[发明专利]运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置有效
申请号: | 200810120594.4 | 申请日: | 2008-08-28 |
公开(公告)号: | CN101339711A | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
发明(设计)人: | 张涛;裘奕晨;蒋中明;周建威 | 申请(专利权)人: | 浙江天煌科技实业有限公司 |
主分类号: | G09B25/02 | 分类号: | G09B25/02 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 | 代理人: | 周烽 |
地址: | 310030浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 运用 多种 控制 策略 直线 电机 运动 实验 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种教学仪器,特别地,涉及一种运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置。
背景技术
现代工业的发展对直线运动的加速度和最高速度要求越来越高;然而传统的旋转电动机+滚轴丝杠的传动结构,由于设有中间传动环节使得整体刚度降低,弹性变形可使系统的阶次变高,导致系统的鲁棒性降低,伺服性能下降;其次中间环节的存在增加了运动物体的惯性,使得位移和速度响应变慢。同时诸如间隙死区、摩擦、误差积累等因素,使得这种传统的直线运动方式不在适合最新科技发展的需求。
直线电机作为一种将电能直接转换成直线运动,而不需要通过任何中间转换的新颖电机,与传统技术相比其速度提高30倍以上;加速度提高10倍以上,由直线电机直接驱动设备,无反向工作死区;同时由于电枢惯量小,所以由其构成的直线伺服系统可以达到较高的频率响应,所以在高速机床、高速列车等方面得到广泛的应用。
随着一些国内重点大学相继开设了相关直线电机的理论课程,但由于目前国内根本没有相关的专业实验设备可供选择,造成学生无法理论联系实际,导致理论教学效果不佳。由于上述原因的存在导致学校培养的学生对直线电机认识不深、掌握不佳,严重阻碍了直线电机在我们各行各业的应用和发展。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置,在整体结构和控制方式上充分考虑实验教学的实际作用和特点,体现直观性和多样化的控制方式。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置,它由控制对象模块、控制系统和计算机组成;其中,控制对象模块主要由直线电机控制模块、直线电机驱动器和信号接口面板组成;控制系统由可编程控制器模块、运动控制卡模块、数字直接控制模块组成;所述直线电机控制模块主要由大理石、U型永磁同步直线电机定子、第一限位开关、第二限位开关、U型永磁同步直线电机动子、指针、光栅、位置标尺、第三限位开关和坦克链组成;所述U型永磁同步直线电机定子、直线电机驱动器和信号接口面板安装在大理石上;U型永磁同步直线电机动子通过导轨安装在U型永磁同步直线电机定子上;第一限位开关、第二限位开关、第三限位开关、位置标尺和光栅均安装在U型永磁同步直线电机定子上,指针安装在U型永磁同步直线电机动子上。所述U型永磁同步直线电机动子通过坦克链与直流电机驱动器及信号接口面板连接。
本发明的目的有益效果是,通过本发明可以实现直线运动定位控制实验,教师可以通过本套设备完成对直线电机的的控制类型、控制方式和控制算法进行研究,控制方式包括了可编程控制器(PLC)、运动控制卡、数字直接控制(DDC)三种。由于设计本产品时均为模块化的设计思路,故教师可以根据自己的实际需要进行添加和减少。
附图说明
图1为本发明的外形结构系统结构框图;
图2为本发明的直线电机控制模块正视图;
图3为本发明的直线电机控制模块俯视图;
图4为本发明的控制器控制流程图;
图中,大理石1、U型永磁同步直线电机定子2、第一限位开关3、第二限位开关4、U型永磁同步直线电机动子5、指针6、光栅7、位置标尺8、直线电机驱动器9、第三限位开关10、信号接口面板11、坦克链12。
具体实施方式
本发明的运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置包括控制对象、控制系统和计算机三大部分。控制对象采用控制精度较高的U型永磁同步直线电机,采用分辨率为1um光栅尺作为直线电机的位置测量,采用高速的直线电机专用驱动模块构成直线电机的动力部分,为了保证整套设备的平整度,上述部件均安装在一块大理石平面上。
控制系统为了实现多种控制策略,便于学校教师完成不同方式的控制策略,展现工业现场的多种控制方法和模式,涉及包括了可编程控制器(PLC)、运动控制卡、数字直接控制(DDC)三大方式。上述各类控制器通过采集光栅的反馈信号,确定直线电机的实际运动位置,与上位机设置值进行比较和分析,及时调整直线电机的实际位置,完成直线电机的定位控制。
下面根据附图详细说明本发明,本发明的目的和效果将变得更加明显。
如图所示,本发明的运用多种控制策略的直线电机运动控制实验装置由控制对象模块、控制系统和计算机三大部分组成。
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