西门子G120XA PN变频器代理商

2023-10-26 04:00 180.174.45.72 1次
发布企业
浔之漫智控技术(上海)有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
3
主体名称:
浔之漫智控技术(上海)有限公司
组织机构代码:
91310117MA1J3R698D
报价
请来电询价
品牌
西门子
型号
模块
产地
德国
关键词
西门子低压电器,软启动,继电器,断路器,隔离开关
所在地
上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话
15821971992
全国服务热线
15821971992
经理
聂聪  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我

产品详细介绍


高速化、精密化和模块化是现代制造技术的发展方向。新的切削理论认为:当切削速度达到一定程度(约500m/min)后,切削区温度不再上升,并且切削力反而会减小,刀具磨损也减少。这样在提高生产率的还能提高零件的表面质量和加工精度。
  一般来说,高速加工的切削速度和进给速度都比常规加工要高出一个数量级。高速主轴和快速进给系统是实现高速加工的两项关键技术,其中对进给系统提出了以下新要求:(1)进给速度必须与高速主轴相匹配,达到60m/min或更高:(2)加速度要大,这样才能在*短的时间和行程内达到要求的高速度,至少要1~2g:(3)动态性能要好,能实现快速的伺服控制和误差补偿,具有较高的定位精度和刚度。
  长期以来,数控机床的进给系统主要是“旋转伺服电动机,滚珠丝杠”,这种进给系统所能达到的*高进给速度为90~120m/min,*大加速度只有1.5g。由于从电动机主轴到工作台之间存在联轴节、丝杠、螺母、轴承、支架等一系列中间环节,当进给部件要完成启动、加减速、反转、停车等动作时,这些机械元件产生的弹性变形、摩擦、反向间隙等,会造
成进给运动的滞后和其它许多非线性误差:这些中间环节也加大了系统的惯性质量,影响了对运动指令的快速响应。丝杠是细长杆,在力和热的作用下,会产生变形,影响加工精度。
  为了克服传统进给系统的缺点,简化机床结构,满足高速精密加工的要求,人们开始研究新型的进给系统,直线电动机就是*有前途的快速进给系统。它取消了源动力和工作台部件之间的一切中间传动环节,使得机床进给传动链的长度为零,这就是所谓的“直接驱动”或“零传动”。
2 直线电动机的原理和分类
  所谓直线电动机就是利用电磁作用原理,将电能直接转换直线运动动能的设备。在实际的应用中,为了保证在整个行程之内初级与次级之间的耦合保持不变,一般要将初级与次级制造成不同的长度。直线电动机与旋转电动机类似,通入三相电流后,也会在气隙中产生磁场,如果不考虑端部效应,磁场在直线方向呈正弦分布,只是这个磁场是平移而不是旋转的,称为行波磁场。行波磁场与次级相互作用便产生电磁推力,这就是直线电动机运行的基本原理。由于直线电动机和旋转电动机之间存在以上对应关系,每种旋转电动机都有相对应的直线电动机,但直线电动机的结构形式比旋转电动机更灵活。直线电动机按工作原理可分为:直线直流电动机、直线感应电动机、直线同步电动机、直线步进电动机、直线压电电动机及直线磁阻电动机:按结构形式可分为平板式、U形及圆筒式。
3 直线电动机的优缺点分析
  直线电动机的特点在于直接产生直线运动,与间接产生直线运动的“旋转电动机,滚动丝杠”相比,其优点是(具体性能见下表):
  


  (1)没有机械接触,传动力是在气隙中产生的,除了导轨外没有其它摩擦:(2)结构简单,体积小,以*少的零部件数量实现直线驱动,是只有一个运动的部件:(3)行程在理论上不受限制,性能不会因为行程的改变而受到影响:(4)可以提供很宽的速度范围,从每秒几微米到数米,特别是高速是其一个突出的优点:(5)加速度很大,*大可达10g:(6)运动平稳,这是因为除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置的缘故:(7)精度和重复精度高,因为消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合适的反馈装置可达亚微米级:(8)维护简单,由于部件少,运动时无机械接触,从而大大降低了零部件的磨损,只需很少甚至无需维护,使用寿命更长。
直线电动机与“旋转电动机,滚珠丝杠”传动性能比较表

