數控滾齒機伺服系統故障診斷的方法
2012年09月28日 13:54點擊:1445作者:默認來源:>>進入該公司展臺
JIC35導讀:數控機床伺服系統故障占機床總故障的比率較高。由于伺服系統涉及的環節較多,加之種類繁多、技術原理各具特色,給維修診斷帶來困難,因此歸納一些故障診斷方法很有必要。
數控機床坐標軸的移動定位是由位置伺服系統來完成的。位置伺服系統一般采用閉環或半閉環控制。(半)閉環控制的特點就是任一環節發生故障都可能導致系統定位不準確、不穩定或失效。診斷定位故障環節就成為維修的關鍵。根據伺服系統的控制原理和系統接口的特性,對系統進行分解判斷,已成為行之有效的方法。本文結合維修實例介紹了位置環和速度環診斷方法。
1、位置環故障診斷如果位置伺服系統的位置反饋和速度反饋各自采用一個反饋器件,可以斷開位置環的控制作用,讓速度環單獨運行,以便判斷故障出自位置環還是速度環。斷開位置環的控制作用,可以采用兩種方法:機械斷開,即斷開位置反饋編碼器與伺服電動機之間的傳動連接。
電氣斷開,即斷開位置反饋編碼器與系統的連接。如果需要屏蔽位置反饋斷線報警,應按下圖連接位置反饋輸入信號線。在位置開環狀態下進行維修測試時,不允許給被測試軸任何方式的移動指令,否則將引起伺服電動機失控免燒磚機。例1CK6140A數控車床出現鏜孔表面有振紋,在排除機械和工裝因素后,對X軸伺服系統進行檢查。機床數控系統為FANUC3T,伺服放大器為FANUCH系列直流伺服。觀察X軸在停止和慢速移動時有不規則振動,初步判斷X軸位置編碼器與絲杠連結有間隙或速度環不穩定。檢查編碼器連軸節正常。由于X軸伺服系統有兩個編碼器,分別用于位置反饋和速度反饋,可以將位置反饋編碼器與伺服電機之間的機械連接斷開,以便作進一步的判斷。
首先用支撐物支撐X軸滑臺,將X軸電動機和絲杠的傳動皮帶拿掉。啟動磨粉機機床,X軸在位置開環狀態下運行,在伺服放大器零漂的作用下電動機慢速轉動(如果電動機幾乎不轉動,可適當調整控制板上偏置電位器RV2),此時電動機轉到某一固定角度,總有打頓現象。由此可以認為速度環基本穩定,這可能是由于整流子在某一角度存在短路引起轉速瞬間跌落,從而造成電機打頓現象。仔細清掃電動機整流子和電刷后,電動機運轉平穩。恢復系統連接,X軸恢復正常。
例2[ST5BZ]CH-102數控車床Z軸移動出現一沖一沖的現象,速度越快,過沖越嚴重。停止時觀察伺服診斷畫面,Z軸跟蹤誤差穩定,接近于零。機床數控系統為SIMENS810GA2,伺服系統為SIMENS610。系統位置反饋和速度反饋各采用一只編碼器。初步判斷為伺服放大器超調或系統參數設定不良。首先調整系統參數MD2501(伺服增益)和MD2601(多種增益)無效。為進一步判斷,斷電拿掉Z軸位置反饋插頭。由于該機床CNC報警不影響伺服上電,故可以不屏蔽反饋斷線報警。先用導線短接Z軸伺服驅動使能控制端,再用一只1.5V電池經電位器分壓給Z軸伺服放大器速度指令端,加上大約0.5V電壓。機床上電,Z軸移動平穩,因此可以認為故障發生在位置反饋環節。用手撥動位置反饋編碼器,聯結無松動、損壞的感覺。交換X軸,Z軸位置反饋插頭及速度指令控制線,試機故障仍在Z軸。此時可以認為故障仍在Z軸位置反饋,拆下Z軸位置反饋編碼器,發現聯軸節簧片上的一個螺釘已脫落。修復后,試機故障消除。如果位置反饋和速度反饋由一只反饋元件完成,位置反饋信號經轉換電路變為速度控制信號,則要根據系統硬件具體特性和故障信息作出靈活判斷。
