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大隈數控機床電氣系統維修及故障排查一臺大隈MB46VA數控系統OSP300開機后發生報警后機床不能正常啟動,出現33號報警,信息為“伺服故障2",22號報警信息為“大隈驅動器未裝",從故障信息看,肯定與伺服大隈驅動器有關。首先對伺服大隈驅動器電纜進行重新插拔沒有消除故障。測試各處電源、線纜、接頭,檢測伺服上各處風扇正常,基本排除外圍故障的可能。為判斷故障所在,決定對單個模塊進行測試,對電纜重新聯接,使系統只配置一個伺服大隈驅動器,經過對系統參數的重新設定、伺服初始化、重新設置撥碼開關等,結果是每一個單獨的模塊獨立工作時均正常,而全部接入系統后,故障重現,說明伺服大隈驅動器本身完好。由此可知,故障的可能原因是系統本身的參數設置有問題或全部模塊接入系統時伺服模塊的相關設置與系統參數設置互相不匹配。故先重新恢復出廠參數,但故障依舊,說明不是參數問題。伺服放大器上只有一個軸位置撥碼開關,而此撥碼開關的位置與系統中伺服參數的設定有關,重新轉動撥碼開關,使之與系統中伺服參數所要求的相對應,重新開機后,報警消除,重新設置參考點、換刀點后,機床恢復正常。
談到維修,首先必須從總體上了解我們的維修對象。
1.數控機床電氣控制系統綜述
一臺典型的數控機床其全部的電氣控制系統如圖1所示。
(1)數據輸入裝置將指令信息和各種應用數據輸入數控系統的必要裝置。它可以是穿孔帶閱讀機(已很少使用),3.5in軟盤驅動器,CNC鍵盤(一般輸入操作),數控系統配備的硬盤及驅動裝置(用于大量數據的存儲保護)、磁帶機(較少使用)、PC計算機等等。
(2)數控系統數控機床的中樞,它將接到的全部功能指令進行解碼、運算,然后有序地發出各種需要的運動指令和各種機床功能的控制指令,直至運動和功能結束。
數控系統都有很完善的自診斷能力,日常使用中更多地是要注意嚴格按規定操作,而日常的維護則主要是對硬件使用環境的保護和防止系統軟件的破壞。
(3)可編程邏輯控制器是機床各項功能的邏輯控制中心。它將來自CNC的各種運動及功能指令進行邏輯排序,使它們能夠準確地、協調有序地安全運行;同時將來自機床的各種信息及工作狀態傳送給CNC,使CNC能及時準確地發出進一步的控制指令,如此實現對整個機床的控制。
當代PLC多集成于數控系統中,這主要是指控制軟件的集成化,而PLC硬件則在規模較大的系統中往往采取分布式結構。PLC與CNC的集成是采取軟件接口實現的,一般系統都是將二者間各種通信信息分別其固定的存放地址,由系統對所有地址的信息狀態進行實時監控,根據各接口信號的現時狀態加以分析判斷,據此作出進一步的控制命令,完成對運動或功能的控制。
不同廠商的PLC有不同的PLC語言和不同的語言表達形式,因此,力求熟悉某一機床PLC程序的前提是先熟悉該機床的PLC語言。
(4)主軸驅動系統接受來自CNC的驅動指令,經速度與轉矩(功率)調節輸出驅動信號驅動主電動機轉動,同時接受速度反饋實施速度閉環控制。它還通過PLC將主軸的各種現實工作狀態通告CNC用以完成對主軸的各項功能控制。
大隈數控機床電氣系統維修及故障排查主軸驅動系統自身有許多參數設定,這些參數直接影響主軸的轉動特性,其中有些不可丟失或改變的,例如指示電動機規格的參數等,有些是可根據運行狀態加以調改的,例
如零漂等。通常CNC中也設有主軸相關的機床數據,并且與主軸驅動系統的參數作用相同,因此要注意二者取一,切勿沖突。
(5)進給伺服系統接受來自CNC對每個運動坐標軸分別提供的速度指令,經速度與電流(轉矩)調節輸出驅動信號驅動伺服電機轉動,實現機床坐標軸運動,同時接受速度反饋信號實施速度閉環控制。它也通過PLC與CNC通信,通報現時工作狀態并接受CNC的控制。
進給伺服系統速度調節器的正確調節是最重要的,應該在位置開環的條件下作最佳化調節,既不過沖又要保持一定的硬特性。它受機床坐標軸機械特性的制約,一旦導軌和機械傳動鏈
的狀態發生變化,就需重調速度環調節器。
(6)電器硬件電路隨著PLC功能的不斷強大,電器硬件電路主要任務是電源的生成與控制電路、隔離繼電器部分及各類執行電器(繼電器、接觸器),很少還有繼電器邏輯電路的存在。但是一些進口機床柜中還有使用自含一定邏輯控制的專用組合型繼電器的情況,一旦這類元件出現故障,除了更換之外,還可以將其去除而由PLC邏輯取而代之,但是這不僅需要對該專用電器的工作原理有清楚的了解,還要對機床的PLC語言與程序深入掌握才行。
(7)機床(電器部分)包括所有的電動機、電磁閥、制動器、各種開關等。它們是實現機床
各種動作的執行者和機床各種現實狀態的報告員。
這里可能的主要故障多數屬于電器件自身的損壞和連接電線、電纜的脫開或斷裂。
(8)速度測量通常由集裝于主軸和進給電動機中的測速機來完成。它將電動機實際轉速匹配成電壓值送回伺服驅動系統作為速度反饋信號,與指令速度電壓值相比較,從而實現速度的精確控制。
這里應注意測速反饋電壓的匹配聯接,并且不要拆卸測速機。由此引起的速度失控多是由于測速反饋線接反或者斷線所致。
(9)位置測量較早期的機床使用直線或圓形同步感應器或者旋轉變壓器,而現代機床多采
用光柵尺和數字脈沖編碼器作為位置測量元件。它們對機床坐標軸在運行中的實際位置進行直接或間接的測量,將測量值反饋到CNC并與指令位移相比較直至坐標軸到達指令位置,從而實現對位置的精確控制。
位置環可能出現的故障多為硬件故障,例如位置測量元件受到污染,導線連接故障等。
(10)外部設備一般指PC計算機、打印機等輸出設備,多數不屬于機床的基本配置。使用中的主要問題與輸入裝置一樣,是匹配問題。