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Parker派克伺服电机和VFD有什么区别?

2023-03-17 11:05:52

传统上,Parker伺服驱动器与永磁电机一起工作,用于需要精确速度或位置控制的应用。伺服系统的一个决定性特征是它们使用反馈来实现精度和准确度。伺服驱动系统能够快速加速和减速,并且可以遵循精确的运动路径,无论是点对点还是定义轮廓。

 

另一方面,VFD 与感应电机配对,用于需要速度控制的应用。VFD 系统的一个决定性特征是它们可以通过调节发送到电机的电压频率来控制速度。顺便说一句,这就是他们得名的地方 - VFD 代表变频驱动。另一个重点是他们不在电机上使用反馈,因此速度控制是开环的。这意味着如果出现失速或负载变化,VFD 将不会进行补偿,从而导致速度控制不如伺服系统精确。VFD 可以设置为加速到给定的速度,然后长时间以相同的速度驱动。

与许多工程决策一样,没有硬性规定,并且有大量示例表明伺服驱动器和 VFD 具有超出其传统作用的功能。例如,由于技术的进步以及对提供更多功能的需求,现在不难找到可以为感应电机供电的伺服驱动器 - 无论是否有反馈。同样,有很多 VFD 也可以为带反馈的感应电机供电(带反馈的感应电机通常称为闭环矢量电机或 CLV)。

 

结果是在伺服驱动器和 VFD 之间存在功能重叠的区域。

 

在大多数情况下,根据应用程序的需要选择哪一个是显而易见的,但是当两者都可以完成工作时,选择就变得不确定了。我们将首先介绍简单的情况,然后再讨论当两者都合适时会发生什么。

 

当多个轴之间需要协调运动时,伺服驱动器绝对是机器人手臂等应用的选择。或者当需要快速加速和减速时,例如使用取放龙门架。或者当需要精确的速度控制来生长硅锭时,或者当半导体应用需要精确的亚微米定位时。

 

当需要将速度设置为特定速度时,VFD 是传送带的明显选择。或者用液压泵和鼓风机。或者对于一些不需要精确控制的电动汽车。

 

中间地带是双方都能完成工作的时候。例如速度模式和位置模式应用,在这些应用中,伺服系统的精度会被认为有些宽松,但在 VFD 的能力范围内。

 

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