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1: 伺服报警 414# 410#

  台湾省产FTC-30 数控车床在加工过程中出现 414# 410# 报警 , 动力停止。关闭电源再开机 ,X 轴移动时机床振颤 , 后又出现报警并动力停止。查系统维修手册 , 报警信息为伺服报警、检测到 X 轴位置偏差大。根据现象分析 , 认为可能有以下原因 :(1) 伺服驱动器坏 ;(2)X 轴滚珠丝杠阻滞及导轨阻滞。针对原因 (1), 调换同型号驱动器后试机 , 故障未能排除。针对故障(2), 进入伺服运转监视画面 , 移动轴观察驱动器负载率 , 发现明显偏大 , 达到 250%-300% 判断可能为机械故障。拆开 X 轴防护罩 , 仔细检查滚珠丝杠和导轨均未发现异常现象。机床 X 轴水平倾斜 45º 安装 , 应有防止其下滑的平衡块或制动装置 , 检查中未发现平衡块 , 但机床说明书电器资料 显示 PMC 确有 X 轴刹车释放输出接点 , 而对比同型机床该接点输出正常。检查机床厂设置的 I/0 转接板 , 该点输出继电器工作正常 , 触点良好 , 可以输出 110V 制动释放电压。据此可断定制动线圈或传输电缆有故障。断电后 , 用万用表检测制动线圈直流电组及绝缘良好 , 两根使用的电缆中有一根已断掉。更换新的电缆后开机试验 , 一切正常。此故障虽然是有系统报警 , 但直接原因却是电缆断线。这一故障并不常见机床厂家在安装整机时处 理不当或电器件压接不牢靠通常却都能引起一些故障而此类故障分析查找原因较麻烦。

   2: 系统制 # 报警

  1000 型加工中心在加工时出现 409# 报警 , 停机重开可继续加工 , 加工中故障重现。发生故障时 , 主轴驱动 放大器处于报警状态,显示56号报警。维修手册说明为控制系统冷却风扇不转或故障。拆下放大器检查 , 发现风扇油污较多 , 清洗后风干, 装上试机故障未排除。拆下放大器打开检查 , 发现电路板油污严重, 且有金属粉尘附着。拆下电路板 , 用无水乙醇清洗 , 充分干燥后装机试验 , 故障排除。此例中 , 故障起因为设备工作环境因素 , 空气湿度大、干式加工、金属粉尘大。数控机床的系统主板、电源模块、伺服放大器等的电路板由于高度集成 , 大都由多层印刷电路板复合而成 , 线间距离狭小 , 异物进入极易引起电路板故障 , 这应该引起使用者的高度注意。

  数控机床经过近年来发展,技术己日臻成熟,功能越来越强,维修越来越方便。作为数控系统的最终用户---加工工厂来说 , 所要做的就是选取合适的系统配置 , 造就机床适当的工作环境 , 加强维护保养 , 利用有效的设备资源 , 充分开发系统潜能 , 最大限度地为企业创造利润。

 

2002 2 , 该机床在运行过程中显示屏上突然出现 414 报警。查询相关资料得知 414 号报警指示意义为 X 轴方向上 , 伺服驱动系统发生故障 。根据经验 , 我们首先关掉总电源 , 然后将电柜门打开后 , 重新开机 , 目测 X 轴驱动板工作状态 , 发现其板上 HC 报警指示灯点亮。查阅相关资料得知伺服放大器中发生电流异常。于是我们作了下列步骤的进一步维修判断。

