AC servomotor v elektronickém zařízení pro zkoušení tahů
Elektronický tahový testovací stroj se používá hlavně pro tahové a ohybové zkoušky plastových plechů, trubek, profilů, plastových fólií a pryže, drátů a kabelů, vodotěsných spirálových materiálů, kovových drátů apod. Jedná se o průmyslový a těžební komoditní arbitráž, výzkumný ústav, vysokoškolské instituce, inženýrské stanice pro kontrolu kvality a další oddělení ideální zkušební zařízení.

Prostřednictvím velkého úsilí a spolupráce s našimi zákazníky v této aplikaci se v současné době úspěšně aplikuje střídavé servořízení společnosti ECON TECH v tomto typu zařízení. Nyní jsme zahrnuli některé problémy a zkušenosti, které se vyskytly v procesu podávání žádostí:
1 Toto zařízení používá motor EC-90M075D společnosti econ tech s ovladačem ECN-GA2307B. Motor je spojen s planétovou převodovkou o velikosti 1:30. Řidič pracuje v režimu pozic. Elektronický převodový poměr je 375 impulzů za týden a používá se impulsní výstup. Frekvenční poměr je 1. Rychlost testování zařízení je 0,5mm / min-500mm / min.
2 Tento typ řízení zařízení je obecně vyvinut výrobcem s použitím jednočipového mikropočítače. Hnací část napájecího napětí přijímá akcelerační a zpomalovací převodovku se střídavým servomotorem a synchrónní pás pohání tažné rameno pro pohyb nahoru a dolů. Ovládání vyžaduje relativně vysoký požadavek na motor a potřebuje normální provoz. Motor běží při extrémně nízkých rychlostech. Když je práce dokončena, motor se musí vrátit na výchozí bod rychlostí 4 000 ot / min. Takové zvláštní požadavky na nastavení parametrů servomotoru nejsou stejné jako obvykle, protože konvenční motor parametrů je menší než 4 000 ot / min, pak je třeba uvolnit vnitřní rychlost a nastavit na 4000 ot./min a současně motor běží na 4000. Po pozici otáčky za minutu následuje velká chyba, takže parametr překročení polohy je nastaven tak, aby se přizpůsobil této vysokorychlostní operaci.
3 Skutečné posunutí napínacího ramene se vypočítá počtem impulzních výstupů kodérem servopohonu a počet jednopulsních impulzů použitý pro horní počítání je dán skutečností, že servomotor byl dynamicky nastaven z mikroskopického z hlediska pohledu a mikroskopicky má mírný výkyvový jev. To způsobí nepřesnost počtu. Čím nižší je rychlost, tím je tento jev nepřesnější. Standardní servo je obtížné zaručit přesnost počítání. Po pochopení skutečných potřeb zákazníka provádíme zpracování na výstupním softwaru řidiče. Je nastavena automatická detekce fází. Když servomotor osciluje v určitém rozsahu, nedochází k pulsnímu výstupu. Po překročení chyby se vysune impuls. Ačkoli je na počátku operace několik chyb impulzů, neovlivňuje to počet. Přesnost a tyto impulzy se nehromadí.
4 Vzhledem k tomu, že princip servozesilovače určuje vnější poruchu servomotoru a řídící částí tohoto zařízení je jednočipový mikropočítačový systém, je třeba se soustředit na to, jak vyřešit problém s rušením na vedení a je nutné přidat některá opatření k potlačení rušení, jako je výkon motoru. Stopa by měla být daleko od řídicí části SCM a zařízení by mělo být dobře uzemněno. Izolace řídícího napájecího zdroje SCM by měla znamenat izolaci transformátoru nebo filtru pro potlačení vstupu vysokofrekvenčních interferenčních signálů.
Prostřednictvím výše uvedených opatření ke zlepšení byla servomotor ECON TECH'S široce používán v elektronickém testovacím stroji. Zároveň plně odráží naši společnost jako společnost s vlastní vývojovou technologií podle potřeb zákazníka. A na místě požadavky na některé úpravy produktu, výrazně usnadnit použití zákazníků, získat zákazníky uznané!





