发那科机器人常见故障代码和故障处理方法
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FANUC系统常见报警中文对照及解决方法1005X AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因X轴闭锁.禁止移动(没在交换台过程中,没在修调方式,台板1或2在伸出位X轴锁住,不能移动设D493=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1006Y AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側Y轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1007Z AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側ZY轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1010SPINDLE TOOL NOT CLAMP产生状态及原因主轴刀具未夹紧。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具夹紧开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1011SPINDLE TOOL NOT UNCLAMP产生状态及原因主轴刀具未松开。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具松开开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1012SPINDLE ORIENTAL NOT COMPLETE产生状态及原因主轴定向未完成(F45.7没输出)。
不能进行刀具交换。
检查主轴定向开关是否工作正常。
1013M FUNCTION DID NOT COMPLETE产生状态及原因在执行M功能时,可能是某个M代码未执行完.程序加工不能正常进行.检查是哪一个M功能未执行。
1014SPINDLE IS NOT AT GEAR POSITION产生状态及原因主轴不在档位。
主轴不能正常旋转,与主轴相关的动作不能执行。
检查主轴高、低档开关及电磁阀。
同时按下键和键,清除报警。
1015SPINDLE CHANGE ERRORFORM HIGH GEAR TO LOW GEAR产生状态及原因主轴由高档变低档错误。
发那科机器人SERVO-062故障维修FANUCF-200iB七轴点焊机器人在对控制器断电检修后,控制器通电运行时,发那科机器人发出伺服故障报警,报警故障代码为SERVO-062。
对此故障代码进行复位操作:按MENUS→SYSTEM→F1,[TYPE]→找master/cal→F3,RES_PCA→F4,YES后,机器人仍然发出伺服故障。
根据发那科机器人维修SERVO-062的含义解释为SERVO BZAL,导致发那科机器人维修此故障的原因为脉冲编码器的绝对位置后备用电池尚未连接或者电池耗尽,机器人内的电池电缆断线所导致的。
详细介绍发那科机器人维修检测此次故障维修检测步骤:①检查发那科机器人编码器上数据存储的电池是否有电或者已经损坏。
编码器脉冲数据存储为4节普通1.5V的1号干电池,测量每节电池电压均小于1.4v,电压明显偏低,更换新的电池,再次对机器人维修故障进行复位,仍然发出servo-062故障。
②检查控制器内伺服放大器控制板坏。
测量伺服放大器LED“D7”上方的2个DC线路电压检测螺丝,如果DC链路电压>50V,可判断伺服放大器控制板异常。
实际检测发现DC线路电压<50v,所以初步判断伺服放大器控制板处于正常状态。
观察伺服放大器控制板上p5v、p3.3v、svemg、open的LED颜色,确认电源电压输出正常,没有外部紧急停止信号输入,与机器人主板通信也正常,排除伺服放大器控制板损坏故障原因。
③检查是否因为线路损坏原因导致的。
对机器人控制器与机器人本体的外部连线电缆RM1、RP1进行检查,RM1为机器人伺服电机电源、抱闸控制线,RP1为机器人伺服电机编码器信号以及控制电源、末端执行器、编码器上数据存储的电池等线路。
拔掉插头RP1,测量端子5、6、18控制电源电压+5V、+24V均正常。
再检查编码器上数据存储的电池线路,而机器人每个轴的伺服电机脉冲编码器控制端由1~10个端子组成,端子8、9、10为+5V电源,4、7为数据保持电池电源,5、6为反馈信号,3为接地,1、2空。
发那科驱动器报警463
摘要:
1.引言:介绍发那科驱动器报警463