例3CK6150AZ軸時有突然快速移動失控的現象,此時H系列直流伺服板上有TGLS報警。故障現象不穩定,關機再上電可能又恢復正常。TGLS報警的原因有:動力線未接或接反;無速度反饋或正反饋;機械鎖死。由于Z軸伺服電動機速度反饋信號是由電動機尾部位置反饋編碼器信號送入CNC主板,經混合IC模塊F/V轉換后獲得,而且系統始終無位置反饋報警,所以初步判斷是CNC至伺服放大器電纜和控制板的接觸有問題。檢查電纜和速度控制板正常。由于從故障發生到伺服保護關斷只有一兩秒鐘,使用示波器或萬用表難以觀察到速度反饋信號的有無。進一步分析,位置反饋編碼器的信號電平正常,而A、B兩相信號不產生移動變化,則會產生上述故障。于是就更換Z軸位置編碼器,機床恢復正常。這可能是原來的編碼器光柵盤松動,與軸之間有相對位移或編碼器內光源二極管接近失效,造成A、B信號不變化雙色球。
2、速度環故障診斷在速度開環的方式下,對速度控制單元進行測試。該方法需要對系統硬件較熟悉,以避免誤操作損壞部件。例1一臺維修過的FB15B-2直流伺服電動機安裝到機床后失控。現象表明速度反饋不正常,檢查尾部測速電動機電刷及引線正常。為測試測速電動機的性能,應做以下操作:將電動機固定可靠,連接動力線,不連反饋線;拿掉FANUCH系列伺服板上的S20短路跳線,取消TGLS報警使能;接通電源,伺服放大器在速度開環下運行,電動機處于2000r/min的高速運轉中。此時測量測速電動機輸出電壓只有6V,正常的數據是14V,可以判定伺服電動機的測速電動機不正常。更換測速電動機,機床恢復正常。例2DM3600數控車床出現主軸轉速上不去,zui高只有50r/min,且負載轉矩顯示很大。機床數控系統為三菱M3/L3,主軸伺服放大器的型號為FR-SF-2-11K-T。故障原因可能是:負載過大;主軸驅動功率模塊或控制模塊有故障;速度反饋不正常。檢查機械傳動良好,測量控制模塊各測試點電壓及功率模塊正常,再檢查主軸電動機至驅動單元之間反饋電纜和驅動運行參數也正常。設定驅動單元運行參數P00為1,給主軸運轉指令,電動機在速度開環下低速運行,觀察負載轉矩幾乎為零,由此可以判斷速度反饋不正常。用示波器觀察速度反饋波形,沒有A相波形,打開電動機上方蓋子,可以看到PLC輸出電路板,重新拔插電路板上的小插頭,再檢測A相波形正常。恢復系統閉環運行,主軸運行正常。
數控機床坐標軸的移動定位是由位置伺服系統來完成的。位置伺服系統一般采用閉環或半閉環控制。(半)閉環控制的特點就是任一環節發生故障都可能導致系統定位不準確、不穩定或失效。診斷定位故障環節就成為維修的關鍵。根據伺服系統的控制原理和系統接口的特性,對系統進行分解判斷,已成為行之有效的方法。本文結合維修實例介紹了位置環和速度環診斷方法。
1、位置環故障診斷如果位置伺服系統的位置反饋和速度反饋各自采用一個反饋器件,可以斷開位置環的控制作用,讓速度環單獨運行,以便判斷故障出自位置環還是速度環。斷開位置環的控制作用,可以采用兩種方法:機械斷開,即斷開位置反饋編碼器與伺服電動機之間的傳動連接。
電氣斷開,即斷開位置反饋編碼器與系統的連接。如果需要屏蔽位置反饋斷線報警,應按下圖連接位置反饋輸入信號線。在位置開環狀態下進行維修測試時,不允許給被測試軸任何方式的移動指令,否則將引起伺服電動機失控免燒磚機。例1CK6140A數控車床出現鏜孔表面有振紋,在排除機械和工裝因素后,對X軸伺服系統進行檢查。機床數控系統為FANUC3T,伺服放大器為FANUCH系列直流伺服。觀察X軸在停止和慢速移動時有不規則振動,初步判斷X軸位置編碼器與絲杠連結有間隙或速度環不穩定。檢查編碼器連軸節正常。由于X軸伺服系統有兩個編碼器,分別用于位置反饋和速度反饋,可以將位置反饋編碼器與伺服電機之間的機械連接斷開,以便作進一步的判斷。
首先用支撐物支撐X軸滑臺,將X軸電動機和絲杠的傳動皮帶拿掉。啟動磨粉機機床,X軸在位置開環狀態下運行,在伺服放大器零漂的作用下電動機慢速轉動(如果電動機幾乎不轉動,可適當調整控制板上偏置電位器RV2),此時電動機轉到某一固定角度,總有打頓現象。由此可以認為速度環基本穩定,這可能是由于整流子在某一角度存在短路引起轉速瞬間跌落,從而造成電機打頓現象。仔細清掃電動機整流子和電刷后,電動機運轉平穩。恢復系統連接,X軸恢復正常。
