如何選擇變頻
電機編碼器?
有人說:“變頻電機不容易定位或同步,所以要實現同步控制,必須更換同步伺服電機。
為什么變頻器需要配備旋轉編碼器?
基本概念:變頻器驅動無位置回路。調速電機上的速度編碼器是一個“速度編碼器”,用于精確計算電機后電動勢的速度反饋。電動機的后電動機力與電動機的轉子速度成正比。
由于伺服電機的廣泛使用,如今許多控制思想將其與伺服電機進行比較和測量,盡管變頻控制先于伺服控制。伺服電機控制是位置環、速度環和轉矩環的閉環控制,這體現在永磁同步電機的設計原理中。驅動電流的相位與轉子的位置同步,伺服電機的驅動決定了位置回路是一個“自然”閉環。在變頻電機驅動中,它是異步的,有時也稱為異步電機。即使有來自電機后部編碼器的反饋,它也只有一個速度環路,而電機驅動器上沒有“位置環路”。因此,這種編碼器被稱為“速度編碼器”。
在自動化控制中,經常會遇到不同類型的電機控制。大多數高性能電機,如傳送帶、電梯和托盤車,都使用變頻電機,各種品牌的PLC+變頻器變頻驅動電機也很受歡迎。
作為速度編碼器,其主要目的是計算電動機的后電動機力,以實現與電動機的當前電動機力相對應的精確驅動控制。
當驅動電流根據電磁定律開始電動機的旋轉時,當磁場發生變化時,附近的導體產生感應電動機力,該感應電動機力在其方向上對應于法拉第定律和倫茨定律,與最初施加在線圈兩端的電壓正相反。這個電壓就是后電動勢。
如何連接電機編碼器和變頻器?
對于電機編碼器的接線,有必要首先確定其類型和信號輸出方法。通常編碼器分為兩種類型:
增量編碼器和絕對編碼器。增量編碼器包括三條信號線:A相、B相和Z相,分別對應編碼器旋轉時的正向、反向和零位;另一方面,絕對編碼器根據型號具有不同數量的信號線,并且可以直接輸出角度或位置信息。
當連接到電機控制時,有必要根據編碼器信號使用的電平進行連接。通常使用TTL電平(0V-5V),同時也使用其他標準,如RS422和RS485。需要注意的是,在選擇連接方法之前,應明確定義所使用的設備類型和具體參數。
變頻器是控制電機運行速度的重要設備,與電機編碼器的接線也需要注意一些細節。變頻器通常包括三個輸入:電源輸入、模擬輸入和數字輸入。當從編碼器讀取信號時,有必要將編碼器信號插入變頻器的輸入端口并對其進行編程,以便變頻器能夠正確地解析編碼器信號。
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