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      1、伺服控制器通过自动化接口可很方便地进行操作模块和现场总线模块的转换,同时使用不同的现场总线模块实现不同的控制模式(RS232、RS485、光纤、InterBus、ProfiBus),伺服驱动器直销,而通用变频器的控制方式比较单一。

  2、伺服控制器直接连接旋转变压器编码器,构成速度、位移控制闭环。而通用变频器只能组成开环控制系统。

  3伺服控制器的各项控制指标(如稳态精度和动态性能等)优于通用变频器



    加减速模式选择      又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,伺服驱动器,但也有例外,笔者在调试一台锅炉风机变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,伺服驱动器厂家直销,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法



 1)确认你的负载额定扭矩要小于  减速机额定输出扭矩。

   2)伺服电机额定扭矩(乘以)x减速比要大于  负载额定扭矩。

  3)负载通过减速机转化到伺服电机的转动惯量,要在伺服电机允许的范围内。

   4)确认减速机精度能够满足您的控制要求。

  5)减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电机连接。

  除了减速机传动比,输出转矩,输出轴的轴向力,径向力校核;还要看减速机的传动精度,根据工作条件选择。因为传动精度高价格高,只要电机和减速机配套后满足你的要求(功能和性能),就可以了。