  (1) 检查该机床参数表 , 对照厂家提供参数目录 , 结果未发现异常参数。

  (2) 重新关掉机床总电源 , 小心取下伺服驱动板。静态检查板后面的大功率放大模块 , 基本正常。然后将取下的伺服放大驱动板作静态检查 , 用万用表分别检查板上的大电流元件 , 结果发现大功率放大模块的 2 只前置放 大晶体管已击穿 ( 型号为 R2662) 。将此管摘下 , 换上同型号新管后 , 重新装入机床的电柜内 , 通电试用后 , 显示屏上报警号消失。同时伺服驱动板上 HC 报警指示灯熄灭。此时 , 我们认为故障已排除。但是没有想到的是 , 当机床作空运行时 ,X 轴上可昕到明显 咯、咯、咯 的声音 , 似滚珠丝杠螺母中的滚珠损坏的声音 , 当时我们公司机械电气技术人员一致认为 X 轴方向还存在阻尼现象。初步判断认为螺母中滚珠有损坏 , 但当我们用于转动丝杠时 , 却显得比较轻松 , 无明显的卡阻现象。凭经验判断伺服驱动部分有故障。于是我们检查伺服驱动板输出线到电动机的中间环节 , 查出中间的保护开关常闭触点已呈开路状态。在手边无配件的情况下 , 1.5mm2的导线短接 , 重新开机运行 , 机床工作正常。

在数控机床维修过程中, 有时会遇到一些比较特殊的故障, 例如: 有的机床在刚开机时, 系统和机床工作正常。但是, 当工作一段时间后, 将出现某一故障。这种故障有的通过关机后得以清除, 有的必须经过关机较长的时间后, 机床才能重新工作。此类故障常常被人们称为“软故障”。由于此类故障的不确定性和发生故障的随机性 , 使得机床时好时坏 , 这给检查、测量带来了相当的困难。维修人员必须具备较高的业务水平和丰富的实践经 , 仔细分析故障现象 , 才能判定故障原因 , 并加以解决。下面是笔者在数控机床维修中一起比较典型的“ 软故障”维修事例 , 现将故障现象、维修过程及分析思路介绍如下 , 供同行参考。

1 故障现象

  台湾 GOODWAY 公司生产的 GCL-15 型数控车床 , 采用 FANUC T 数控系统。 X Z 分别采用 FANUC 510 AC 伺服电动机驱动 , 主轴采用 FANUC 8S AC 主轴驱动。机床带液压夹具、液压尾架和 15 把刀的自动换刀装置, 全封闭防护, 自动排屑。机床本身价格高、精度好 , 是该公司的主要加工设备之一。

  该机床发生的故障现象为 : 机床开机时全部动作正常 , 伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行 , 加工的零件 精度全部达到要求。当机床正常工作 5-7h ,Z 轴出现剧烈振荡 ,CNC 报警 , 机床无法正常工作。这时 , 即使关机再启动 , 只要手动或自动移动 Z , 在所有速度范围内 , 都发生剧烈振荡。但是 , 如果关机时间足够长 , 机床 又可以正常工作 5-7h, 并再次出现以上故障 , 如此周期性重复。

2 故障初步分析

  根据以上故障现象 , 分析其原因不外乎与 Z 轴有关的机械、电气两个方面。在机械方面 , 可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶 , 滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化 , 导致进给系统的不稳定。在电气方面, 可能是由于某个元件的参数变化 , 引起系统的动态特性改变, 导致系统的不稳定等。

  鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统, 为了分清原因, 维修的第一步是松开 Z 轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接。在 Z 轴无负载的情况下, 运行加工程序 , 以区分机械、电气故障。经试验发现 : 故障仍然存在, 但发生故障的时间有所延长。因此, 可以确认故障为电气原因 , 并且和负载大小或温升有关。

  由于数控机床伺服进给系统包含了 CNC 、伺服驱动器、伺服电动机三大部分, 为了进一步分清原因, 维修的第二步是将 CNC X 轴和 Z 铀的速度给定和位置反馈互换 (CNC M6 M8,M7 M9 互换 ),即:利用 CNC X 轴指令控制机床的 Z 轴伺服和电动机运动 ,CNC Z 轴指令控制机床的 X 轴伺服和电动机运动 , 以判别故障发 生在 CNC 或伺服。经更换发现 , 此时 CNC Z ( X 轴伺服及电动机 ) 运动正常 , X ( Z 轴伺服及电动机)运动时出现振荡。据此,可以确认: 控制 Z 轴的 CNC 正常, 故障在 Z 轴伺服驱动或伺服电动机上。