2.故障原因:分析可能导致发那科驱动器报警463 的原因
3.解决方法:介绍解决发那科驱动器报警463 的方法
4.结论:总结发那科驱动器报警463 及其解决方法
正文:
一、引言
在工业自动化领域,发那科驱动器作为一款高性能的驱动器,广泛应用于各种设备中。
然而,在使用过程中,可能会出现报警463 的情况。
本文将针对这一问题,分析可能的原因,并提供相应的解决方法。
二、故障原因
发那科驱动器报警463 通常表示为驱动器过热。
导致这一故障的原因可能有以下几点:
1.环境温度过高:当驱动器工作环境温度超过其额定值时,可能导致过热报警。
2.散热不良:驱动器散热器上的灰尘或污垢可能导致散热不良,进而引发过热报警。
3.驱动器损坏:驱动器内部元件损坏,如功率模块、控制器等,也可能导致过热报警。
三、解决方法
针对发那科驱动器报警463 的问题,可以采取以下措施进行解决:
1.检查环境温度:确保驱动器工作环境温度在合适范围内,避免过高的温度导致过热报警。
2.清理散热器:定期清理驱动器散热器上的灰尘和污垢,以保证散热器正常工作,降低过热风险。
3.维修或更换驱动器:如发现驱动器损坏,需要及时进行维修或更换。
可以联系发那科官方售后服务或授权维修商进行处理。
四、结论
发那科驱动器报警463 主要是由于驱动器过热引起的。
要解决这一问题,需要从环境温度、散热和驱动器本身等方面进行排查和处理。
FANUC系统常见报警中文对照及解决方法1005X AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因X轴闭锁.禁止移动(没在交换台过程中,没在修调方式,台板1或2在伸出位X轴锁住,不能移动设D493=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1006Y AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側Y轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1007Z AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側ZY轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1010SPINDLE TOOL NOT CLAMP产生状态及原因主轴刀具未夹紧。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具夹紧开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1011SPINDLE TOOL NOT UNCLAMP产生状态及原因主轴刀具未松开。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具松开开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1012SPINDLE ORIENTAL NOT COMPLETE产生状态及原因主轴定向未完成(F45.7没输出)。
不能进行刀具交换。
检查主轴定向开关是否工作正常。
1013M FUNCTION DID NOT COMPLETE产生状态及原因在执行M功能时,可能是某个M代码未执行完.程序加工不能正常进行.检查是哪一个M功能未执行。
1014SPINDLE IS NOT AT GEAR POSITION产生状态及原因主轴不在档位。
主轴不能正常旋转,与主轴相关的动作不能执行。
检查主轴高、低档开关及电磁阀。
同时按下键和键,清除报警。
1015SPINDLE CHANGE ERRORFORM HIGH GEAR TO LOW GEAR产生状态及原因主轴由高档变低档错误。
发那科机器人报警处理本文将介绍发那科机器人报警处理的方法。
首先,让我们了解一下发那科机器人。
发那科(FANUC)是一家知名的日本工业机器人制造商,其机器人产品广泛应用于汽车制造、机械加工、食品包装等领域。
为了确保机器人的正常运行,当出现故障或异常时,需要对其进行及时的报警处理。
在进行报警处理前,需要先进行故障诊断。
诊断的方法包括观察机器人各部分的电压、电流、温度等参数,以及检查机器人各部分的连接是否牢固、传感器是否正常工作等。
一旦发现问题,需要及时采取相应的措施进行处理。
在进行报警处理时,需要注意以下几点:1、保持冷静:当机器人出现故障时,操作者需要保持冷静,不要惊慌失措。
2、记录信息:操作者需要记录故障发生时的相关信息,例如故障代码、发生时间、机器人状态等。
3、检查电源:确保机器人电源连接正常,电压稳定。
