的运动与停止。
压力机的历史相对于机械工业来说非常长,但是它的革新进展却非常慢。
自从1 9 60 年欧洲和美国联合开发了连杆机构与连杆运动以来, 驱动机构与压力机滑块运动已经有 4 0 年没有明显的改变或进步。
现代制造技术的发展要求压力机不仅能够高速度、高精度、大负载地运转,而且应具有更大的柔性,能迅速、方便地改变输出运动规律。
近年来,快速发展的粉末成形、难成形材料成形、复杂形状零件成形、复合成形以及高精度成形技术对冲压设备的工作性能提出了更严格的要求,迫切需要开发新一代柔性机械压力机。
曲柄压⼒机设计说明书⽬录1前⾔ (1)2选題背景 (2)2.1课题来源 (2)2.2研究⽬的与意义 (2)2.3国内外现状及发展趋势 (2)2.3.1国内外研究现状 (2)2.3.3发展趋势 (4)2.3.3存在主要问题及今后看法 (5)3⽅案论证 (6)3.1设计原理 (6)3.1.1传动系统的布置⽅式 (6)3.1.3传动级数和各速⽐的分配 (6)3.1.3确定离合器和制动器的安装位置 (7)3.1.4压⼒机各个基本参数 (7)3.2总体设计⽅案的确定 (8)4设计过程论述 (12)4.1压⼒机中主体机构尺⼨参数的确定及运动分析 (12) 4.1.1对⼼曲柄滑块机构的尺⼨参数确定及运动分析 (12) 4.3电动机的选择 (14)4.3.1压⼒机功能组成及总功 (14)4.3.2电动机型号的选择 (16)4.4压⼒机传动装置的总体设计 (16)4.4.1确定传动装置的总传动⽐和分配传动⽐ (17)4.4.2传动装置的运动和动⼒参数的计算 (17)4.5压⼒机主要零部件的设计计算 (18)4.5.1飞轮转动惯量的计算 (18)4.5.2 V带轮的设计 (18)4.5.3齿轮的设计计算 (21)4.5.4曲轴尺⼨参数的确定及强度校核 (25)4.5.5曲轴轴承的设计计算 (27)4.5.6传动轴的设计计算 (28)6 润滑⽅式的选择 (33)8参考⽂献 (35)JB23- 0.08KN开式双柱可倾压⼒机设计[摘要]曲柄压⼒机是以曲柄传动的锻压机械,适⽤于板料的冲孔、落料弯曲、线拉伸及成型等⼯作。
床⾝可作适当倾斜,以便于把冲压的成品或铁屑等物,依靠⾃重滑落,若装上⾃动送料机构,则可以推⾏半⾃动冲压⼯作,⼀般⽤于农业机械、电⽓⼯业、汽车、拖拉机⼯业等⽤途较为⼴泛。
这篇论⽂介绍了设计压⼒机的设计过程,从确定传动⽅案开始,到压⼒机主体机构的尺⼨参数确定和运动分析,在到电动机选择,最后压⼒机传动系统主要零部件的设计计算。
本科生毕业设计(论文)资料第二部分设计说明书目录第1章曲柄压力 (1)1.1概述 (1)1.1.1曲柄压力机的用途和分类 (1)1.1.2曲柄压力机的工作原理 (3)第2章曲柄滑块机构 (5)2.1曲柄压力机的主要技术数 (5)2.1.1.公称压力 (5)2.1.2滑块行程 (5)2.1.3滑块行程次数 (6)2.1.4压力机装模高度H和封闭高度 (6)2.1.5压力机工作台面尺寸及滑块底面尺寸 (6)2.1.6漏料孔尺寸 (6)2.1.7模柄孔尺寸 (6)2.2曲柄压力机的运动规律 (6)2.3滑块的速度和曲柄转角的关系 (7)第3章曲柄滑块机构的设计计算 (9)3.1曲柄压力机的结构 (9)3.2曲轴的设计 (9)3.3曲轴的材料选择 (10)3.4曲轴设计计算 (11)3.4.1预选曲轴有关尺寸 (11)3.4.2核验轴颈尺寸 (12)3.4.3计算及绘制许用负荷图 (13)3.5连杆组件的设 (15)3.5.1压力机的连杆组 (15)3.5.2连杆的设计 (16)3.5.3连杆材料 (16)3.5.4.连杆长度和杆身设计 (16)3.6导轨的选择 (18)3.6.1导轨的基本要求 (18)3.6.2导轨的材料及热处理 (19)3.7装模高度调节机构 (19)3.7.1调节螺杆的结构 (19)3.7.2调节螺纹尺寸 (20)3.8滑块的的选择 (21)3.9轴的选择 (23)3.9.1轴瓦的特殊性 (23)3.9.2轴瓦材料的性能要求 (23)3.9.3轴瓦的型式及定位 (23)3.10曲柄滑块机构中的滑动轴承 (23)3.10.1滑动轴承的设计 (24)3.10.2轴承材料的选择 (28)第4章辅助装置 (30)4.1过载保护装置 (30)4.1.1压塌式过载保护装置 (30)结论 (33)参考文献 (34)致谢 (35)第1章曲柄压力机1.1概述1.1.1曲柄压力机的用途和分类曲柄压力机以曲柄传动的锻压机械。