  考虑到该机床 X Z 轴采用的是同系列的 AC 伺服驱动 , 其伺服 PCB 板型号和规格相同 , 为了进一步缩小检查范围 , 维修的第三步是在恢复第二步 CNC X Z 伺服间的正常连接后 , X Z PCB 板经过调整设定后互换。经互换发现 , 这时 X 轴工作仍然正常 ,Z 轴故障依旧。可见 ,Z 轴的 PCB 板正常。

  根据以上试验和检查 , 可以确认故障是由于 Z 轴伺服主回路或伺服电动机的不良而引起的。但由于 X Z 电动机的规格相差较大 , 现场无相同型号的伺服驱动和电动机可供交换。考虑到伺服主电路和伺服电动机的结构相对比较简单 , 故采用了原理分析法再进行了以下检查。

3 伺服主回路分析

  经过前面的检查 , 故障范围己缩小到伺服主回路与伺服电动机上。当时笔者认为伺服主回路 , 特别是逆变功率管由于长时间在高压、大电流情况下工作 , 参数随着温度变化而变值的可能性较大。为此 , 测绘了实际 AC 动主回路原理图 ( 1)

1 伺服驱动主回路原理图

  图1 ,NFBl 为进线断路器 ,MCC 为伺服主接触器 ,ZNR 为进线过电压抑制器。 VAVF 为直流整流电路 , TA IF PWM 逆变主回路。 C1 C2 C3 R1 组成滤波电路 ,V1 V2 R2 Tl 组成直流母线电压控制回路。 R3 为直流母线电流检测电阻 R4 R5 为伺服电动机相电流检测电阻 ,R6-R8 为伺服电动机能耗制动电阻。

  经静态测量 , 以上元件在开机时及发生故障停机后其参数均无明显变化 , 且在正常范围。

  为此 , 对主回路的实际工作情况进行了以下分析和测量 : 对于直流整流电路 , VA-VF 正常 , 则当输入线电压 Ul 200V ,A B 间的直流平均电压应为 :UAB =1.35 × Ul =270V 考虑到电容器 C1 的作用 , 直流母线的实际平均电压应为整流电压的 1.1-1.2 倍左右 , :300 - 325V 左右。实际测量 ( 伺服单元的 CN3 5 脚与 CN4 1 脚间 ), 此值为正常 , 可以判定 VA-VF 无故障。

  对于直流母线控制回路 , V1 V2 T1 R2 R3 工作正常 , C D 间的直流电压应略低于 A B 间的电压 , 实际测量 ( 伺服单元的 CN4 1 脚与 CN4 5 脚间 ), 此值正常 , 可以判断此回路无故障。

  测量 PWM 逆变主回路输出 (T1 5 6、7 端子 ), 发现 V 电压有时通时断的现象 , 由此判断故障可能在 V 相。将 U 的逆变晶体管 (TA TB) V 相的逆变晶体管 (TC TD) 进行互 , 但故障依旧。因此 , 可以确认 : 伺服驱动正常 , 故障原因应在伺服电动机上。

4 伺服电动机检查与维修

  对伺服电动机进行仔细的检查 , 最终发现电动机的 V 绝缘电阻在故障时变小 , 当放置较长时间后 , 又恢复正常。为此 , 按以下步骤拆开了伺服电动机 ( 2):(1) 松开后盖连接螺钉 6, 取下后盖 11;(2) 取出橡胶盖 12;(3) 取出编码器连接螺钉 10, 脱开编码器和电动机轴之间的连接 ;(4) 松开编码器固定螺钉 9, 取下编码器 ( 注意 : 由于实际编码器和电动机轴之 间是锥度啃合 , 连接较紧 , 取编码器时应使用专门的工具 , 小心取下 );(5) 松开安装座的连接螺钉 8, 取下安装座 7 。这时 , 露出电动机绕组 5 。经检查 , 发现该电动机绕组和引出线中间的连接部分由于长时间的冷却水渗漏 , 绝缘已经老化。经过重新连接、处理 , 再根据图 2 重新安装上安装座 7, 并固定编码器连接螺钉 10, 使编码器和电动机轴啃合。

l-电枢线插座 2-连接轴 3-转子;4-外壳;5-统组

6-后盖连接螺钉;7-安装座;8-安装座连接螺钉;

