转台伺服系统负载转矩估计研究_郑颖
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交流伺服系统负载转矩的辨识方法张强;叶林;石航飞;许永衡【期刊名称】《兵工自动化》【年(卷),期】2014(000)004【摘要】为提高交流伺服系统负载转矩辨识收敛快速性,提出一种新型的降维观测器模型。
在参考一种降维负载转矩观测器的基础上,提出一种新型的降维观测器模型,对负载转矩进行辨识,并仿真分析改进降维负载观测器的有效性。
仿真结果表明:该方法是有效的,能明显提高辨识的快速性。
%For accelerating estimation speed of the load torque for AC servo system, a new model of the reduce-order observer is brought up. Based on the reduced-order observer, a new model of the reduce-order observer is brought up and estimate the load torque, its validity is analyzed by the simulation. The simulation result shows that the model is valid and can obviously improve the convergent speed of estimation algorithm.【总页数】3页(P47-49)【作者】张强;叶林;石航飞;许永衡【作者单位】中国兵器工业第五八研究所数控技术部,四川绵阳 621000;成都晋林工业制造有限责任公司技术中心,成都 611930;中国兵器工业第五八研究所数控技术部,四川绵阳 621000;中国兵器工业第五八研究所数控技术部,四川绵阳621000【正文语种】中文【中图分类】TP272【相关文献】1.带负载转矩补偿的PMSM交流伺服系统自适应控制 [J], 许强;贾正春2.交流伺服系统转动惯量在线辨识及负载转矩观测 [J], 徐勇3.PMSM交流伺服系统负载转矩动态补偿方法 [J], 李建军;桂卫华4.永磁同步电机交流伺服系统负载转矩动态补偿方法 [J], 李建军;桂卫华5.交流伺服系统负载转矩辨识与速度补偿算法研究 [J], 周旭;石航飞;陈志锦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
负载转矩的计算公式负载转矩是指在机械系统中由于外部作用力引起的转动效应。
它是机械运动过程中非常重要的参数,对于机械设计和系统运行的安全性和可靠性具有至关重要的影响。
下面我们将介绍负载转矩的计算公式以及如何应用这些公式来进行工程设计和分析。
首先,我们来看负载转矩的定义。
负载转矩是指作用在旋转部件上的力矩,它与施加力的大小和施加力与旋转中心的距离有关。
当外部力矩作用于旋转部件时,将产生一个使旋转部件发生转动的力矩。
负载转矩的大小可以通过以下公式计算:转矩=施加力×施加力与旋转中心的距离这个公式表达了负载转矩与施加力和力臂(即施加力与旋转中心的距离)之间的关系。
施加力的大小和方向会直接决定转矩的大小和方向。
因此,在机械设计中,我们需要准确计算负载转矩,以确保机械系统的正常运行和结构的安全性。
在实际应用中,我们通常需要考虑多个外部力矩对机械系统的影响。
这些力矩可以来自于各种不同的元件,例如电机、齿轮、传动带等。
为了综合考虑这些力矩,我们可以使用以下公式计算总转矩:总转矩=负载转矩1+负载转矩2+...+负载转矩n通过将所有负载转矩相加,我们可以得到机械系统受到的总转矩。
这对于设计和分析机械系统的强度和承载能力非常有帮助。
另一方面,从机械系统中传递的转矩也会引起变形和应力。
这会影响到机械系统的稳定性和寿命。
因此,在设计机械系统时,我们还需要考虑转矩对结构的影响,并采取相应的措施来保证结构的安全性和可靠性。
除了负载转矩的计算,我们还需要了解负载转矩的测量方法。
常见的测量方法包括使用力矩传感器或测力仪等专业设备进行测量。
这些设备可以精确地测量外部力矩的大小和方向,并提供数据用于分析和验证设计的正确性。
总之,负载转矩是机械系统设计和分析中不可忽视的重要参数。
通过合理计算和测量负载转矩,我们可以更好地理解机械系统的工作原理和性能,并采取相应的措施来确保机械系统的安全性和可靠性。
通过不断学习和实践,我们可以不断提高对负载转矩的认识,为机械工程领域的发展和进步做出贡献。
直线电机伺服控制系统研究张乾;谭立杰;宋婉贞;陈国兴【摘要】通过直线电机的伺服控制分析,研究了伺服控制策略;以激光划切工作台为应用平台,针对x向电机位置环进行深入分析来解决实际问题,并根据激光划切机性能指标要求设计xy精密工作台运动控制系统,实现工作台的精密控制.【期刊名称】《电子工业专用设备》【年(卷),期】2018(047)002【总页数】4页(P67-70)【关键词】直线电机;伺服控制;激光划切【作者】张乾;谭立杰;宋婉贞;陈国兴【作者单位】中国电子科技集团公司第四十五研究所,北京 100176;中国电子科技集团公司第四十五研究所,北京 100176;中国电子科技集团公司第四十五研究所,北京 100176;中国电子科技集团公司第四十五研究所,北京 100176【正文语种】中文【中图分类】TM359.4伺服控制系统又称随动系统,用来控制被控对象的转角或者位移,被控对象能够自动、连续、精确地复现输入指令的变化规律。
伺服控制系统的性能好坏可以从控制精度、抗干扰能力、动态响应速度等方面来评估。
一个良好的伺服控制系统须具备宽范围的调节能力、较高的控制精度、较快的动态响应速度和较强的抗干扰能力。
伺服控制系统通常是包括电流环、速度环和位置环的三环结构,其中闭环控制就是在开环控制的交直流电机的基础上将速度信号和位置信号通过位置检测装置给驱动器做闭环负反馈的PID调节控制。
精密运动平台中使用的伺服控制器,它的功能水平主要体现在硬件方案、核心控制算法以及应用软件,硬件平台水平国内和国际相差不大,而软件的控制算法,控制策略以及控制算法的有效性、快速性以及易用性是国内外软件平台的重大区别。
特别是随着计算机的出现,全数字伺服控制系统的核心算法研究是我国自动化控制发展的难题,成为了需要迫切解决的问题。
目前我国伺服运动控制平台主要的控制器和驱动器都来自国外,比较知名的厂家主要有日本的三菱电机、松下、富士、安川,美国的PMAC、Parker、GALIL,以色列的 ACS运动控制器,德国西门子、倍福。