曲柄肘杆伺服压力机驱动系统设计研究一、引言1.1 研究背景及意义1.2 国内外研究现状1.3 研究目的和内容二、曲柄肘杆伺服压力机的动力学模型建立2.1 曲柄肘杆机构的结构和特点2.2 压力机动力学模型的建立2.3 控制系统的建模三、曲柄肘杆伺服压力机驱动系统的设计3.1 伺服电机的选择3.2 伺服电机驱动控制系统的设计3.3 传动机构选型和设计四、控制策略的设计与实现4.1 基于PID控制算法的伺服系统设计4.2 基于自适应控制算法的伺服系统设计4.3 控制系统实现及调试五、实验与分析5.1 实验平台及参数设定5.2 性能测试结果和数据分析5.3 结果分析和系统优化六、结论与展望6.1 总结与归纳6.2 已有工作的不足6.3 后续工作的方向与目标第一章引言1.1 研究背景及意义压力机是一种用于应用高压力力量的工业机械,广泛应用于锻造、冲压、模塑等行业中。
曲柄肘杆伺服压力机是一种新型的高精度压力机设备,它主要利用伺服电机控制曲柄肘杆机构的运动方式,实现对压力机的精准控制。
随着制造业转型升级的步伐加快,曲柄肘杆伺服压力机逐渐成为了制造工业中一种重要的高附加值高技术产品。
因此,研究曲柄肘杆伺服压力机驱动系统设计对提高压力机的效率、提高产品质量、降低成本具有十分重要的意义。
1.2 国内外研究现状国内外学者在压力机及伺服控制领域的研究已有一定的深入。
在压力机的压力和位移控制方面,国内研究的论文较多,如《弹性材料冲压过程的模拟与研究》、《实时控制冲压力和位移的方法研究》等。
而在曲柄肘杆伺服压力机驱动系统相关研究领域,国内外尚未有统一的标准和专业技术规范。
在现有研究中,大部分采用计算机控制实现对伺服机械的控制,比如《基于数控技术的压力机伺服控制系统设计》、《利用MATLAB建立伺服控制系统》等。
说白了,曲柄肘杆伺服压力机的驱动系统设计仍处于研究状态,需要不断地进行分析和实验以获取更好的控制效果。
1.3 研究目的和内容本篇论文旨在探究曲柄肘杆伺服压力机驱动系统的设计,以提升压力机控制精度与效率的目标开展研究。
JA21-160型曲柄压力机设计摘要曲柄压力机是成型工艺的主要设备之一,在国民生产中发挥着极其重要的作用,在锻压机械中,曲柄压力机的数量大约占到一半以上.因此大量制造和使用曲柄压力机已经成为工业先进国家的发展方向之一。
在本次毕业设计中,本人查阅了多种工具书的基础上,运用CAD等制图软件设计了曲柄压力机。
针对这次设计的160吨开式曲柄压力机,进行了相应参数计算及结构设计。
设计内容包括:工作机构、传动系统、操纵系统、能源系统、支撑部件及辅助系统。
关键字:开式,参数,设计JA21-160 –TYPE CRANK PRESS DESIGNABSTRACTAs one of the main equipments in forming technology, crank press plays a very important role in GNP. In forging machinery, the number of crank presses account for more than a half of the total machines. Thus mass production and application of crank presses has become one of the developing directions in industrially advanced countries.In this thesis, through referring to various documents and applying CAD and other graphics soft wares, the design of crank press is made. We design a 