  直线电动机的缺点是:直线电动机端部磁场的畸变影响到行波磁场的完整性,使直线电动机损耗增加,推力减小,存在较大的推力波动,这就是直线电动机特有的“端部效应(EdgeEffect)”。直线电动机的结构特点决定了端部效应是不可避免的。直线电动机的控制难度大,因为在电动机的运行过程中负载(如工件重量、切削力等)的变化、系统参数摄动和各种干扰(如摩擦力等),包括端部效应都直接作用到电动机上,没有任何缓冲或削弱环节,如果控制系统的鲁棒性不强,会造成系统的失稳和性能的下降。其他缺点包括安装困难、需要隔磁、效率低、成本高等。
  制造业中满足高速加工中心进给系统要求的主要是交流直线电动机。交流直线电动机可分为感应式和同步式两大类。同步式直线电动机比感应式直线电动机成本较高、装配困难、需要屏蔽磁场,但效率较高、结构简单、次级不用冷却、控制方便、更容易达到所要求的高性能,并且随着钕铁硼(NdFeB)永磁材料的出现和发展,永磁同步直线电动机将逐渐发展成主流。在高速加工中心中永磁交流同步直线电动机所占的比例将越来越高。

4 直线电动机的发展及应用
  国外直线电动机发展
  发展历史
  直线电动机发展的起点并不比旋转电动机晚很多,在世界上出现旋转电动机后不久,就出现了直线电动机的雏形,但直线电动机的发展过程是曲折的。
  1845年英国人CharlesWheastone发明了世界上第一台直线电动机,但这种直线电动机由于气隙过大而导致效率很低,未获成功。到20世纪中叶,控制、电子、材料等技术的发展,为直线电动机的开发提供了理论和技术上的支持,直线电动机开始进入新的发展阶段。英国的E.R.Laithwaite教授是现代直线电动机发展的先驱者,他强调直线电动机的基础研究,以他为首的研究小组取得了不少重要的成果。代表人物还有日本的山田一教授,他撰写了多本有关直线电动机的著作。20世纪70年代以后,直线电动机应用的领域更加广泛,如自动绘图仪、液态金属泵(MHD)、电磁锤、轻工机械、家电、空气压缩机和半导体制造装置等。90年代以后,随着高速加工概念的提出,直线电动机开始作为进给系统出现在加工中心中。由于直接驱动进给系统具有传统进给系统无法比拟的优点和潜力,受到各国的重视。据有关报导,美国1997年直线电动机及驱动装置的销售额为4553万美元,预计2002年将达到10772万美元。
  直线电动机作为一种机电系统,将机械结构简单化,电气控制复杂化,符合现代机电技术的发展趋势。
  美国的Anorad公司是世界上***的直线电动机生产商,该公司在1988年就推出了无刷直流直线电动机,并获得美国专利。公司主要生产永磁同步式直线电动机,形成了不同结构、不同功率的一系列产品,广泛应用于各种领域。
  德国的Indramat公司既生产感应式直线电动机,又生产永磁式直线电动机,共50多个型号。永磁式具有高效率(*高1.72N/W)和高推力密度的特点。据报导,其产品速度能达到600m/min,推力达22kN。
  为了降低直线电动机的价格,Trilogy公司推出了直线编码模块(LEM)。它利用电动机的磁场提供位置的反馈,与行程无关。可工作于恶劣的环境,提供的换向信号与全行程传感器一样,分辨率和重复精度为5µm。
  其他直线电动机生产商的产品各具特色,详细请见刘金凌等所著《高频响直流直线电机》(刊于《微特电机》1993年第4期)。在机床和加工中心的应用直线电动机在高速加工中心和其它大行程数控机床进给系统中的应用还是近几年的事情。安装直线电动机的机床必须有先进的数控系统、很高的刚度和固有频率,移动部件的质量要尽量小,这样才能充分发挥直线电动机的能力。机床中直接驱动进给系统的设计还要考虑冷却与散热问题。为了防止切屑和各种粉末被直线电动机的敞开式磁场吸引,还必须采取隔磁和防磁措施。直线电动机不象丝杠那样可以自锁,如果电动机垂直安装,还要考虑平衡配重和制动等环节。
