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8. 驱动器方面:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的变频强大很多,主要的一点可以进行的位置控制;通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器; 9. 电机方面:伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本;就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定;当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机;
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当发现添加光亮剂后很快失效时,一般是金属杂质或非金属杂质影响光亮剂的作用,因此不要继续补充,避免造成光亮剂过量而影响镀液性能,应先除杂质后再生产。重视温度和电流密度的相互关系。温度低时,镀液导电性能差,光亮剂吸附强脱附困难,这时不能用高电流密度,否则会造成镀层烧焦发黑或光亮剂夹杂镀层脆性增大,呈粉末状脱落。温度高光亮剂吸附弱极化降低,这时必须采取较高电流密度,以提高阴极极化,细化结晶晶粒。当镀液温度超过6℃时,光亮添加剂分解加快,分解物累积增多。
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