本帖最后由 淡然 于 2017-1-13 14:39 編輯
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對于運控系統(tǒng),多大的慣量比是過大? 它會影響性能么? 如何可以通過整定來補(bǔ)償呢? 機(jī)械聯(lián)接(如聯(lián)軸器)對其有何影響?
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2017-1-13 14:30 上傳
答案并不那么簡單。 前文書我們提到慣量比與傳動剛性之間的關(guān)系。 本期,我們試著通過一個簡單的實驗,幫助大家尋找一些線索。
這個實驗是我早年入行不久,在參加一次產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)時經(jīng)歷的。 本期底部有此實驗的完整視頻(視頻無法上傳)。
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2017-1-13 14:31 上傳
實驗臺非常簡單,如上圖所示,就是用一臺 1.5kW 的伺服電機(jī)來帶動一只 5 倍于電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量的鋼制飛輪負(fù)載。換句話說,這個系統(tǒng)的慣量比為 5 : 1.
不過這個飛輪負(fù)載并不是直接連接在電機(jī)軸上的,而是安裝在一根長約 1 米、直徑約 10mm 的金屬棒長軸上,并通過聯(lián)軸器與電機(jī)軸相連。在實驗中,這根金屬棒長軸就模擬了設(shè)備中的機(jī)械傳動機(jī)構(gòu)。
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2017-1-13 14:31 上傳
同時這個飛輪負(fù)載在長軸上的位置是可以調(diào)節(jié)的,如果將其置于長軸上離電機(jī)較遠(yuǎn)的位置時,模擬機(jī)械傳動系統(tǒng)的柔性連接。
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2017-1-13 14:31 上傳
將飛輪負(fù)載置于離電機(jī)較近的位置時,模擬傳動系統(tǒng)的剛性連接。
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2017-1-13 14:35 上傳
先將負(fù)載置于電機(jī)遠(yuǎn)端。我們通過一些基本的整定功能對軸進(jìn)行調(diào)整。
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2017-1-13 14:35 上傳
此時我們發(fā)現(xiàn),如果使用較高的系統(tǒng)增益(響應(yīng)帶寬)參數(shù),電機(jī)會產(chǎn)生劇烈抖動和囂叫,系統(tǒng)變得極不穩(wěn)定。為了獲得穩(wěn)定的運動性能,我們不得不將增益值降下來。
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2017-1-13 14:35 上傳
但相應(yīng)的,系統(tǒng)的運動特性也變得很軟,動態(tài)響應(yīng)力度變?nèi),用手指就可以輕松來回轉(zhuǎn)動負(fù)載。
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2017-1-13 14:36 上傳
接下來,將負(fù)載靠近電機(jī),此時再對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,則已經(jīng)可以輕松的使用極高的系統(tǒng)增益值了,相應(yīng)的,電機(jī)的動態(tài)響應(yīng)力度變強(qiáng),系統(tǒng)的運動特性也變得很硬,有了極高的動態(tài)特性。
在這個實驗中,負(fù)載和電機(jī)的慣量比僅為 5 :1,在使用同一套增益和頻響值的情況下,僅僅是簡單的調(diào)整負(fù)載離電機(jī)的遠(yuǎn)、近,就可以讓系統(tǒng)的運動性能產(chǎn)生巨大的差異和變化: 看上去很難相信,這么一小段(約半米)的軸所帶來的機(jī)械聯(lián)接的剛性(彈性)的變化,都會影響到伺服系統(tǒng)的穩(wěn)定性與動態(tài)性能。
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2017-1-13 14:37 上傳
前文書關(guān)于《慣量與驅(qū)動控制》一文我們講過,對于大慣量的負(fù)載,在做完軸的自整定后,伺服環(huán)的增益值可能會很高,這是為了在大慣量負(fù)載時獲得更好的動態(tài)性能。但是通常這樣的增益值,是伺服系統(tǒng)基于系統(tǒng)剛性聯(lián)接情況下計算出來的。如果系統(tǒng)剛性不那么好,那么系統(tǒng)將會變得不穩(wěn)定,出現(xiàn)囂叫。 通常要將伺服系統(tǒng)調(diào)的穩(wěn)定,需要將增益值降下來,也就是降低系統(tǒng)響應(yīng)頻率。在這里,響應(yīng)頻率降下來后,系統(tǒng)立刻變得穩(wěn)定,而且不再嘯叫。然而,系統(tǒng)的性能也變軟了,而且我們發(fā)現(xiàn)已經(jīng)可以用手轉(zhuǎn)動軸了。也就是說,響應(yīng)頻率的下降直接導(dǎo)致性能的下降。 如果需要更好的性能,那么比較現(xiàn)實的做法,是將電機(jī)和負(fù)載之間的聯(lián)接剛性提高。
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2017-1-13 14:36 上傳
因此,慣量比多大是“太大了”以及多少合適,其實并沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。慣量比只是系統(tǒng)“方程式”中的一部分。所有的伺服系統(tǒng),都需要在這幾個方面相互平衡、折中、妥協(xié):
較高的慣量比 高動態(tài)性能的預(yù)期 柔性機(jī)械聯(lián)接
在任何系統(tǒng)中,以上這三點我們是無法同時做到的。 比如要讓一個慣量比達(dá)到100:1或者更高的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)起來,如果系統(tǒng)剛性不佳,此時就需要降低系統(tǒng)響應(yīng)頻率(即增益值)-在性能上妥協(xié);或者我們?nèi)匀恍枰休^高的動態(tài)特性,那么就不能允許在電機(jī)和負(fù)載之間有任何間隙和柔性的聯(lián)接,例如:直接驅(qū)動電機(jī),直線電機(jī)技術(shù),使得電機(jī)和負(fù)載直接聯(lián)接在一起,傳動系幾乎沒有間隙,達(dá)到極高的剛性,此時即便有很高的慣量比,系統(tǒng)性能依然可以極高。
下面這張基于經(jīng)驗的趨勢圖表,定性的詮釋了慣量比與系統(tǒng)剛性和動態(tài)性能之間的關(guān)系,或許可以為我們在實際應(yīng)用的系統(tǒng)設(shè)計和選型,起到一定的參考作用。
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2017-1-13 14:37 上傳
合適的慣量比主要取決于運動曲線有多么“激進(jìn)”以及機(jī)械傳動有多“硬”,不同的動態(tài)特性預(yù)期和傳動剛性的差異,決定了特定運控系統(tǒng)所“適合”的慣量比。
一些速度較慢或者基本保持恒速運行的應(yīng)用,如分度轉(zhuǎn)臺等,對慣量比要求并不苛刻,基本不要求個位數(shù)的慣量比,如果采用較好的剛性機(jī)械傳動(如直接驅(qū)動電機(jī)),慣量比達(dá)到幾百甚至上千有時也是可以接受的。
但對于那些高動態(tài)、高精度應(yīng)用,比如:印刷的套準(zhǔn)同步、三角機(jī)器人的高速抓取等,即使采用極佳的剛性傳動,也不敢使用較大的慣量比(有時 10 都已經(jīng)很大了);而如果傳動剛性不足,那么可能 1:1 的慣量比都大了。
正如趨勢圖中所示,基于不同的動態(tài)和精度性能,根據(jù)不同的傳動機(jī)構(gòu)類型所帶來系統(tǒng)剛性差異,可能的慣量比匹配范圍還是很大的,是需要在實際具體的運控應(yīng)用中,區(qū)別對待,具體情況,具體分析的。
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