  Ford、Ingersoll和Anorad公司在80年代中期的合作,*初实现了直线电动机在机床上的应用。Ford公司希望机床既高速、高精度,又高柔性。合作的结果是Ingersoll公司推出了“高速模块”HVM800,其三轴都安装了Anorad公司的永磁式直线电动机,获得很好的性能。
  德国Ex-Cell-O公司于1993年在德国汉诺威欧洲机床展览会上展出世界上第一台直线电动机驱动工作台的XHC240型高速加工中心,采用的是德国Indramat公司开发的感应式直线电动机,各轴移动速度高达80m/min,加速度可达1g。之后,许多厂商纷纷推出安装直线电动机的加工中心。据统计,1997年采用直线电动机的机床销售量为300台,预计到2005年将增加到3000台。10年后,将有20%的数控机床安装直线电动机。
  除了切削加工机床外,其他机床如激光切割、等离子切割、电火花加工等设备也开始应用直线电动机。
  国内直线电动机的研究情况
  国内研究直线电动机的单位不少,但将直线电动机作为机床或加工中心进给系统研究的主要有3所大学:广东工业大学成立了“超高速加工与机床研究室”,主要研究和开发“超高速电主轴”和“直线电动机高速进给单元”。他们研究的是直线感应电动机,开发了GD-3型直线电动机高速数控进给单元,额定进给力为2kN,*高进给速度100m/min,定位精度0.004mm,行程为800mm。从90年代后期开始,沈阳工业大学对永磁直线同步电动机进行研究,并制造了推力为100N的样机。他们研究的另一重点是电动机的控制方式及伺服系统,并就此发表了多篇论文。清华大学精密仪器与机械学系制造工程研究所成功地研制了高频响直流直线电动机,行程可达5mm,截止频率大于250Hz,推力达几百牛顿,用于驱动中凸变活塞车床的横向刀架,在实际加工中获得了较好的应用效果。现在正在进行研究的是长行程永磁直线伺服单元,电动机的额定推力为1500N,*高速度60m/min,空载*大加速度1g,行程600mm。
  应该看到,在国内,直线电动机特别是机床进给系统中的直线伺服电动机的研究还处于起步阶段,研究人员和经费明显不足,进展也比较慢,和国外的差距越来越大,加强研究已是迫在眉睫。为了打破国外的技术垄断,必须走技术跟踪和自主开发相结合的道路,加强基础和关键技术的研究。
5 发展趋势与研究方向
  发展趋势
  目前直线电动机直接驱动技术的发展呈现出以下趋势:
  机床进给系统用直线伺服电动机,将以永磁式为主导:
  将电动机、编码器、导轨、电缆等集成,减小电动机尺寸,便于安装和使用:
  将各功能部件(导轨、编码器、轴承、接线器等)模块化:
  注重相关技术的发展,如位置反馈元件、控制技术等,这是提高直线电动机性能 的基础。
  研究方向
  直线电动机的研究目标是提高电动机性能,满足应用要求。直线电动机的主要性能包括速度、加速度、推力及其波动、定位精度、重复定位精度、机械特性(速度-推力特性)、瞬态性能(速度响应)和热特性等。
  作为一种机电系统,要提高性能无非可从结构和控制两方面着手。
  结构设计
  直线电动机包括初、次级磁路结构以及支撑、传感测量、冷却、防尘、防护等机械结构。
  磁路设计
  磁路设计*重要的任务是使电动机的推力和推力波动达到设计要求。
