施耐德/ASH827209
施耐德/ASH827209
双向定位精度和平均双向定位偏差范围:RCN和ECA光学角度编码器的实际位置与理想位置之间的偏差明显小于磁栅(ECM)和感应式(WMxA)角度编码器的偏差。
要在的高运动速度下评估可达到的轮廓精度,海德汉的精度指标不仅包括ISO 230-2标准要求,还包括动态定位精度(由字母D表示)。根据ISO 230-2标准,回转工作台顺时针旋转五圈,逆时针旋转五圈,再次进行测量。但是这次,用5 kHz的连续扫描频率和20 rpm的旋转速度进行测量。
用可达到的轮廓精度测量动态位置精度,从中可见WMxA感应式角度编码器的偏差较大。这种偏差的原因在于感应扫描方式导致精度随转速而变化。相反,RCN和ECA光学编码器与其*不同,在理论位置与实际位置之间几乎没有偏差。ECM磁栅编码器没有严重偏差,性能居中。
偏差较大的原因在于感应扫描方式本身,其精度与转速相关,顺时针与逆时针测量之间存在严重跳跃。
智能电机保护,提高加工过程可靠性
力矩电机,例如演示装置中使用的ETEL电机,不仅结构紧凑而且性能。但是,在部分加工条件下,如果绕组中的电流不对称分布,温度可能过高,导致一组绕组的温度突然升高。将位于应用附近的温度传感器的温度数据数字化,并将温度数据提供给数控系统,智能地保护电机,提高过程可靠性。特别是温度信息可用性的改善有效提高加工过程可靠性和工作效率。
海德汉EIB 5200传感器连接盒监测电机的全部三组绕组,提供温度数据并使其立即使用。连接盒位于电机附近,处在角度编码器与机床数控系统之间。如果已经确定和保存了电机的温度模型,例如ETEL力矩电机,这款传感器连接盒可以快速发现温度的突然上升,因此能避免电机绕组损坏和保护电机,避免过热。
偏差较大的原因在于感应扫描方式本身,其精度与转速相关,顺时针与逆时针测量之间存在严重跳跃。
智能电机保护,提高加工过程可靠性
力矩电机,例如演示装置中使用的ETEL电机,不仅结构紧凑而且性能。但是,在部分加工条件下,如果绕组中的电流不对称分布,温度可能过高,导致一组绕组的温度突然升高。将位于应用附近的温度传感器的温度数据数字化,并将温度数据提供给数控系统,智能地保护电机,提高过程可靠性。特别是温度信息可用性的改善有效提高加工过程可靠性和工作效率。
海德汉EIB 5200传感器连接盒监测电机的全部三组绕组,提供温度数据并使其立即使用。连接盒位于电机附近,处在角度编码器与机床数控系统之间。如果已经确定和保存了电机的温度模型,例如ETEL力矩电机,这款传感器连接盒可以快速发现温度的突然上升,因此能避免电机绕组损坏和保护电机,避免过热。