電機低頻震動如何解決 
低頻振動產生的原因 伺服電機驅動機械負載時,機械的剛性與結構、間隙、軸中心的偏移、多慣性負載場合等都會引起電機振動,導致設備精度降低。 由慣性力引起的裝置的振動,其振動頻率一般小于100Hz,這種振動稱之為低頻振動。 常具備以下特點: 1. 機械的剛性較差,容易在負載末端產生振動 2. 頻率高、速度快、加速時間要求短 3. 運動方向改變時,產生的慣性沖擊  傳統(tǒng)的解決振動抑制的方法 1. 低通濾波器: ① 主要用于抑制高頻振動的場合,適用振動頻率范圍為1KHz以上; ② 可使伺服控制系統(tǒng)的高頻響應發(fā)生衰減, 來實現(xiàn)抑制振動; ③ 缺點是限制了伺服系統(tǒng)的帶寬,造成可用于調諧的增益系數(shù)變小。 2. 陷波器: ① 主要用于共振抑制(某個頻率點與機械的共振頻率相同)的場合,適用振動頻率范圍為100Hz~1KHz; ② 對特定頻率的信號有著很強的衰減的濾波器,也即阻帶帶寬較窄的帶阻濾波器; ③ 優(yōu)勢在于其能保留伺服系統(tǒng)的高頻響應,能安全地獲得調諧增益; 但當機器在100 Hz以下的頻率產生振動時, 傳統(tǒng)振動抑制方法發(fā)揮的作用卻很小。
那么該如何解決這一問題呢?答案是使用主動抑振先進技術。 什么是主動抑振技術? 1. 屬于一種前饋開環(huán)控制技術; 2. 實質是將整形器的零點和柔性系統(tǒng)的極點對消,從根本上避免激發(fā)對象的振動模態(tài)來消除殘留振動; 3. 實現(xiàn)形式簡單,不需要額外的測量裝置; 4. 所付出的代價是系統(tǒng)運動響應時間的延遲,約為1個振動周期。 
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