当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。

  步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。

  虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。

  解读步进电机矩频特性

  步进电机的功率是多少?怎么计算? P = F&TImes;S/t = F&TImes;v=F&TImes;r&TImes;ω=F×r×2πf

  下图是一款4Nm的步进电机的矩频特性曲线,86电机,95mm。看到这个图,也许你会被其陡峭的下降趋势吓着,不要担心,我们给逐点它计算出来

  

  0、先看A区,是一段相对水平的直线,扭矩均为4Nm,输出功率与转速成正比,A区的最大转速为60r/min=1Hz

  则A区的最大输出功率P0= 4(Nm)×2×3.14×1(Hz)=25.12(W)

  1、1点对应的扭矩3.9Nm,对应的转速80r/min=1.33Hz,则输出功率P1=32.57(W)

  2、2点对应的扭矩3.3Nm,对应的转速200r/min=3.33Hz,则输出功率P2=69.01(W)

  3、3点对应的扭矩2.75Nm,对应的转速300r/min=5Hz,则输出功率P3=86.35(W)

  4、4点对应的扭矩2.1Nm,对应的转速400r/min=6.67Hz,则输出功率P4=87.96(W)

  5、5点对应的扭矩1.5Nm,对应的转速600r/min=10Hz,则输出功率P5=94.20(W)

  6、6点对应的扭矩0.95Nm,对应的转速900r/min=15Hz,则输出功率P6=89.49(W)

  7、7点对应的扭矩0.3Nm,对应的转速2000r/min=33.33Hz,则输出功率P7=62.79(W)

  可以看出,该电机在600r/min时输出功率达到最大值94W,转换为三相交流电机为P×η=94w,设η=0.75,则额定功率P=125W 该步进电机2000r/min的功率下降为67%

  再看一例 86电机 125mm

  

  0、先看A区,扭矩均为5.8Nm,A区的最大转速为70r/min=1.17Hz 则A区的最大输出功率P0= 5.8(Nm)×2×3.14×1.17(Hz)=42.62(W)

  1、1点对应的扭矩5.3Nm,对应的转速400r/min=6.67Hz,则输出功率P1=222.00(W)

  2、2点对应的扭矩4.8Nm,对应的转速600r/min=10Hz,则输出功率P2=301.44(W)

  3、3点对应的扭矩4Nm,对应的转速800r/min=13.33Hz,则输出功率P3=334.85(W)

  4、4点对应的扭矩3.5Nm,对应的转速900r/min=15Hz,则输出功率P4=329.7(W)

  5、5点对应的扭矩3Nm,对应的转速1000r/min=16.67Hz,则输出功率P5=314.06(W)

  6、6点对应的扭矩1.35Nm,对应的转速2000r/min=33.33Hz,则输出功率P6=282.57(W)

  可以看出,该电机在800r/min时输出功率达到最大值335W,转换为三相交流电机为P×η=335w,设η=0.75,则额定功率P=447W 该步进电机2000r/min的功率下降为84%

  这是我随机抽出的2例矩频特性曲线,属于同一家的产品。通过以上2例比较,得出结论:同是步进电机,即便是相同的厂家,其硬特性也是不同的,适用场合也不同。而且要注意的是这2个图,驱动电压不同。

  我们怎么选择步进电机呢?最重要的就是索取矩频特性曲线,最好是不同驱动电压下的一组曲线。对于步进电机而言,只要是转起来了,驱动器参数一定的情况下,不管速度大小,电功率的消耗差距很小,输出功率差距很大,即效率差距大,如果我们使用中经常将电机运行在低效率的条件下,功率损失部分要发热,效率越低,发热越厉害,不利于电机寿命。

  P= Ω·M Ω=2π·n/60 P=2πnM/60

  其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