160 tons crank press this time. The content of design includes: working structure, transmission system, operational system, energy system, supporting components and auxiliary system.KEY WORDS: Open type , parameter, design目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (1)第1章设计方案 (2)1.1技术参数 (2)1.2 总体设计 (3)第2章曲柄压力机电动机的计算 (4)2.1工作循环所消耗的能量 (4)2.1.1工件变形功W (4)12.1.2 拉伸垫工作功 (4)2.1.4 工作系统时由于压力机受力系统的弹性变形所消耗的能量W (5)42.1.5 压力机空程向下和空程向上时所消耗的能量 (5)2.1.6 单次行程时,滑块停顿、飞轮空转所消耗的能量 (5)2.1.7 单次行程时,离合器接合所消耗的能量 (6)第3章传动系统的计算 (8)3.1 V带传动的设计计算 (8)3.1.1 确定计算功率 (8)3.1.2 选择带型........................................... 错误!未定义书签。
伺服曲柄压力机设计计算目录0引言1 伺服曲柄压力机技术参数2伺服曲柄压力机原理与性能设计分析3 伺服曲柄压力机工艺曲线设计分析4 伺服曲柄压力机负载曲线设计分析5 伺服曲柄压力机电机功率设计分析6 伺服曲柄压力机传动机构设计7 伺服曲柄压力机工作机构设计0 引言金属的锻压加工大量采用曲柄压力机,也称为冲床,据不完全统计,我国在用的曲柄压力机冲床数量高达数百万台。
目前,锻压生产所用曲柄压力机由高转差率的电动机驱动,由刚性离合器和摩擦离合器控制,存在安全性差、能耗高、故障率高的缺陷。
高转差率电动机的效率低于GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》,从2012年9月1日起被强制淘汰,选用高能效的电动机成为压力机换代升级的首要目标。
“开关磁阻电机系统是一种机电一体化节能型调速电机系统。
它由开关磁阻电动机、功率变换器及控制器组成。
同传统的直流及交流电机调速系统比较,具有以下优点:电机结构坚固、制造成本低;效率高,不仅在额定输出状态下,而且在宽广的调速范围内也能保持高效率运行;一般系统效率达80%以上;启动转矩大、启动电流小;制动性能好,能实现再生制动,节约电能效果显著;系统调控性能好,四象限控制灵活;具有无刷结构,适合于在高粉尘、高速、易燃易爆等恶劣环境下运行;可以在各行各业应用。
”(摘自《中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部国家环境保护总局公告2005年第65号》)采用节能的开关磁阻电机替代高耗能的传统电机成为企业节能的发展方向。
目前,国外的伺服压力机技术采用永磁伺服技术,抗冲击性能不好,可靠性低、成本高,没有形成对传统压力机的全面替代。
1999年以来,由山东科汇电力自动化有限公司研发生产的开关磁阻伺服系统,在压力机领域获得广泛应用。
在山东理工大学赵婷婷教授的技术支持下,开关磁阻伺服压力机分别在青岛益友锻压机械有限公司、扬力集团等单位进行了研制,各吨位系列的开关磁阻伺服压力机相继诞生,并开始投入批量生产。
实际应用证明,与现有压力机比较,开关磁阻伺服压力机的优势明显、特点突出,特别是高效节能、智能数控自动化与高可靠性的独特优势,受到广大用户的积极响应,并获得一致好评。
淄博市能源监测部门的监测,给出了开关磁阻伺服螺旋压力机比摩擦式螺旋压力机节能67.86%的结果(引自《淄博市能源监测中心检测报告》编号J1010138),由此,当地政府颁布文件,用节能数控压力机强制淘汰摩擦压力机(引自淄经信节字[2011]77号)。
电机能效新国标的强制执行与开关磁阻伺服电机技术的成熟,为传统压力机的升级换代以及冲压生产节能智能化带来发展机遇。