  电动机内磁场分布的计算是磁路设计的基础。由于结构的特殊性,使得直线电动机存在端部效应,引起磁场的畸变,使用硅钢片等软磁材料来聚合磁路,媒质边界曲折交错、磁路复杂、非线性强。如果采用传统的等效磁路法或图解法进行计算,将会产生较大的误差,甚至是不可能的。目前普遍采用数值解法—主要是用有限元法(FEM)来计算直线电动机的磁场分布,从而计算推力及其波动以及垂直力等性能。目前市场上已经有很多**的电磁场FEM软件可供选用,用FEM计算直线电动机电磁场的关键点在于建立**的有限元模型。
  减少推力波动是磁路设计的一个重点也是难点。推力波动产生的原因有:初级电流和反电动势存在高次谐波、气隙磁密波形非正弦、齿槽效应、端部效应等。通过优化永磁铁的形状和排列方式、降低永磁励磁磁密、初级采用无铁心和多极结构、增加槽的数目、加大气隙等措施可以减小推力波动,但某些措施会造成其它性能的减弱,设计时应综合考虑设计要求,达到**效果。
  机械结构设计机械结构涉及的问题很多,在这里我们只强调一下对冷却系统的研究,因为这个问题很容易被忽略。其实热特性是直线电动机的一个重要特性,同一型号的电动机有冷却时的推力峰值是无冷却时的两倍,电动机冷却系统的好坏对电动机的性能有很大的影响,从冷却系统着手进行优化设计是提高电动机性能的一条捷径。电动机热特性的分析一般也采用有限元法,在计算结果的基础上对冷却进行优化设计。 23.jpg  控制技术的研究
  控制技术是直线电动机设计的另一个重点和难点。
  直线伺服系统运行时直接驱动负载,这样负载的变化就直接反作用于电动机:外界扰动,如工件或刀具质量、切削力的变化等,也未经衰减就直接作用于电动机:电动机参数的变化也直接影响着电动机的正常运行:直线导轨存在摩擦力:直线电动机还存在齿槽效应和端部效应。这些因素都给直线电动机的控制带来困难。控制算法中必须要对这些扰动予以抑制或补偿,否则容易造成控制系统的失稳。
  总体来说,控制器的设计要达到以下要求:稳态跟踪精度高、动态响应快、抗干扰能力强、鲁棒性好。不同的直线电动机或不同的应用场合对控制算法会提出不同的要求,要根据具体情况采用合适的控制方法。目前直线伺服电动机采用的控制策略主要有传统的PID控制、解耦控制,现代控制方法如非线性控制、自适应控制、滑模变结构控制、H∞控制、智能控制如模糊控制、人工智能(如人工神经元网络系统)控制等。
  可以看出,直线电动机的控制算法运算量大,在高速加工进给系统的实际应用中实时性很强,对整个数控系统提出了很高的要求。要满足这种要求,在优化控制算法的还应采用高性能的硬件。在高速加工中心进给系统中通常采用全数字驱动技术,以PC作为基本平台,DSP实现插补和伺服控制。
  直线电动机的控制比旋转电动机难度大得多,但他们的电磁特性和运行原理基本相似,而旋转电动机的伺服控制技术已发展得比较成熟。在实验研究阶段,为了尽快建立实验系统,以验证设计的可行性,我们也可以将旋转电动机的伺服控制器改造成直线电动机的伺服控制器,这样可以降低研制的成本和周期,对开发专用的直线电动机伺服控制器也有指导意义。
  试验研究理论研究是设计的基础,但要确定电动机的性能,归根到底还要靠具体的试验。旋转电动机的性能试验技术已经很成熟,并且已经标准化,但直线电动机的性能试验还没有统一的方法。研究高效**的直线电动机性能试验方法也是一个很重要的课题,对理论研究也有促进作用。试验研究的关键点在于各项参数如速度、加速度、静态力、动态力、位移、温度等的准确测量,如果需要还要设计专门的试验台。根据理论计算的结果进行设计方案优化,在此基础上制造出样机,通过对样机进行性能试验,验证设计的正确性。一台性能优良的直线电动机往往要经过多次反复计算、试验才能制造出来。

