滤波电容中间电路滤波电容:又称电解电容,该电容的作用:滤除整流后的电压纹波,还在整流与逆变器之间起去耦作用,以相互干扰,还为电动机提供必要的无功功率,要承受较大的脉冲电流,所以使用寿命短,因其要在工作中储能,所以必须长期通电,它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
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1PH8 伺服电机(同步)
新一代主轴驱动器
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1PH8 伺服电机(同步)
1PH8 电机经过专门设计,可用作生产机器和机床中的主驱动器。这些电机分为异步和同步型号。由于采用灵活的模块化套件系统,1PH8 电机适用于几乎所有驱动任务。
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1PH8 伺服电机(同步)– 典型应用
机床上的进给传动装置
伺服压机和横向切断机
印刷机
挤出机、压延机和橡胶喷雾系统
拉膜机、羊毛机、拉丝机和绞线机
卷绕机及卷扬机传动装置
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1PH8 伺服电机(同步)– 产品系列概览
* 取决于型号和类型
右侧“全部信息… --> 技术信息 --> 技术概览”(All about... --> Technical Info --> Technical Overview) 的上面提供了详细技术数据
额定转速:
700 – 3.000 rpm.
额定输出:
15 - 288 kW
额定转矩:
96 - ca 1650 Nm
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1PH8 伺服电机是动态性能较高的电机,适用于机械与设备工程应用,它们具有以下特点:
性能范围较广
具有优异的性能
结构较为紧凑而坚固
噪音低
电缆连接方便而灵活
1PH8 同步伺服电机是永磁式同步电机,具有功率密度较高的特点。
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其它信息
1PH8 异步伺服电机
标签
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适合每种应用的理想同步电机
西门子的*励磁同步电机是用于高动态和精确运动路径的可以选择电机。同步电机应用包括位置控制定位、路径控制用时钟同步驱动器、搬运设备和机床。西门子同步电机具有**的高动态特性、紧凑性、高效率和坚固性!
同步电机
1FK7 伺服电机
1FT6 伺服电机
1FT7 伺服电机
1PH8 伺服电机(同步)
1FS6 伺服电机
1FU 伺服电机
符合较高标准以获得较高效率
我们提供了具有适合每种应用的功能的**同步电机:转矩范围 0.18 - 1650 Nm,具有各种内置编码器和各种冷却类型和防护等级,带有集成抱闸以及其它选件。该电机配装有一个内置铭牌和 DRIVE-CLiQ 系统接口,可实现与我们的 SINAMICS S110 和 SINAMICS S120 变频器系统之间的较佳相互作用。
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的**变要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、**强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。西门子变频器以其强,打破了以前器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已****。
性能比较编辑
SIEMENS伺服电机电机作为一种闭环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统*多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机通过细分后步距角更小。如三洋公司(SANYO DENKI)生产的二相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。 交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以三洋全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2000线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/8000=0.045°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=0.0027466°,是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
二、低频特性不同 步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。 交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
三、矩频特性不同 步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其较高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、过载能力不同 步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以山洋交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其较大转矩为额定转矩的二到三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
五、运行性能不同 步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
六、速度响应性能不同 步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以山洋400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。