
伺服传动系统是 非 线性系统多输入多输出系统,速度加权同步,位置加权同步,绝 对值误差小于某限制值是 衡量一套伺服传动系统的性能指标。无轴伺服传动系统的控制方式通常是 有速度环和位置环、电流环,伺服控制实际上就是 匹配这几个参数的变量,以提高伺服电机的控制精度,满足瓦楞纸柔性印刷机的送纸和色组叠加的高精度要求,通常情况下,伺服控制系统控制变量之间的线性或非 线性函数关系。
在实际中,由于瓦楞纸柔版印刷机结构和传动原理的复杂性,使得影响印刷辊和下托辊速度同步的因素较多。从传动机械结构方面考虑 ,由于机械系统零件加工精度会导致负载同步精度不够,或者负载不均衡影响,导致伺服电机滞后响应的误差,或者编码器的反馈误差等会影响印刷滚筒和下托辊筒的同步精度。伺服调整也就是 选择较优化的伺服控制方案,以使系统中每个机组的伺服电机能够按照预设的线性或者非 线性的同步运行曲线运转,减少各种引发不同步的干扰因素。
瓦楞纸柔版印刷机产品套印精度跟印刷辊位置息息相关。但是 印刷辊或者下托辊即伺服电机在每一时刻的瞬时速度也影响较终的印刷效果。因此实现印刷机同步首先实现位置闭环的同步,然后再分析减小伺服电机印刷时刻的瞬时速度。
传统的瓦楞纸柔版水墨印刷开槽机是 通过机械传动齿轮改变印刷辊筒的运行速度和位置,而伺服电机传动的印刷机各传动轴之间是 没有齿轮连接的,通过伺服系统的算法实现负载速度的改变。伺服同步传动的核心控制是 机组间伺服电机的运行速度一致,由于负载扰动的干扰,这不仅需要每一个伺服电机有比较高的动态刚性和抗负载突变扰动的快速响应,也要求伺服控制器有正确的算法,这种算法称作电子齿轮,伺服电机传动就是 采用电子齿轮取代纯机械传动机构,电子齿轮是 实现伺服电机同步的核心算法。通常的伺服系统同步运动有跟随法和虚轴法两种同步模式,这两种模式对误差精度的控制应用在不同的机械结构下,控制结果也有差异。
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