哈斯机床编码器线报警处理
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第一章常见报警的解释368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。
(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。
由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。
尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。
(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。
解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。
(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。
(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。
电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。
拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。
伺服放大器SVM内冷风扇报警608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。
上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。
主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。
第一章常见报警得解释1、1 368报警 (串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警得原因有:(1)电机后面得编码器有问题,如果客户得加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。
(2)编码器得反馈电缆有问题,电缆两侧得插头没有插好。
由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。
尤其就是偶然得编码器方面得报警,很大可能就是反馈电缆磨损所致。
(3)伺服放大器得控制侧电路板损坏。
解决方案:(1)把此电机上得编码器跟其她电机上得同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。
(2)把伺服放大器跟其同型号得放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。
(3)更换编码器得反馈电缆,注意有得时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆就是否正常。
1、2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警就是电源模块控制板内风扇损坏导致得报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM得LED显示“2”,主轴放大器SPM得LED显示“59”。
拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:1、3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但就是有上图得“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM得内冷风扇出现了故障。
1、4 伺服放大器SVM内冷风扇报警 608,444上图中得报警表示伺服放大器SVM得内冷风扇出现了故障(Z轴与A轴同时出现报警就是因为Z轴与A轴就是同一个放大器控制得)。
上图中得报警出现时对应得伺服放大器上得LED 显示“1”。
1、5 主轴放大器与伺服放大器得内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇得安装位置(2)伺服放大器内冷风扇得安装位置(3)主轴放大器得型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***得都就是主轴放大器) (4)伺服放大器得型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号得主轴放大器与伺服放大器对应得风扇得型号也不一样,请参考附录。
第一章常见报警的解释1.1 368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。
(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。
由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。
尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。
(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。
解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。
(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。
(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。
1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。
拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。
1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警 608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。
上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED显示“1”。
1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。