9-编剧器固定螺钉;10-编码器连接螺钉;11-后盖;

12-橡胶盖;13-编码器轴;14-编码器电缆;15-编码器插座。

2 伺服电动机结构示意图

5 转子位置的调整

  在完成伺服电动机的维修后 , 为了保证编码器的安装正确 , 又进行了转子位置的检查和调整 , 方法如下 :(1) 将电动机电枢线的 V W ( 电枢插头的 B C ) 相连 ;(2) U ( 电枢插头的 A ) 和直流调压器的 "+" 端相 ,V W 和直流调压器的 "-" 端相联 ( 见图 3a),编码器接入+5V 电源 ( 编码器插头的 J N 脚间 );(3) 通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。这时 , 因为 Iu=Iv+Iw, Iv= Iw, 即使电动 机工作在图 3b 所示的π /2 位置 , 因此伺服电动机 (永磁式 ) 将自动转到 U 相的位置进行定位 ( 注意 : 加入的励磁电流不可以太大 , 只要保证电动机能进行定位即可。实际维修时调整在 35A);

3 转子位置调整示意图

  (4) 在电动机完成 U 相定位后 , 旋转编码器使编码器的转子位置检测信号 C1 C2 C4 C8( 编码器插头的 C P L M ) 同时为 "1", 和电动机实际位置保持一 ;(5) 安装编码器固定螺钉 , 装上后盖 , 完成电动机维修。

  经以上维修 , 机床恢复了正常。

6 结语

  数控机床的 " 软故障 " 是维修过程中最难解决的问题之一。在条件许可时 , 使用 " 互换法 " 可以较快地判别故障所在 , 而根据原理进行分析 , 是解决问题的根本办法。维修人员应根据实际情况 , 仔细分析故障现象 , 才能判定 故障原因 , 并加以解决。

故障现象一 CRT 显示 414# 报警。报警信息为 :

  SERVO ALARM:X ---AXIS

  DETECTION

  SYSTEM ERROR

同时 , 伺服驱动单元的LED报警显示码为 [8] 点亮。

  故障分析与处理通过查看 FANUC O 系统维修说明书可知 :414# 报警为“X 轴的伺服系统异常 , 当错误的信息输出至 DGN0720 , 伺服系统报警”。根据报警显示内容 , 用机床自我诊断功能检查机床参数 DGN072 上的信息 , 发现第 4 位为 1”,而正常情况下该位应为“0”。现该位由“0 变为 1”则为异常电流报警 , 同时伺服驱动单元LED 报警显示码为[8]点亮 , 也表示该伺服轴过电流报警。检查伺服驱动器模块 , 用万用表测得电源输入端阻抗只有6Ω, 低于正常值 , 因而可判断该轴伺服驱动单元模块损坏。更换后正常。

  故障现象二 转塔刀架在换刀过程时出现 2011# 2014# 报警。

  故障分析与处理查看电气使用说明书可知 :2011# 报警表示转塔有故障 ,2014# 报警指转塔未卡紧。可能是由于精定位时接近开关未发出信号 , 电磁铁不能锁紧。利用 FANUC 系统具有的 PLC 梯形图动态显示功能 , 发现精定位接近开关 X0021.2 未亮 ( 没有接通 ) 。拆下此开关并检查 , 通断正常。估计是接近开关与感应块的距离不当造成的。调整两者的距离使它们保持适当的距离 0.8mm, 再查看 X0021.2 信号通断正常 , 转塔刀架能正常 使用。

