数控系统常见故障与分析1讲解

上传人:我** 文档编号:116780347 上传时间:2019-11-17 格式:PPT 页数:62 大小:456.50KB
返回 下载 相关 举报
数控系统常见故障与分析1讲解_第1页
第1页 / 共62页
数控系统常见故障与分析1讲解_第2页
第2页 / 共62页
数控系统常见故障与分析1讲解_第3页
第3页 / 共62页
数控系统常见故障与分析1讲解_第4页
第4页 / 共62页
数控系统常见故障与分析1讲解_第5页
第5页 / 共62页
点击查看更多>>
资源描述

《数控系统常见故障与分析1讲解》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数控系统常见故障与分析1讲解(62页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、数控系统故障 分析与维修 一、概述 二、电源类故障 主要内容 三、系统类故障 数控系统状态类故障 数控系统显示类故障 数控系统操作类故障 数控系统操运行类故障 目前数控系统种类繁多,形式各异,组成结构 上都有各自的特点。 这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。 对于不同的生产厂家来说,在设计思想上也可 能各有千秋。 有的系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而有的系统则趋 向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率 不断提高。 无论哪种系统,它们的基本原理和构成是十分 相似的。 一、概述 数控系统是由硬件控制系统和软件控制系统两大部分组 成: 硬件控

2、制系统 是以微处理器为核心,采用大规模集成电路芯片、可编程控制器、伺服 驱动单元、伺服电机、各种输入输出设备(包括显示器、控制面板、输入输 出接口等)等可见部件组成。 软件控制系统 即数控软件,包括数据输入输出、插补控制、刀具补偿控制、加减速控制、 位置控制、伺服控制、键盘控制、显示控制、接口控制等控制软件及各种参 数、报警文本等组成。 数控系统出现故障后,就要分别对软硬件进行分析、判断,定位故障并 维修。 二 、电源类故障 FANUC 0i 电 源 连 接 图 FANUC 0i 24V电源 推荐的连接方法: 推荐的电源指标: 不推荐使用的电路配置: 1、FANUC输入电源故障 FANUC的数

3、控系统,一般采用FANUC公司生产的“输入 单元”模块,通过相应的外部控制信号,进行数控系统、 伺服驱动的电源的通、断控制。 电源接通条件如下: 电柜门互锁触点闭合; 外部电源切换触点闭合; MDI/CRT单元的电源切断OFF按钮触电闭合; 系统电源模块无报警,报警触点断开。 不符合以上条件之任何一条,则会出现电源断电故障 维修要点: a.FANUC 6/11等系统的电源输入单元的元器件 ,除熔断器外,其他元器件损坏的几率非常 小,维修时切勿轻易更换元器件。 b.在某些机床上,由于机床互锁的需要,使用 了外部电源切断信号,这时应根据机床电气 原理图,综合分析故障原因,排除外部电源 切断的因素,

4、才能启动。 2、CNC电源单元不能通电(FANUC) 1)当电源单元不能接通时,如果电源指示灯( 绿色)不亮。 电源单元的保险熔断; a.输入高电压 b.元器件损坏,造成短路或过流 输入电压低; 检查输入电压,电压的允许值为 AC200V10%, 50HZ1HZ。 电源单元不良,元器件损坏。 2)电源指示等亮,报警灯也消失,但电源不能接通。 电源接通条件如下: 电源ON按钮闭合 电源OFF按钮闭合 外部报警接点打开 3)电源单元报警灯亮 24V输出电压的保险丝熔断 a.9”显示器屏幕使用24v电压,24v与地短路 b.显示器/手动数据输入板不良,或短路。 电源单元不良 检查步骤: a.把电源单

5、元的所有输出插头拔掉,只留下电源输入线和 开关控制线。 b.把机床所有电源关掉,把电源控制部分整体拔掉。 c.再开电源,此时如果电源报警灯熄灭,那么可以认为电 源单元正常,而如果电源报警灯仍然亮,那么电源单 元坏。 注意事项: 16/18 系统电源拔下的时间不要超过半小时,因为 SRAM的后备电源在电源单元上。 24VE的保险熔断 a.24VE是提供外部输入/输出信号用的,参照 下图检查外部输入/输出回路是否短路。 b.外部输入/输出开关引起24V短路或补充I/O 板不良。 5V电源负荷短路 检查方法: a.把5V电源所带负荷一个一个地拔掉,每拔一次,必须关 电源再开电源。 b.在拔掉任何一个