4、检查电缆连接:检查机器人各部分之间的电缆连接是否牢固,是否有破损或短路的情况。
5、检查传感器:检查机器人各部分的传感器是否正常工作,例如限位开关、碰撞传感器等。
6、遵循安全规程:在处理报警时,需要遵循安全规程,确保操作者和其他人员的安全。
处理发那科机器人报警的步骤如下:1、根据故障信息进行分析:根据记录的故障信息,分析故障的可能原因。
2、初步检查:进行初步检查,例如检查电源、电缆连接、传感器等。
3、排除故障:根据分析的结果,采取相应的措施排除故障。
例如更换损坏的部件、调整机器人的位置等。
4、进行测试:在排除故障后,需要进行测试,确认问题是否已经解决。
5、记录经验:在处理完报警后,需要记录相关的经验,以便以后遇到类似问题时可以快速处理。
本文介绍了发那科机器人的报警处理方法,包括故障诊断和报警处理的步骤。
在实际操作中,需要注意保持冷静、记录信息、检查电源、检查电缆连接、检查传感器等步骤。
此外,需要遵循安全规程,确保操作者和其他人员的安全。
通过本文的介绍,可以让操作者更好地了解发那科机器人的报警处理方法,提高机器人的运行效率和使用寿命。
FANUC发那科工业G76代码使用方法及程序例一、G76代码简介G76代码是FANUC发那科工业中的一种功能强大的编程指令,主要用于实现末端的精确钻孔操作。
通过合理运用G76代码,可以大大提高生产效率,保证钻孔精度。
下面将详细介绍G76代码的使用方法及程序例。
二、G76代码使用方法1. 确认型号及配置在使用G76代码前,请确保您的FANUC发那科工业型号支持该功能,并且已正确配置相关硬件设备,如钻孔工具、控制器等。
2. 编写G76代码程序O1000;(程序编号)G90 G54;(设置绝对坐标系,选择工件坐标系)G43 H1;(启用工具长度补偿)G76 P1 Q1 R1;(设置钻孔参数)G0 X100 Y100;(移动到钻孔起点)G76 X100 Y100 Z50 R1;(执行钻孔操作)G80;(取消循环)M30;(程序结束)3. G76代码参数说明P:孔径补偿值,单位为mm。
Q:每次进给深度,单位为mm。
R:退刀安全高度,单位为mm。
4. 执行G76代码程序三、G76代码程序实例O2000;(程序编号)G90 G54;(设置绝对坐标系,选择工件坐标系)G43 H1;(启用工具长度补偿)G76 P10 Q5 R10;(设置钻孔参数,孔径补偿10mm,每次进给5mm,退刀安全高度10mm)G0 X100 Y100;(移动到钻孔起点)G76 X100 Y100 Z20 R10;(执行钻孔操作,孔深20mm)G80;(取消循环)M30;(程序结束)四、G76代码注意事项1. 钻孔前检查在执行G76代码前,务必检查工具是否安装正确,工件是否固定牢固,以及钻孔路径是否畅通无阻。
2. 参数调整根据实际钻孔需求,合理调整P、Q、R参数。
过大的孔径补偿会导致工具与工件接触不良,而过小的退刀安全高度则可能引起撞刀事故。
3. 安全监控在程序运行过程中,操作人员应密切关注的运行状态,如有异常立即暂停程序,排查问题。
五、G76代码在实际应用中的技巧1. 多孔加工若需要在工件上连续钻多个孔,可以复制G76代码段,并修改相应的坐标值,以实现快速编程。
FANUC系统常见报警中文对照及解决方法1005X AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因X轴闭锁.禁止移动(没在交换台过程中,没在修调方式,台板1或2在伸出位X轴锁住,不能移动设D493=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1006Y AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側Y轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1007Z AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側ZY轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1010SPINDLE TOOL NOT CLAMP产生状态及原因主轴刀具未夹紧。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具夹紧开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1011SPINDLE TOOL NOT UNCLAMP产生状态及原因主轴刀具未松开。
主轴不能旋转。