HASS机床报警大全2011-02-22 13:05:47| 分类:机床及故障| 标签:|字号大中小订阅任何时候发出警报时,屏幕右下角都会出现闪烁的“Alarm”(警报)。
按Alarm显示键以查看当前警报。
所有警报出现时都带有参考编号以及完整的说明。
如果按Reset(复位)键,将从警报列表中去除一条警报。
如果有18条以上的警报,显示的将是最后18条,必须用Reset (复位)来查看其它警报。
任何警报的出现都可以阻止操作员启动一个程序。
Alarms Display(显示警报)可在任何时候选择,只需按Alarm Mesgs(警报信息)按钮。
没有警报时,显示器会显示NoAlarm(没有警报)。
如果有任何警报,它们将被列出来,最新的警报排在清单的最下面。
CURSOR(光标)和Page Up(向上翻页)和Page Down(向下翻页)按钮可用于查看大量的警报。
Cursor right(光标右移)和left(左移)按钮打开或关闭警报记录显示。
请注意刀库警报可以通过执行保护ATCS恢复程序很方便地予以纠正。
首先纠正任何机械问题,按Reset(复位)直到警报被清除,选择Zero Ret(归零)模式,然后选择AutoAllAxes (所有轴自动执行)即可。
有些信息会在编辑过程中显示,以告诉操作员什么做错了,但不会报警。
参见有关的编辑主题以了解那些错误。
以下警报表列出了警报编号、与警报一起出现的文字、以及对警报、可能的起因、可能的出现时间、以及如何纠正的详细说明。
当车床和铣床之间的警报编号含义不同时,将在警报编号之后直接加上(L)或(M),或在正文中加以说明。
(L)和(M)不会出现在机床显示的警报编号中。
101 与电机控制器发生通信故障-在对电机控制器印刷电路板和主处理器之间的通信进行自检期间,主处理器没有反应,它们中有一个可能坏了。
检查电缆连接和电路板。
本警报可能因电机控制器中检测到故障引起。
102 伺服系统断开-指示说明伺服电机断开,刀库被禁用,冷却剂泵断开、以及主轴电机停机。
美国哈斯(HAAS)加工中心主轴故障诊断分析与排除作者:段兆刚来源:《消费电子》2012年第12期摘要:本文结合实际生产需要,针对美国哈斯VF-3数控加工中心在使用过程中主轴产生的典型故障,全面分析了故障产生的原因,系统介绍了有关的维修经验以及需要注意的事项。
关键词:加工中心;主轴系统;故障分析;振动分析中图分类号:TG659 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2012) 12-0196-01VF-3加工中心是美国哈斯自动化公司生产,采用系统也是HAAS系统。
在使用过程中,不可避免的产生各种各样的故障。
现就我公司VF-3加工中心产生的主轴系统主要问题,进行汇总,以便能够在生产过程中及时解决,提供设备的利用率。
一、加工中心主轴组成及工作原理:哈斯加工中心主轴由伺服电机、主轴、拉杆、钢球、松刀气缸、齿轮变速箱、传动皮带、位置感应开关、定位编码器、电磁阀、碟形弹簧等组成。
在加工过程中,需要进行换刀,则由操作人员给机床输入换刀指令,主轴首先由定位编码器进行主轴定位,松刀电磁阀得电,气缸向下移动的一定位置(松刀位置),将拉杆钢球松开,然后换刀装置从刀库取刀,将刀具装入主轴孔内,停留一定时间(时间由内部参数设备,一般为0.2S),松刀电磁阀失电,锁紧电磁阀得电,气缸向上移动,拉杆在碟形弹簧的作用下拉杆钢球内缩,拉杆拉紧刀柄,气缸到达锁紧位置,换刀装置移离主轴。
二、典型故障诊断分析与排除(一)在加工过程中,镗孔椭圆,盘刀铣平面有明显震纹,并且有时伴有“掉刀”现象导致此类现象的因素很多,比如有以下几种:主轴孔有铁屑;感应开关失灵;刀柄拉钉松动;拉杆弹簧破损,无法拉紧刀柄。
1.用丝绸擦拭主轴锥孔和刀柄,以免可能因切屑存在导致锥孔和刀柄有间隙。
2.检查拉钉并重新拧紧,然后进行交换刀具。
此故障现象无法消除。
3.进行几次换刀,观察诊断页面中参数DRAWBAR OPEN和DRAWBAR CLOSED数据的变换情况。
编码器报警1.3n0号报警报警信息: “nth-axis origin reurn”,第n轴原点返回。
报警说明:第n轴机械参考点无效,应重新人工设定该轴的参考点。
2.3n1号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis communction”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴通讯错误。
报警说明:第n轴绝对编码器数据通信出错,数据传送失败。
3.3n2号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis over time”,APC(绝对脉冲编码器)报警: 第n轴超时。
报警说明: 绝对编码器数据传送超时。
4.3n3号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis framing”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴格式错。
报警说明:绝对编码器数据格式出错,数据传送失败。
5.3n4号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis parity”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴奇偶错误。
报警说明:绝对编码器数据奇偶性出错,数据传送失败。
6.3n5号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis:nth-axis pulse error”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴脉冲错误。
报警说明:绝对编码器脉冲数据丢失,绝对编码器(APC)故障。
7.3n6号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis battery voltage 0”,APC(绝对脉冲编码器)报警: 第n轴电池电压为0。
报警说明:绝对编码器无电池,数据不能保持。
8.3n7号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis battery low 1”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴(编码器)电池电压降低到级别1。