例2[ST5BZ]CH-102數控車床Z軸移動出現一沖一沖的現象,速度越快,過沖越嚴重。停止時觀察伺服診斷畫面,Z軸跟蹤誤差穩定,接近于零。機床數控系統為SIMENS810GA2,伺服系統為SIMENS610。系統位置反饋和速度反饋各采用一只編碼器。初步判斷為伺服放大器超調或系統參數設定不良。首先調整系統參數MD2501(伺服增益)和MD2601(多種增益)無效。為進一步判斷,斷電拿掉Z軸位置反饋插頭。由于該機床CNC報警不影響伺服上電,故可以不屏蔽反饋斷線報警。先用導線短接Z軸伺服驅動使能控制端,再用一只1.5V電池經電位器分壓給Z軸伺服放大器速度指令端,加上大約0.5V電壓。機床上電,Z軸移動平穩,因此可以認為故障發生在位置反饋環節。用手撥動位置反饋編碼器,聯結無松動、損壞的感覺。交換X軸,Z軸位置反饋插頭及速度指令控制線,試機故障仍在Z軸。此時可以認為故障仍在Z軸位置反饋,拆下Z軸位置反饋編碼器,發現聯軸節簧片上的一個螺釘已脫落。修復后,試機故障消除。如果位置反饋和速度反饋由一只反饋元件完成,位置反饋信號經轉換電路變為速度控制信號,則要根據系統硬件具體特性和故障信息作出靈活判斷。
例3CK6150AZ軸時有突然快速移動失控的現象,此時H系列直流伺服板上有TGLS報警。故障現象不穩定,關機再上電可能又恢復正常。TGLS報警的原因有:動力線未接或接反;無速度反饋或正反饋;機械鎖死。由于Z軸伺服電動機速度反饋信號是由電動機尾部位置反饋編碼器信號送入CNC主板,經混合IC模塊F/V轉換后獲得,而且系統始終無位置反饋報警,所以初步判斷是CNC至伺服放大器電纜和控制板的接觸有問題。檢查電纜和速度控制板正常。由于從故障發生到伺服保護關斷只有一兩秒鐘,使用示波器或萬用表難以觀察到速度反饋信號的有無。進一步分析,位置反饋編碼器的信號電平正常,而A、B兩相信號不產生移動變化,則會產生上述故障。于是就更換Z軸位置編碼器,機床恢復正常。這可能是原來的編碼器光柵盤松動,與軸之間有相對位移或編碼器內光源二極管接近失效,造成A、B信號不變化雙色球。
2、速度環故障診斷在速度開環的方式下,對速度控制單元進行測試。該方法需要對系統硬件較熟悉,以避免誤操作損壞部件。例1一臺維修過的FB15B-2直流伺服電動機安裝到機床后失控。現象表明速度反饋不正常,檢查尾部測速電動機電刷及引線正常。為測試測速電動機的性能,應做以下操作:將電動機固定可靠,連接動力線,不連反饋線;拿掉FANUCH系列伺服板上的S20短路跳線,取消TGLS報警使能;接通電源,伺服放大器在速度開環下運行,電動機處于2000r/min的高速運轉中。此時測量測速電動機輸出電壓只有6V,正常的數據是14V,可以判定伺服電動機的測速電動機不正常。更換測速電動機,機床恢復正常。例2DM3600數控車床出現主軸轉速上不去,zui高只有50r/min,且負載轉矩顯示很大。機床數控系統為三菱M3/L3,主軸伺服放大器的型號為FR-SF-2-11K-T。故障原因可能是:負載過大;主軸驅動功率模塊或控制模塊有故障;速度反饋不正常。檢查機械傳動良好,測量控制模塊各測試點電壓及功率模塊正常,再檢查主軸電動機至驅動單元之間反饋電纜和驅動運行參數也正常。設定驅動單元運行參數P00為1,給主軸運轉指令,電動機在速度開環下低速運行,觀察負載轉矩幾乎為零,由此可以判斷速度反饋不正常。用示波器觀察速度反饋波形,沒有A相波形,打開電動機上方蓋子,可以看到PLC輸出電路板,重新拔插電路板上的小插頭,再檢測A相波形正常。恢復系統閉環運行,主軸運行正常。
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