6、5V电源负荷后,电源报警灯 熄 灭,那么可以证明该负荷及其连接电缆出现故 障 注意事项: 当拔掉电机编码器的插头时,如果是绝对位 置编码器,还需要重新回零,机床才能恢复正 常。 系统的印刷电流板上有短路。 检查:用万用表测量5V,15V,+24D与0V之间的电阻 必须在电源关的状态下测量。 a.把系统各印刷板一个一个的往下拔,再开电源,确认报警灯 是否再亮 b.如果当某一印刷板拔下后,电源报警灯不亮,那就证明该板 有问题,需更换该板或维修 c.对于O系统,如果24VD与0V短路,更换时一定要把输入/输 出板与主板同时更换 d.当计算机与CNC系统进行通信作业,如果CNC通信接口烧坏, 有时也会

7、使系统电源不能接通 4、FANUC电源模块(单元)不良维修要点: 根据维修经验,在FANUC系统中,电源单元故 障的原因多发生在电网供电不良的地区。 由于加工过程中的外部突然断电或在工厂自发电 供电的情况下工作,是引起电源单元故障的主要原因 。 在一般情况下,电源单元的故障以进线的浪 涌吸收器(VS11)的故障居多。 当VS11故障,但维修现场无器件时,为了保证机 床的正常生产,通常的做法是暂时取消VS11,确保机 床的使用,待备件到位后,再予以更换。 在电网电压波动太大:(特别是自发电的场合), 也有整流桥、开关管、滤波电容、续流管损坏的情况。对 于以上器件,在无备件时,一般可以直接利用同规

8、格的整流桥 、开关管、电容、续流管进行替代。 FANUC电源单元的+24E熔断器熔断,是机床维 修过程中经常遇到的问题之一: 这一故障引起的原因一般与系统本身无关,属 于系统外部故障。 24E为系统提供外部(机床侧)输入、输出 信号使用电源: 熔断器熔断一般是由机床侧的输入、输出信号 对地短路引起的。 为了确定短路的大致范围,维修时可以通过 逐一取下系统I/O信号连接插头M1、M2、M18 、M19、M20等,进行检查,以缩小故障范围 。 机床侧的可动部位的接线(如:车床的脚踏 开关、操作面板上的波段开关),液压、冷 却系统的输入、输出信号是容易引起短路的 场合,维修时可进行重点检查。 继电器

9、线圈两侧并联的保护二极管方向,更 换时必须十分仔细,防止出错。 5、西门子系统电源单元故障维修要点 SIEMENS 大部分使用的是DC24V电源,因此电 源回路相对比较简单,故障原因多数是内部 熔断器、保护二极管等元件损坏。 判定系统电源是否存在故障的方法较简单, 可以在系统加入DC24V电源后,通过直接短接 系统的NC-ON触点进行检测。短接后若系统正 常启动,显示器工作,证明系统单元无故障 ;否则应对系统电源单元进行维修。 由于810风机与系统在内部采用了独立的供电 回路,因此,即使风机正常工作,只能代表 外部DC24V供电正常,但不能代表系统内部电 源的工作正常。 SIEMENS 其他型

10、号的数控系统(如 3、8、 850、880等),其电源控制方式与810系统基 本相同,维修时可以参照进行。 6、电源开关与机床开关后,电源不能接通。 电源输入端熔断器熔芯熔断或爆断(或自动开 关跳闸) 机床电源进线断 机床总电源开关或电源开关坏 电气控制柜门未关好,开门断电保护开关动 作 电气控制柜上的开门断电保护开关损坏或关 门后与碰块接触不良 7、控制电源故障: 控制变压器无输入电压(输入端保险烧断或断路器跳) 原因:变压器内部短路、过载线短路,电流过大 无DC电流输出 原因:因直流侧短路、过流、过压、过热等造成整流模块或 直流电源损坏;整流电路有断线或接触不良 电源连接线接触不良或断线