现在数控设备使用越来越广泛,随之而来的是如何保证设备的有效利用率,设备出现故障时,要尽快将设备恢复正常使用。为了解决这个问题,要求维修人员应该有很高的素质,不但要求具有丰富的专业知识,如机电一体化技术、计算机原理、数控技术、plc技术、自控技术、拖动原理、液压技术等,还要掌握机械加工常识和数控装置的简单编程,还要具有一定的英语水平,能够阅读英文技术资料。要有足够的资料,包括机、电、液图纸,机床参数备份,系统使用维修手册,PLC梯形图等。还要有一定量的备件。需要维修人员具有一定的经验,掌握一定的维修方法。笔者从事数控设备维修多年,积累了一定的经验,一套维修数控设备的方法,现介绍如下以供参考。

    要搞清故障现象

   当数控设备出现故障时,要搞清故障现象,向操作人员了解第一次出现故障时的情况,在可能的情况下观察故障发生的过程,观察故障是在什么情况下发生的,怎么发生的,引起怎样的后果。只有了解到第一手情况,才有利于故障的排除,把故障过程搞清了,问题就解决一半了。搞清了故障现象,根据机床和数控系统的工作原理,就可以很快地确诊问题所在并将故障排除,使设备恢复正常使用。

    如,一台采用美国BRYANT公司TEACHABLEⅢ系统的数控外圆磨床在自动加工时,砂轮将修整器磨掉一块。为了观察故障现象并防止意外发生,将砂轮拆下运行机床,这时再观察故障现象,发现在自动磨削加工时,磨削正常没有问题,工件磨削完之后,修整砂轮时,砂轮正常进给,而砂轮修整器旋转非常快,很快就压上限位开关,如果这时砂轮没拆,肯定砂轮又要撞到修整器上。根据机床的工作原理,砂轮修整器由E轴伺服电机带动,用旋转编码器作为位置反馈元件。正常情况下修整器修整砂轮时,Z轴滑台带动E轴修整器移动到修整位置,修整器做30°~120°的摆动来修整砂轮。我们多次观察故障现象发现,E轴在压上限位开关时,在屏幕上E轴的坐标值只有60°左右,而实际位置大概在180°左右,显然是位置反馈出现问题,但更换了位控板和编码器都没有解决问题。我们又经过反复的观察和试验,发现:E轴修整器在Z轴的边缘时,回参考点和旋转摆动都没有问题,要利用系统的报警信息

   现在数控系统的自诊断能力越来越强,设备的大部分故障数控系统都能够诊断出来,并采取相应的措施,如停机等,一般都能产生报警显示。当数控设备出现故障时,有时在显示器上显示报警信息,有时在数控装置上、PLC装置上和驱动装置上还会有报警指示。这时要根据手册对这些报警信息进行分析,有些根据报警信息就可直接确认故障原因,只要搞清报警信息的内容,就可排除数控设备出现的故障。

    如,一台采用德国SIEMENS810系统的数控沟道磨床,开机后就产生1号报警显示“BATTERY ALARM POWERSUPPLY”,很明显指示数控系统断电保护电池没电,更换新的电池后(注意:一定要在系统带电的情况下更换电池),将故障复位,机床恢复使用。另一台采用SIEMENS3系统的数控磨床,开机后屏幕没有显示,检查数控装置,发现CPU板上一个发光二极管闪烁,根据说明书,分析其闪烁频率,确认为断电保护电池电压低,更换电池后,重新启动系统故障消失。

    如,一台采用日本FANUC 0TC系统的数控车床,出现2043号报警,显示“HYD. PRESSUREDOWN",指示液压系统压力低。根据报警信息,对液压系统进行检查,发现液压压力确实很低,对液压压力进行调整使机床恢复了正常使用。

   另一些故障的报警信息并不能反映故障的根本原因,而是反映故障的结果或者由此引起的其它问题,这时要经过仔细的分析和检查才能确定故障原因,下面的方法对这类故障及没有报警的一些故障的检测是行之有效的。

    要利用数控系统的PLC状态显示功能

    许多数控系统都有PLC状态显示功能,如西门子3系统PC菜单下的PCSTATUS,西门子810系统DIAGNOSIS菜单下的PLC STATUS功能,以及发那科0T系统DGNOS PARAM功能的PMC状态显示功能等,利用这些功能可显示PLC的输入、输出、定时器、计数器等的即时状态和内容。根据机床的工作原理和机床厂家提供的电气原理图,通过监视相应的状态,就可确诊一些故障。

    如,一台采用日本FANUC0TC的数控车床,一次出现故障,开机就出现2041号报警,指示X轴超限位的报警,但观察X轴并没有超限位,并且X轴的限位开关也没有压下,但利用NC系统的PMC状态显示功能,检查X轴限位开关的PMC输入X0.0的状态为“1”,开关触点确实已经接通,说明开关出现了问题,更换新的开关后,机床故障消除。

    如,一台采用日本MITSUBINSHI MELDASL3系统的数控车床,一次出现故障,刀塔不旋转。根据刀塔的工作原理,刀塔旋转时,靠液压缸将刀塔浮起,才能旋转。观察故障现象,当手动按下刀塔旋转的按钮时,刀塔根本没有反应,也就是说,刀塔没有浮起,根据电气原理图,PLC的输出Y4.4控制继电器K44来控制电磁阀,电磁阀控制液压缸使刀塔浮起,通过NC系统的PLC状态显示功能,观察Y4.4的状态,当按下手动刀塔旋转按钮时,其状态变为“1”,没有问题,继续检查发现,是其控制的直流继电器K44的触点损坏,更换新的继电器,刀塔恢复了正常工作。