检查主轴刀具松开开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。
1012SPINDLE ORIENTAL NOT COMPLETE产生状态及原因主轴定向未完成(F45.7没输出)。
不能进行刀具交换。
检查主轴定向开关是否工作正常。
1013M FUNCTION DID NOT COMPLETE产生状态及原因在执行M功能时,可能是某个M代码未执行完.程序加工不能正常进行.检查是哪一个M功能未执行。
1014SPINDLE IS NOT AT GEAR POSITION产生状态及原因主轴不在档位。
主轴不能正常旋转,与主轴相关的动作不能执行。
检查主轴高、低档开关及电磁阀。
同时按下键和键,清除报警。
1015SPINDLE CHANGE ERRORFORM HIGH GEAR TO LOW GEAR产生状态及原因主轴由高档变低档错误。
发那科报警处理(中文)发那科报警处理文档一、报警简介:在发那科操作过程中,可能会遇到各种报警情况,报警信息可以帮助用户快速定位问题并采取相应的处理措施。
本文档详细介绍了发那科报警的分类、处理步骤以及常见解决方法。
二、报警分类:1、运动报警:运动报警是指运动过程中出现的异常情况,如轴超速、轴过载等。
处理步骤如下:a:停止运动,切换到手动模式。
b:检查相关轴和传感器是否正常工作,是否有物体阻挡。
c:若问题未解决,记录报警代码和背景信息,联系发那科售后服务。
2、通信报警:通信报警是指与外部设备通信异常的情况,如通讯断开、通讯超时等。
处理步骤如下:a:检查网络连接是否正常,确认网线、交换机等设备是否正常工作。
b:检查控制器与外部设备间的连接,如电缆是否插紧等。
c:若问题未解决,记录报警代码和背景信息,联系发那科售后服务。
3、传感器报警:传感器报警是指传感器异常的情况,如传感器故障、信号异常等。
处理步骤如下:a:检查传感器是否正确安装并与控制器连接良好。
b:检查传感器的供电情况,确保传感器供电正常。
c:若问题未解决,记录报警代码和背景信息,联系发那科售后服务。
4、系统报警:系统报警是指控制器出现故障或异常情况的报警,如控制器过热、系统时钟错误等。
处理步骤如下:a:关闭电源,待控制器冷却后重新启动。
b:检查控制器的风扇是否正常运行,确保散热良好。
c:若问题未解决,记录报警代码和背景信息,联系发那科售后服务。
三、常见解决方法:1、重启:将电源关闭,然后重新启动,有时可以解决一些临时性问题。
2、检查连接:检查各部件之间的连接是否牢固,确保电源、网线、传感器等设备都正常连接。
3、清理设备:定期清理设备,确保内外部无堵塞或杂质干扰。
4、升级软件:及时升级发那科控制软件以获取最新的功能和 bug 修复。
5、联系售后服务:如问题无法自行解决,请联系发那科售后服务提供详细的报警代码和背景信息以获得专业帮助。
附件:本文档中提到的报警代码查询表法律名词及注释:1、发那科:指由发那科公司生产的自动化设备。
常用故障代码和故障排除方法
伺服 - 001操作面板紧急停止
SRVO- 001 Operator panel E-stop
[现象]按下了操作箱/操作面板的紧急停止按扭。
SYST-067面板HSSB断线报警同时发生,或者配电盘上的LED(绿色)熄灭时,主板(JRS11)-配电盘(JRS11)之间的通信有异常,可能是因为电缆不良、配电盘不良、或主板不良。
(注释)
[对策1]解除操作箱/操作面板的紧急停止按扭。
[对策2]确认面板开关板(CRM51)和紧急停止按扭之间的电缆是否断线,如果断线,则更换电缆。
[对策3]如果在紧急停止解除状态下触点没有接好,则是紧急停止按扭的故障。
逐一更换开关单元或操作面板。
[对策4]更换配电盘。
[对策5]更换连接配电盘(JRS11)和主板(JRS11)的电缆。
在采取对策6之前,完成控制单元的所有程序和设定内容的备份。
[对策6]更换配电盘。
(注释)SYST-067面板HSSB断线报警同时发生,或RDY LED熄灭时,有时会导致下面的报警等同时发生。
(参阅示教操作盘的报警历史画面)
伺服-001操作面板紧急停止
伺服-004栅栏打开
サーボ-007外部紧急停止
伺服-204外部(SVEMG异常)紧急停止
伺服-213保险丝熔断(面板PCB)
伺服-280SVOFF输入
伺服 - 002示教操作盘紧急停止
SRVO- 002 Teach pendant E-stop
[现象]按下了示教操作盘的紧急停止按扭。
[对策1]解除示教操作盘的紧急停止按扭。
[对策2]更换示教操作盘。
伺服 - 003紧急时自动停机开关
SRVO- 003 Deadman switch released
[现象]在示教操作盘有效的状态下,尚未按下紧急时自动停机开关。
[对策1]按下紧急时自动停机开关并使机器人操作。
