不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC;
接地端子应立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;
电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等)。
伺服电机轴承过热的原因有哪些?
电机本身:
轴承内外圈配合太紧
零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好
轴承选用不当
轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物
轴电流
使用方面:
机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求
皮带轮拉动过紧
轴承维护不好,润滑脂不足或过使用期,发干变质
伺服电机三相电流不平衡的原因是什么?
三相电压不平衡
电机内部某相支路焊接不良或接触不好
电机绕阻匝间短路或对地相间短路
接线错误
发那科伺服电机维修故障:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对,编码器调试/调零位、换轴承、轴承槽磨损、转子断裂,轴断裂、齿轮槽磨损等
发那科伺服编码器维修完成后,重新安装上安装座7, 并固定编码器联接螺钉10,使编码器和电动机轴啮合。为了保证编码器的安装位置的正确,在编码器安装完成后,应对转子的位置进行调整,方法如下:
将电动机电枢线的V、W相(电枢插头的B、C脚)相连。
将U相(电枢插头的A脚)和直流调压器的“+”端相联,V、W和直流调压器的“-”端相联编码器加X+5V电源(编码器插头的J、N脚间)。
通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。这时,因为Iu=IV+IW。,且Iv=Iw,事实上相当于使电动机工作在90°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(在维修时调整在3—5A)。
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、、C8(编码器插头的C、P、L、M脚)同时为“1”,使转子位置检测信号和电动机实际位置一致。
安装编码器固定螺钉,装上后盖,完成伺服电机维修。
伺服电机部件加工工厂是对发那科制造的各类电机的部件进行加工的工厂。电机部件由于轴或法兰盘之类旋转对称形状的部件较多,所以主要借助车床与外圆磨床进行加工。发那科机器人搭配机床的简单加工单元,连接多处自动仓库,实现了材料供给、加工、清洗、检查、出厂的一条龙自动化。
在各加工单元,发那科机器人上装配有伺服驱动的机械手与机器人用视觉系统iRVision,对各类零部件的搬运与向加工机的装卸、加工后的清洗及吹扫、毛刺去除作业实施自动化作业。通过自动进行加工零部件的在线测量,以及基于测量结果对加工机进行调整,可实现稳定的微米级高精度加工。
伺服电机原理
伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很的控制电机的转动,从而实现的定位,可以达到0.001。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似。其定子上装有两个位置互差90度的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
起动伺服电机前需做的工作有哪些?
测量绝缘电阻(对低电压电机不应**0.5M)。
测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。
检查起动设备是否良好。
检查熔断器是否合适。
检查电机接地、接零是否良好。
检查传动装置是否有缺陷。
检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
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