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减速机协助伺服马达提升扭矩(图)
减速机协助伺服马达提升扭矩(图)
发布时间:2016/6/2 15:19:11 来源:
海洋传动
谈到
减速机
,就得先从
伺服马达
开始谈起。
伺服马达
的技术发展,从高扭矩密度乃至于高功率密度,使转速的提升高过3000rpm,由于转速的提升,使得
伺服马达
的功率密度大幅提升。这意谓着
伺服马达
是否需要搭配
减速机
,其决定因素主要是从应用的需求上及成本的考虑来审视。
然则,到底什么样的应用需求必须搭配
减速机
?根据了解,必须对负载做移动并要求精密定位时便有此需要。一般像是航空、卫星、医疗、军事科技、晶圆设备、机器人等自动化设备。他们的共同特征在于将负载移动所需的扭矩往往远超过
伺服马达
本身的扭矩容量。而透过
减速机
来做
伺服马达
输出扭矩的提升,便可有效解决这个问题。
输出扭矩提升的方式,可能采用直接增大
伺服马达
的输出扭矩方式,但这种方式不但必须使用昂贵的磁性材料,马达还要有更强壮的结构,扭矩的增大正比于控制电流的增大,此时采用比较大的驱动器,功率电子组件和相关机电设备规格的增大,又会使控制系统的成本大幅增加。
理论上,提升
伺服马达
的功率也是输出扭矩提升的方式,可藉由增加
伺服马达
两倍的速度来使得伺服系统的功率密度提升两倍,而且不需要增加驱动器等控制系统组件的规格,也就是不需要增加额外的成本。而这就需透过
减速机
的搭配来达到「减速并提升扭矩」的目的了。所以说,高功率
伺服马达
的发展是必须搭配应用
减速机
,而非将其省略不用。
据了解,负载惯量的不当匹配,是伺服控制不稳定的最大原因之一。对于大的负载惯量,可以利用减速比的平方反比来调配最佳的等效负载惯量,以获得最佳的控制响应。所以从这个角度来看,
减速机
为伺服应用的控制响应的最佳匹配。
此外,
减速机
还可有效解决马达低速控制特性的衰减。由于
伺服马达
的控制性会由于速度的降低,导致产生某程度上的衰减,尤其在对于低转速下的讯号撷取和电流控制的稳定性上,特别容易看出。因此,采用
减速机
能使马达具有较高转速。
从成本观点,假设0.4KW的AC
伺服马达
搭配驱动器,需耗费一单位设备成本,以5KW的AC
伺服马达
搭配驱动器必须耗费15单位成本,但是若采用0.4KW
伺服马达
与驱动器,搭配一组
减速机
就能够达到前述耗费15个单位成本才能完成的事,在操作成本上节省50%以上。
因此使用者依其加工需求不同,决定选用的齿轮
减速机
产品。一般而言,在机台运转上有低速、高扭矩的需求,绝大部分采用齿轮
减速机
,而在高速、低扭矩的机台上则较少采用齿轮
减速机
。
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减速机
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