[对策2]更换示教操作盘。
伺服 - 021SRDY断开(组:i轴:j)
SRVO- 021 SRDY off (Group:i Axis:j)
[现象]当HRDY断开时,虽然没有其他发生报警的原因,SRDY处在断开状态。
(所谓HRDY,就是主机相对于伺服发出接通还是断开伺服放大器的电磁接触器的信号。
SRDY是伺服相对于主机发出伺服放大器是否已经停止的信号。
虽然试图停止伺服放大器的电磁接触器但电磁接触器不停止,通常是由于伺服放大器发出报警,如果检测出伺服放大器的报警,主机端就不会发出此报警(SRDY断开)。
也即,此报警表示虽然找不出原因但电磁接触器不停止的情况。
)
[对策1]确认紧急停止单元CP2、CRM64、CNMC3、伺服放大器CRM64已经切实连接。
[对策2]存在着电源瞬时断开的可能性。
确认是否存在电源的瞬时断开。
[对策3]更换紧急停止单元。
[对策4]更换伺服放大器。
伺服 - 037IMSTP输入(组:i)
SRVO- 037 IMSTP input (Group:i)
[现象]输入了外围设备I/O的*IMSTP信号。
[对策]接通*IMSTP信号。
伺服 - 038脉冲计数不匹配(组:i轴:j)
SRVO- 038 Pulse mismatch (Group:i Axis:j)
[现象]电源断开时的脉冲计数和电源接通时的脉冲计数不同。
在更换脉冲编码器之后或者在更换脉冲编码器的备份用电池之后发出此报警。
此外,在将备份用数据读到主板中时发出此报警。
确认报警历史画面,按照下面的不同情形进行检查。
[对策1]在与“伺服-222没有放大器”同时发生时,参阅伺服-222的项目。
[对策2]对不带制动器的电机设定了带有制动器时,有时会发生此报警。
确认附加轴的设定是否正确。
[对策3]在电源断开中通过制动器解除单元改变姿势时,或者退回主板的备份数据时,会发生此报警,应重新执行该轴的控制。
[对策4]在电源断开中由于制动器的故障而改变姿势时,发生此报警。
在消除导致报警的原因后,重新执行该轴的控制。
[对策5]在更换脉冲编码器后,重新进行该轴的控制。
伺服 - 050 CLALM 报警(组:i 轴:j)
SRVO - 050 CLALM alarm (Group:i Axis:j)
[现象] 在伺服放大器内部推测的扰动扭矩变得异常大。
检测出刀具冲突。
)
[对策1] 确认机器人是否冲突,或者确认是否存在导致该轴的机械性负载增大的原因。
[对策2] 确认负载设定是否正确。
[对策3] 确认该轴的制动器是否已经开启。
[对策4] 当负载重量超过额定值时,应在额定值范围内使用。
[对策5] 确认控制装置的输入电压是否处在额定电压内,并确认控制装置的变压器的电压设定是否正确。
[对策6] 更换6轴放大器。
[对策7] 更换该轴的电机。
[对策8] 更换紧急停止单元。
[对策9] 更换该轴的电机动力线(机器人连接电缆)。
[对策10] 更换该轴的电机动力线、制动器线(机构部内部)。
伺服 - 062 BZAL 报警(组:i 轴:j)
SRVO - 062 BZAL alarm (Group:i Axis:j)
[现象] 尚未连接脉冲编码器的绝对位置备份用电池时发生此报警。
可能是因为机器人内部的电池电缆断线造成的。
[对策] 在消除报警的原因后,将系统变量($MCR.$SPC RESET)设为TRUE,然后再接通电源。
需要进行控制。
伺服 - 230 链条1 (+24V)异常
SRVO - 230 Chain 1 (+24V) Abnormal
伺服 - 231 链条2 (0V)异常
SRVO - 231 Chain 2 (0V) Abnormal
[现象] 链条1(+24V)/链条2(0V)异常在操作箱/操作面板的紧急停止、示教操作盘的紧急停止、紧急时自动停机开关、栅栏开关、外部紧急停止、伺服ON/OFF开关、门开关中的其中一处发生。
应以后面所示的方法确认报警历史。
·单链异常是在一侧的链条处在紧急停止状态而另一侧的链条没有处在紧急停止状态下发生的。
·发生报警的原因可能在于,触点的熔敷、紧急时自动停机开关不到位的开启、紧急停止开关只被按到一半、外部紧急停止等规定外的输入等。
在检测出单链异常时,应排除报警的原因,并根据后面所示的方法解除报警。
在确认报警历史之前,应保持报警的状态。
[对策1]更换配电盘。
[对策2]更换紧急停止单元。
[对策3]更换伺服放大器。
[对策4]更换连接着配电盘~紧急停止单元(CRM64)、紧急停止单元~伺服放大器(CRM67)的电缆。
注释) 在上述作业中排除硬件的链条异常原因后,在系统设定画面上将链条异常的复位的执行设为“Yes”(是)。
最后,按下示教操作盘上的复位键。
详情请参阅后面所载的“解除链条异常”页上的内容。