    要利用机床厂家提供的PLC梯形图

   数控设备出现的大部分故障都是通过PLC装置检查出来的,PLC检测故障的机理就是通过运行机床厂家为特定机床编制的PLC梯形图(即程序),根据各种输入、输出状态进行逻辑判断,如果发现问题,产生报警并在显示器上产生报警信息。对一些PLC产生报警的故障,或一些没有报警的故障,可以通过分析PLC的梯形图对故障进行诊断,利用NC系统的梯图显示功能或者机外编程器在线跟踪梯形图的运行,可提高诊断故障的速度和准确性。

    如,一台采用SIEMENS810系统的数控磨床,一次出现故障,开机后机床不回参考点并且没有故障显示,检查控制面板发现分度装置落下的指示灯没亮,这台机床为了安全起见,只要分度装置没落下,机床的进给轴就不能运动。但检查分度装置,已经落下没有问题。根据机床厂家提供PLC梯形图,PLC的输出A7.3控制面板上的分度装置落下指示灯。用编程器在线观察梯形图的运行,发现F143.4没有闭合,致使A7.3的状态为“0”。F143.4指示工件分度台在落下位置,继续检查发现由于输入E13.2没有闭合导致F143.4的状态为“0”。根据电气原理图,PLC输入E13.2接的是检测工件分度装置落下的接近开关36PS13,将分度装置拆开,发现机械装置有问题,不能带动驱动接近开关的机械装置运动,E13.2始终不能闭合。将机械装置维修好后,机床恢复了正常使用。

    一台采用SIEMENS3TT系统的数控铣床,在自动循环加工过程中,工件已加工完毕,工作台正要旋转,主轴还没有退到位,这时第二工位主轴停转,自动循环中断,产生报警F97“SPINDLE1SPEED NOT OK STATION2”和F98“SPINDLE2 SPEED NOT OKSTATION2”,表示第二工位两个主轴速度不正常。但对主轴系统进行检测并没有发现问题。为了确定故障原因,用机外编程器动态监视机床PLC梯形图的运行,根据逻辑关系进行检查,*后发现是第二工位的工件卡紧液压压力开关,E21.1在出现故障的瞬间其状态发生变化,由“1”信号瞬间变成“0”信号,紧接着又变成“1”信号,E21.1接的是压力开关P21.1,它的状态变成“0”,信号指示工件没有卡紧,主轴停转,自动循环停止。由于工件的卡紧是由液压来完成的,对液压系统进行检查,发现压力有些不稳,对液压系统进行调整,使之稳定,机床恢复了正常工作。这个故障的报警信息反映的是由于液压不稳造成的主轴停转的现象,而没有反映液压不稳的故障根源。

   以上两种方法对机床侧故障的检测是非常有效的,因为这些故障无非是检测开关、继电器、电磁阀的损坏或者机械执行结构出现问题,这些问题基本都可以根据PLC程序,通过检测其相应的状态来确认故障点。而遇到一些系统故障时,有时情况比较复杂,采用以下的方法及检测原则可快速确认故障点。

    利用交换法准确定位故障点

   对于一些涉及到控制系统的故障,有时不容易确认哪一部分有问题,在确保没有损坏的情况下,用备用控制板代换被怀疑有问题的控制板,是准确定位故障点的有效办法,有时与其它机床上同类型控制系统的控制板互换会更快速诊断故障(这时要保证不会把好的板子损坏)。

    如,一台采用美国BRYANT公司TEACHABLEⅢ系统的数控内圆磨床,一次出现故障,在E轴运动时,出现报警:"E AXIS EXCESS FOLLOWINGERROR",这个报警的含义是E轴位移的跟随误差超出设定范围。由于E轴一动就产生这个报警,E轴无法回参考点。手动移动E轴,观察故障现象,当E轴运动时,屏幕上显示E轴位移的变化,当从0走到14时,屏幕上的数值突然跳变到471。反向运动时也是如此,当达到-14时,也跳变到471。这时出现上述报警,进给停止。经分析可能是E轴位置反馈系统的问题,这包括E轴编码器、连接电缆、数控系统的位控板以及数控系统CPU板等,为了尽快发现问题,本着先简单后复杂的原则,更换位控板,这时故障消除。这台机床另一次X轴出现这个报警,更换位控板,故障没有排除,怀疑编码器的损坏可能性比较大,当拆下编码器时发现,其联轴节已断开,更换新的联轴节,故障消除。