例一 故障现象:Y轴速度异常,05#、07#和37#报警。
    故障检查及分析:查FANUC-BESK 7M系统维修手册,05#系统急停车信号接通;07#系速度控制单元报警;37#系Y轴位置控制偏移过大。
    从维修手册中看,05#报警是由紧急停车造成,排除其报警并不困难,对于07#报警,维修手册指出:任意一轴的速度控制单元处于报警条件,或电机电源线的接触器断路,产生该报警。可考虑下列原因:①电机过载:②速度控制的电源变压器过热;③速度控制电源变压器的电源保险丝断;④在控制部分电源输入端子板上,接线座Xl的EMGI N1和EMGI N2之间的触点开路;⑤在控制部分电源输入支架上,交流100V保险丝(F5)断;⑥连接速度控制单元与控制部分之间的信号电缆断开或从触头中脱落;⑦由于某种原因其它伺服机构报警,电机电源线上的接触器(MCC)断开。
    我们经过对以上7项的宏观分析,认为07#报警与05#均是由于Y轴速度异常之后,我们采用紧急停车手段所引起。因此,把以检查的重点放在37#报警上。
从维修手册上看,37#报警有两条原因:①伺服电机电源线断线;②位置检测器和伺服电机之间的连线松动。
    分析原因①,伺服电机有转速,说明电源线未断。与此同时,我们又将位置控制环内的偏移补偿量调到CRT显示器上,与正常值进行比较,也无异常。从而排除了Y轴位置偏移量过大的问题。对于②,我们根据“先外后内”的维修原则,用分段判定法对NC系统的01 GN 710位置控制器进行了详细的检查,具体步骤如下:①根据X、Y、Z三个伺服驱动系统的结构和参数完全一致的特点,将Y、Z两个伺服驱动系统的NC中位置控制器的连线XC(Z轴)和XF(Y轴)以及测速反馈线XE(Z轴)与XH(Y轴)对调,即在机床控制中,用Y轴信号控制Z轴,用Z轴信号控制Y轴,以检查NC系统的好坏。调换后故障依然存在,说明NC系统无故障;②将标准电柜中Y、Z伺服驱动系统进行对调,即用Z轴控制信号去驱动Y轴,故障同样存在,又排除了伺服驱动系统的问题,将故障范围缩小到Y轴直流伺服电机中。
    拆开直流伺服电机,发现测速发电机与伺服电机之间的连接齿轮松动。由于在自动控制系统中测速发电机是一种产生加速或减速信号和对旋转机械作恒速控制的元件。故它与伺服电机之间的连接松动便造成对恒速控制不准,甚至对CNC产生加速信号,从而造成Y轴速度异常。
    处理方法:将其连接齿轮紧固,故障排除。

    例二 故障现象:主轴不能定向,负载表指针达红区,08#报警。
    故障检查及分析:
    查机床维修手册,08#报警为主轴定位故障。根据维修手册的要求,我们打开机床电源柜,在交流主轴控制器线路板上,找到了7个发光二极管(6绿1红)。这7个指示灯(从左到右)分别表示;①定向指令;②低速档;③磁道峰值检测;④减速指令;③精定位;③定位完成;以上为绿色);⑦试验方式。
    观察这7个指示的情况如下:l#灯亮,3#、5#灯闪烁。这表明定位指令已经发出;磁道峰值已检测到;定位信号也检测到;但是系统不能完成定位,主轴仍在低速运行,故3#、5#灯不断闪烁。 调节主轴控制器上的电位器RV5、RV6、RV7,仍不能定位。
    从以上情况分析,怀疑是主轴箱上的放大器有问题。打开主轴防护罩检查放大器时,发现主轴上的刀具夹紧油缸软管盘绕成绞形,缠绕在主轴上,分析这个不正常的现象,我们判断就是该软管盘绕致使主轴定位偏移而不能准确定位,造成08#报警。
    解决方法:将该软管卸下回直后装好,又将主轴控制器中的调节器RVII(定位点偏移)进行了重新调节。故障排除,报警消失,机床恢复正常运行。