开关磁阻伺服压力机是具有感知、决策、执行功能的智能锻压装备。
智能锻压装备作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现,大力培育和发展智能锻压装备产业对于加快锻压业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现锻压生产过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。
1 伺服曲柄压力机技术参数250吨伺服曲柄压力机技术参数F/ kN: 2500公称压力gS/ mm: 13公称压力行程g滑块行程S/ mm: 315n/ spm: 20行程次数(额定值)g行程次数调速范围n/ spm:10—402伺服曲柄压力机原理与性能设计分析2.1 伺服曲柄压力机原理与分析伺服压力机由开关磁阻伺服电机驱动,与传统机械压力机结构不同之处是没有飞轮、离合器、气动制动器及其控制系统。
结构组成为:开关磁阻伺服电机经过减速驱动曲柄连杆滑块运动;电机轴设置电磁制动器,电机轴与曲轴端设置位置传感器;制动器和位置传感器连接电机控制器(图2-1)。
结构件的连接关系为:伺服电机输出轴键固连小带轮,小带轮通过V 带传动连接大带轮,大带轮键固连传动轴的一端,传动轴通过轴承连接机身,传动轴的另一端键固连小齿轮,小齿轮与大齿轮相互齿轮传动,大齿轮键固连接曲柄轴的一端,曲柄轴通过轴承连接机身,曲柄轴的中部通过轴承连接连杆的大端,连杆的另一端滑动连接滑块.图2-1 伺服曲柄压力机原理图1、开关磁阻伺服电机2、角位移传感器3、制动器4、皮带传动5、传动轴6、齿轮传动7、曲轴8、 连杆9、滑块 10、传感器 11、机身 12、模具 13、液压缸 14、电机控制器工作原理:压力机起动时,开关磁阻伺服电机以大起动转矩由零速加速旋转,通过减速传动带动曲柄连杆滑块运动,电机在起动加速过程提供的能量储存于系统转动惯量,其能量为221e e J ω,此能量(可由电机转速数控值决定)大于等于额定工作能量g E ,压力行程时,电机全速降,释放此能量,实施冲压;位置传感器给出滑块上止点的位置,通过电机控制器传给伺服电机。
单击状态下,当滑块靠近上止点时,伺服电机减速,制动器实施制动,滑块停在上至点,完成一个工作循环。
开关磁阻伺服曲柄压力机与传统曲柄压力机的原理比较:)(212122212ωωω-==J J E e e (2-1) 2.2 伺服系统原理与分析伺服系统有永磁伺服系统和无永磁伺服系统两种。
考虑到压力机的冲击性负载特性,主运动采用无永磁体的开关磁阻伺服系统驱动。
,开关磁阻伺服系统(SRD )由电机(SRM )及控制器两大部分组成。
其电机定、转子由冲有凸极和凹槽的硅钢冲片叠压而成。
转子上既无绕组也无永磁体,定子的相绕组为集中绕组。
结构设计如图2-2所示。
以图中三相12/8极定、转子的相对位置作为起始位置,依次给B →C →A 相绕组通电,转子即会逆着励磁顺序以逆时针方向连续旋转;反之,则电机会顺时针方向转动。
绕组电流是单向的,有效避免了直通短路。
当绝缘栅双极晶体管(IGBT )S1、S2导通时,A 相绕组从直流电源U 吸收电能,而当S1、S2关断时,绕组电流经续流二极管D1、D2继续流通,并回馈给电源U 。
因此,SRD 的特点是具有再生作用,系统节电、效率高。
转子上固定有齿盘,定子上装有检测齿盘转动的光电传感器,转子角位移以电脉冲信号的方式传送给SRD 控制器,由SRD 控制器控制电机的工作运动。
SRD 控制器包括嵌入式微处理器、PLD 可编程逻辑器件、IGBT 驱动电路、光电隔离、通信接口、显示屏、键盘、电力电子器件及软件(图2-3)。
微处理器把输入信息、反馈信息处理计算,结果传给可编程逻辑器件,PLD 控制驱动单元和IGBT 的导通与关断,因定、转子的两凸极对齐位置下电感最大m ax L ,不对齐位置下电感最小min L ,可通过控制电流的斩波值i 、开通角on θ和关断角off θ,来控制电机运行。
图2-2 SRM 控制原理图2.3 曲柄压力机数控方法设计驱动压力机的开关磁阻伺服系统工作在用户设定的转速数值。