   要本着先外围后内部、先机械后电气、先简单后复杂、先静后动、先公用后专用、先查软件后查硬件的原则检查故障

   对于数控设备出现较复杂的故障,特别是涉及到控制系统时,应用这些原则可简化故障的诊断过程,避免走弯路。有时这些原则应该结合使用,这样才能使故障尽快排除。

    如,一台采用SIEMENS3系统的数控磨床,在回参考点时,X轴找不到参考点,*后出现X轴超限位报警,本着先外围后内部的原则,检查X轴的零点开关,正常没有问题,观察故障现象,X轴压上限位开关后,也能减速;之后根据先简单后复杂的原则,先检查NC系统的位控板,因为反馈硬件采用的是光栅尺,在位控板上,X轴、Y轴各加了一块EXE处理板,将X轴与Y轴的EXE板互换,这时开机测试,X轴回参考点正常,故障转移到Y轴上,Y轴找不到参考点,故障现象相同,从而确认EXE板有问题,更换EXE板故障消除。

    如,一台采用SIEMENS810系统的数控淬火机床,一次出现故障,开机回参考点,走X轴时,出现报警1680“SERVO ENABLE TRAV. AXISX”,手动走X轴也出现这个报警,检测伺服装置,发现有过载报警指示。根据西门子说明书产生这个故障的原因是机械负载过大、伺服控制电源出现问题、伺服电机出现故障等,本着先机械后电气的原则,检测X轴滑台,手动盘动X轴滑台,发现非常沉,盘不动,肯定是机械部分出现了问题。将X轴滚珠丝杠拆下检测,发现滚珠丝杠已锈蚀,原来是滑台密封不好,淬火液进入滚珠丝杠,造成滚珠丝杠的锈蚀,更换新的滚珠丝杠故障消除。

    如,一台采用SIEMENS3系统的数控磨床,一段时间在自动加工过程中,经常中途停止自动循环,并且出现报警114“SERVO LOOPHARDWARE”,指示Y轴伺服系统出现问题,根据手册说明,是伺服测量反馈系统的问题。为了确认故障,本着先静后动的原则,机床开机回完参考点后,机床不进行任何操作处于等待状态,这时机床并不出现报警,当进行自动加工时,偶尔就出现这个报警,并且每次都是在运动到190mm左右时出现报警,因为这台机床的X轴和Y轴的位置反馈采用的是光栅尺,其引出电缆与滑台一同运动,怀疑该电缆经常运动而使一些信号线折断,在运动到一定位置时断开产生报警,经检查证实了这一判断,更换新的电缆后,故障消除。这台机床另一次出现这个故障,在静止观察时就出现这个报警,怀疑控制板有问题,将位控板上Y轴的EXE板与X轴的对换,这时开机测试,故障转移到X轴上,说明原Y轴的EXE板损坏,更换新的EXE板故障消除。

   上面介绍了几种检测数控设备故障的常用方法,还会有许多其它方法,但解决数控设备出现的问题*关键的也是*核心的是应该掌握数控系统的工作原理及机床的工作原理,这样在处理数控设备出现的问题时,才能得心应手,在这基础上对故障进行观察、思考、检查、分析、确诊,*终排除故障。当修整器移动到Z轴滑台中间时,手动旋转就出现故障。根据这个现象断定可能是由于E轴的编码器经常随修整器在Z轴往返移动,而使编码器的电缆中的某些线折断,导致电缆随修整器的位置不同,在Z轴边缘时,接触良好,不出现故障,而在Z轴的中间时,有的信号线断开,将反馈脉冲丢失。基于这种判断,我们开始校线,这时发现确实有几根线接触不良,找到断线部位后,对断线进行焊接并采取防折措施,重新开机测试,故障消除,机床恢复了正常使用。


关于浔之漫智控技术(上海)有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本5000000
主营产品西门子PLC模块、CPU模块、DP通讯电缆、6GK交换机、低压电器授权总代理商、代理商中国授权一级总代理商
经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国知名的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!西门子华东区域代理SIEMENS可编程控制器1、SIMATICS7系列 ...
公司新闻
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112