11、控制变压器输入电源电压过高过低(超过10%)或电压浪涌 控制变压器损坏 原因:熔断器,断路器的电流过大,没有起到保护作 用;电源短路,串接;负荷过大,内部绕组短路,短 路等。 控制变压器副边熔断器熔断或爆断 8、在机床运行中,控制系统偶尔出现突然掉电现象 原因:电源供应系统故障 维修:a.更换系统电源 b.更换电源输入单元 9、系统工作半个月或一个月左右,必须更换电 池,不然参数有可能丢失: 原因:电池是为了保障系统在不通电的情况下 , 不会丢失NC数据 维修: a.检查确认电池连接电缆是否有破损 b.存储板上的电池保持回路不良,请更换存储板 。 c.电池质量不好,更换质量较好的电池 事例1:

12、 故障现象: 一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片 黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、 绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异 常,关机后重开,故障一样。 故障分析: 经查,确定其电源部分无故障,各处电压 都正常,仔细检查发现数控系统有多处损坏 ,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现 了显示,使机床能进入其它的故障维修。 事例2: 故障现象: 一立式加工中心,开机后屏幕无显示。 分析: 该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显 示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系 统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正 常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此 进行了更换,更换主板后系

13、统有显示,由于主板更 换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对 照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。 屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因 排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故 障 信息作出处理。 事例3: 故障现象: 一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电 上去后系统总空开马上跳闸。 分析: 该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分 析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后 确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后 用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强 电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,

14、进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加 阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人 员在设计时加了制动电阻,为了节省成本没有使用阻抗。 按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。 小结: 数控机床由于采用的控制系统品种较多,电源接通、断开 的控制要求各不相同,对于不同机床、不同的系统、维 修时应根据机床与系统的实际情况,分别进行处理。 机床维修者必须熟悉各种系统的电源通/断控制要求,维 修时做到心中有数。 对于控制较复杂的机床,不仅要掌握系统的电源ON/OFF要 求,而且还必须对照机床电气原理图进行维修处理,除 非万不得已,不得更改机床的原始操作方式和原始设计 功能。 维修数控

15、机床是多方位的,既要掌握系统生产厂家推荐的 线路与控制方法,还必须根据机床、系统的实际情况灵 活处理,不可教条。 数控系统电源接通时无画面显示 显示器信号线电缆或电源线连接不良或断线; 电源单元故障,显示器无供电电源; (CRT灯丝不亮,LCD无背景光) 系统没有启动 LCD屏、LCD逆变器或LCD灯管坏; 主印刷电路板故障; 亮度调节不对。 CRT显示器坏或CRT显示板坏; 电子盘或硬盘物理损坏 三 系统类故障 数控系统状态类故障 运行或操作中出现死机 参数设置错误或参数设置不当所引起 同时运行了系统以外的其他内存驻留程序 系统文件受到破坏或者感染了病毒 电源功率不够 系统元器件受到损害 运

16、行或操作中重新启动 接触不良 电压偏底 元气件运行不良 主CPU过热保护(温度过高) 显示屏幕显示暗淡,但仍能加工 液晶屏已老化(更换液晶显示器或显示器灯管) 控制模块不正常(更换显示控制模块) 给背景灯提供电压的逆变器组件是否有高压输出, 连接线是否松动 背景灯损坏,检查液晶屏背景灯管 亮度调节不对。 显示显示屏亮度太亮 环境温度影响(高温时亮度高,低温亮度低) 亮度调节不当或控制亮度调节的电位器出现故障 显示缓冲板损坏 数控系统显示类故障 显示屏画面抖动、晃动或有水波纹 接地断线或不正确,CRT/LCD受干扰引起 信号线连接松动或接触不良,屏蔽不好 CRT/LCD内部故障 显示屏显示忽亮忽暗 数控系统环境比较恶劣高温潮湿易引起亮度调节 电位器接触不良 背景光逆变器不良 显示器屏幕上字符显示不正常或出现乱码 主板上的字符显

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号