    例三 故障现象:主轴12#报警
    故障检查与分析:
    查JCS一018加工中心交流主轴系统明书知:主轴12#报警为直流电路电流过大,故障原因有如下三种情况:①输出端或电机绕组短路;②功率晶体管不良;③印刷板故障。
    在确认输出端或电机绕组无短路的情况下,断开电源,检查晶体管组件,检查方法如下:打开印刷板,拆去电机动力线,用万用表xl0Ω档检查晶体管组件的集电极(C1 C2)和发射极(E1 E2)之间;集电极(C1 C2)和基极(B1 B2)之间以及基极(B1 B2)和发射极(E1 E2)之间的电阻值。晶体管组件损坏时,C-E;C-B之间成短路状态,检查发现Cl-El之间短路,即晶体管组件已烧毁。
    为确定故障源,又对印刷板上晶体管回路进行了检查。检查情况如下:①将直流耦合熔断器F7拆下,合上交流电源,输入正转指令。②测定8个晶体管(型号为ET191)U、V、W相再生回路的基极-射极电压(CN6,CN7上测量)。
    以发射极为基准,测量B-E正常值一般在2V左右,有问题的回路与正常回路不同,发现了就可以判定。检查1C-1B之间为短路,即C-B极击穿。同时二极管D27也击穿。在更换上述部件后,主轴报警变为19#报警。查阅有关资料知:AL-19报警为U相电流检测电路偏置过流报警。
    对控制回路的电源进行检查,检查印刷电路板上电源测试端子19A-CT为AC19V;19B- CT为AC19V;交流输入电源正常。直流输出+24V,+15V,+5V正常,而-15V电压为“0”。说明三端稳压管7915电源异常,检查7915端压管已被击穿。
    解决方法:更换7915后,-15V输出电压正常,主轴AL-19报警消除。同时,主轴AL-12#报警答也消除,机床恢复正常。

    例四 故障现象:主轴定位后,ATC无定位指示,机械手无换刀动作故障检查与分析,该故障发生后,机床无任何报警产生,除机械手不能正常工作外,机床各部分都工作正常。用人工换刀后机床也能进行正常工作。
    根据故障现象分析,认为是主轴定位完成信号未送到PLC,致使PLC中没有得到换刀指令。查机床连接图,在CN1插座22#、23#上测到主轴定位完成信号。该信号是在主轴定位完成后送至刀库电机的一个信号,信号电压为+24V。这说明主轴定位信号已经送出。
    在PLC梯形图上看到,ATC指示灯亮的条件为:①AINI(机械手原位)ON;②ATCP(换刀条件满足)ON。
    首先检查ATCP换刀条件是否满足。查PLC梯形图,换刀条件满足的条件为:① OREND(主轴定位完成)ON;②INPI(刀库伺服定位正常)ON;③ZPZ(z轴零点)ON。 以上三个条件均已满足,说明ATCP已经ON。
    其次检查AINI条件是否满足。从PLC梯形图上看,AINI满足的条件为:① A75RLS(机械手75°回行程开关)ON;② INPI(刀库伺服定位正常)ON;③180RLS(机械手180°回行程开关)ON;④ AUPLS(机械手向上行程开关)ON。检查以上三个行程开关,发现A75RLS未压到位。
    解决方法:调整A75RLS行程开关档块,使之刚好将该行程开关压好。此时,ATC指示灯亮,机械手恢复正常工作,故障排除。