报警说明:绝对编码器电池电压下降,必须更换电池。
9.3n8号报警报警信息: “APC alarm:nth-axis battery low2”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴(编码器) 电池电压降低到级别2。
第一章常见报警的解释1.1 368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。
(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。
由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。
尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。
(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。
解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。
(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。
(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。
1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。
拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。
1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。
上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。
1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。
LAST UPDATED: 09/13/2019西格玛 5 - 轴伺服电机和电缆 - 故障排除指南
电子安全性:
症状表
检查电缆和接头。
请参阅电源线下一节。
检查相应的放大器组件。
请参阅伺服放大器 - 故障排除指南以对放大器障排除。
检查相应的伺服电机。
请参阅伺服电机下一
仅限经典哈斯控制- 机器参数不正确。
确保轴电机类型具有正确的参数。
1.确定机器是否具有西格玛-1 或西格玛-5 电机。
注意:Sigma-5 轴电机具有用于编码器插头
的推锁连接器。
2.运行参数检查器并选择西格玛-1 或西格玛-5 选
项。
报警103 - 105轴轴错误过大,在零返回过程中。
轴零返回方向错误。
在零返回过程中,正在制造主
传感器,使轴以相反方向返回
零。
检查轴主开关,确保传感器顶部没有金属芯片。
串行数据通信故障/电气噪声
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号
到控制。
如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控
件将生成串行数据通信错误。
电气噪声可能导致来自
编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。
请
按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的
噪音。
1.机器接地不正确。
确保接地线尺寸正确。
此外,接地线应一直运行回电气面板。
2.来自其他设备的噪音。
确保机器不与其他
机器共享电气服务。
3.PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连
接器,可能导致串行数据变得不可靠。
请参
阅主处理器/编码器电缆部分。
4.松动的接地或高压电源连接器会将噪音引
入系统。
◦电柜检查所有接地和高压电源端
子(矢量驱动器、怀尔塔接触器、
变压器)是否连接松动。
等)。
◦吊坠检查端子接头是否松动。
◦主轴头检查接地和电机电源端子
有没有松动。
5.的铁氧体过滤器当伺服器打开时,抑制放大
器和矢量驱动器产生的高频噪声。
确保它
们安装在:
◦编码器数据电缆。
确保所有编码
器数据电缆中都安装了铁氧体滤
波器 P/N 64 1252。
◦轴电机电源线。
确保 X、Y、Z
轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧
体滤波器 P/N 64-1252。
◦主轴电机电缆。
确保矢量驱动器
的电机输出中安装了铁氧体滤波
器。
对于40HP矢量6 根导线引线
[1] 使用铁氧体 P/N 64-1254。
对于40HP矢量3 根导线引线
[2] 使用铁氧体 P/N 64-1252。
对于20HP矢量驱动器6 或 3 根
导线引线[3, 4] 使用铁氧体 P/N
64-1252。
6.电缆布线。
确保编码器电缆与高功率主轴/
轴/泵电缆分离。
主处理器/编码器电缆或故障编码器
电源线
纠正措施
确保电缆已正确连接到相应的放大器。
检查电机上的接头。
查找连接松动或污染。
查找电缆上是否有损坏或刚度的迹象。
断开电源电缆与放大器和电机的连接。
测量从腿到腿以及从腿到地面的阻力。
确保测量结果导致连接打开。
检查电缆一端到电缆另一端相应支腿的每个支腿的连续性。
如果连接打开,则电缆有问题。
主处理器/编码器电缆校正操作:
检查主孔或 MOCON PCB 上的连接器 [1]。
确保它未损坏。
检查电缆。
寻找损坏或僵硬的迹象。
连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
错误的编码器纠正措施:
检查配置文件中的编码器步骤/旋转。
转动轴,并根据球螺钉每圈行驶的距离(球螺钉间距),验证编码器每次旋转是否准确。
查看诊断>轴页,当您慢跑轴。
原始编码器计数将显示已计数的编码器步骤数。
z 轴通道还将显示已计数的步数,但每次传递 z 脉冲时都会重置。
z 脉冲是编码器零点,因此每次编码器进行一次旋转时都会重置。
根据此信息,您将知道编码器是否正常工作,如果每次旋转球杆间距距离时计算每个旋转的正确步数。
如果数字不匹配,则表示有问题。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。
重新拔下两个连接。
确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
电机制动器
电气图。