具体数控方法如下: 电机定子相电流和转子瞬时转矩及其运动方程为:θθd dL i M e 2)(21=(2-2) dtd J M M Le ω=- (2-3) 式中 i --相电流(A) θ--转子角位移e M --电机转矩 (N ·m)t --时间(s)L M 为负载转矩(N ·m)J --电机转子及工作运动部分的转动惯量(kg ·m 2)L --相电感(H)ω--电机角速度(s -1) 考虑θd dL 电感上升沿或下降沿的斜率近似为K ,则电机的转矩可写为 +++∈⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧<->=R K Ki Ki M n n n n e ,,21,211212ωωωω (2-4)在额定转速以下电机运行在电流斩波状态,把(2-3)、(2-4)式合并,并写成数值的形式,则斩波电流瞬时值为:⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧<--->+--=++++++n n L n n n n n n L n n n n K M t t J K M t t J i ωωωωωωωω111111 ,2/ ,2/ (2-5)由电流计算值,给定电流上限幅值0i i i H ∆+=和下限幅值0i i i L ∆-=。
若检测电流值H c i i >,IGBT S1、S2同时关断,迫使电流下降;若检测电流L c i i <,IGBT 导通,电流又开始上升,以此实现对电流斩波值的限定。
图2-3 SRD 控制器系统框图数控方法由图3的控制电路实现。
根据反馈的转子位置信号,确定上止点和下止点的位置,并计算出转速反馈值n ω,根据PID 算法使1+n ω逼近ω,根据公式(5)计算电流斩波值i ;PLD 根据位置编码通过驱动电路控制IGBT 的导通与关断。
2.4 开关磁阻伺服曲柄压力机的特性分析开关磁阻伺服系统与其它系统相比有以下优点:(1) 系统效率高开关磁阻伺服在其宽广的调速范围内,整体效率比其它调速系统高出至少10%。
在低转速及非额定负载下高效率则更加明显。
(2) 调速范围宽,低速下可长期运转开关磁阻调速带负荷长期运转的转速范围可在零到最高转速内,电机及控制器的温升低于工作在额定负载时的温升。
(3) 无过冲起动电流开关磁阻伺服具有软起动特性,电机起动过程没有交流电机起动电流大于额定电流5~7倍的现象,而是起动电流平滑增加至所需的电流。
设定的电机起动时间越长,起动电流越小。
(4) 高起动转矩,低起动电流开关磁阻伺服起动转矩达到额定转矩的150%时,起动电流仅为额定电流的30%。
(5) 三相输入电源缺相或控制器输出缺相不烧电动机开关磁阻伺服若三相输入电源缺相或者欠功率运行或者停转,不会烧毁电机和控制器。
电动机输入缺相只会导致电动机输出功率减小,或者有可能导致电动机无法起动。
(6) 过载能力强开关磁阻伺服过载能力强,当负载短时大于额定负载时,转速下降,保持最大输出功率,不出现过流现象。
当负载恢复正常时,转速恢复到设定转速。
(7) 功率器件控制错误不会引起短路开关磁阻伺服的上下桥臂功率器件和电机的绕组串联,不存在发生功率器件控制错误导致短路而烧毁的现象。
(8) 可靠性高开关磁阻伺服的转子无绕组和鼠笼条,电机可高速运转而不变形,机械强度和可靠性均高于其它类设备。
定子线圈嵌装容易,端部短而牢固,热耗大部分在定子,易于冷却。
转子无永磁体,可有较高的最大允许温升。
(9) 功率因数高普通交流电机空载时功率因数为0.2~0.4,满载时为0.86~0.89;而开关磁阻伺服的功率因数空载时可达0.995,满载时可达0.98。
与现有压力机比较,开关磁阻伺服曲柄压力机的突出优势为:(1) 运动数控曲柄压力机滑块速度sin sin 22e v R i ωλαα⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,电机角速度e ω的闭环数控,使滑块运动曲线可根据工艺要求进行数字设置,可以设计特殊的工作特性曲线,进行高难度、高精度加工,能够实现低速锻冲急回的变速功能。