    例五 故障现象:99#报警故障
    故障检查与分析:
    该故障发生后,按机床任何键均不能工作,系统停止了任何功能,也不能从手动数据输入/显示灯面板执行任何控制,即整个系统处于“死机”状态。同时,按清除键不能消除该报警,也不能熄灭上述指示灯。按R、S+启动键不能启动系统。按I、L+启动键,系统能启动,通用显示器I显示IL字符,也能用清除键消除和显示器I上的字符及数码,但不能清除号码显示器的99#报警,按操作面板上的按钮可进行转换,但用手和纸带输入机不能输入任何数据,机床仍不能工作。查阅018操作说明书,从86#到99#报警均未提示是何种报警,因此不能根据机床的报警表及其处理办法是进行解决。
    根据上述检查以及系统工作原理,我们怀疑是CNC系统出现了故障,于是进行了如下的工作:检查系统电源,在01GN700、01G705、01GN701、02GN710、01GN715、01GN820、01GN725、N01、N00上测得+5、±15V、+24V电压均正常。查018机床维修手册,在报警表上,未指明99#为何种报警,我们从报警分类栏上看到:99#为p/S报警,表示程序误差或操作误差报警。根据该报警指示的范围,我们首先将机床参数全部 清零(将01GN700板上的电池去掉)排除了程序误差的故障,99#报警未消除。其次,仔细检查机床的各参考位置,发现刀库未回到参考点。为此,我们调整旋转变压器,使刀库重新回到参考点,排除了机械故障。99#报答还是未消除。
    考虑到刀库电机是由附加位置控制器所控制,刀库不回参考点这一故障的发生是否将CPU数据总线锁定,根据018 7CM系统为总结结构的特点,我们采用插拔法将02GN710板上的数据总线AX2拆下后,再重新开机,系统启动成功,通过显示器I上无任何显示,号码显示器上则显示02#、07#报警,按N+1键,CRT显示:02#:数控柜过热报警;07#:速度控制装置报警。
    对于07#报警我们认为:因机床参数已经消除,伺服电机X、Y、Z的电磁接触器已处于断开状态,必然会产生该报警。只要将机床参数恢复,该报警的消除是不难的。 对于02#报警,机床操作说明书上指出:(1)环境温度过高;(2)冷却风扇故障;(3)空气过滤器不清洁。
    我们在排除上述因素后,利用CRT进行接口诊断,在T地址下,查找到数据号16的第7位为0。正常状态下该位应为“1”。机床操作说明书上指出:该位为数控柜过热信号,当输入信号接通时(即数控柜过热时)它为0。由此,我们认为是数控柜中的热控开关接通。从数控柜中找到两只热控开关,型号分别为:60M139 60M1Y7。一只在附加位置控制板02GN710上,另一只在PC-C主板上。检查热控开关发现PC-c主板上那只开关无+5V工作电压。故T地址16#数据为0。根据PC-C印刷电路板电路检查,在PC柜门上发现H50F PC 02稳压装置上无+24P输出电压。该电压一路供PC-C主板工作;一路送机床侧信号。检查稳压装置,发现该装置烧坏。更换该稳压装置后,接上PC-C主板,+24P电压正常,同时号码显示器上99#报警消除,但负载表旁的报警指示为:19#。再接上机床侧信号,(即将02GN710板(附加轴位置控制)上的数据总线AX2插上)+24P电压消失,同时99#报警又出现。这说明99#报警与+24P电压有关,其机理为:由于PC-C失去+24P工作电压,其输入、输出动作产生紊乱,从而封锁了CPU数据总线,产生P/S操作误差报警,使整个系统“死机”。该机理也与刀库不回参考点的故障现象相吻合。
    查机床侧信号短路的原因,在机床强电柜XT2接线柱上查到XT2-1、XT2-2线有短路现象,再查该线,发现简易位置控制器输入信号线毛刺短路,故使稳压装置烧坏。将该故障排除后,机床侧信号+24P电压恢复正常,99#报警消除,系统恢复正常。
    通过对上述故障的维修,我们认为:FANUC-BESK 7M系统具有自诊断功能,在加工中可以在线诊断外部设备接口信号和机床控制输入输出信号,并由CRT显示。7M系统有多达80多种报警,当出现报警时,操作者和维修人员可查阅操作说明书上的报警信息表,根据具体报警号的提示来查找问题的症结所在,给系统的维修和检修带来极大的方便。

 

 

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