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來源: 發布時間:2022-03-03

    隨著自動化的不斷升級,伺服驅動器在設備上應用越來越多,我近期就遇到了一臺繞絲機在昨天還在正常運轉,早上來了開機就發現點焊Y軸電機無法運轉,伺服驅動器報警AL011。這種故障有時候斷電重新故障就可以排除,個人認為是機械卡頓,有些時候也會出現這種問題,我先斷電重啟,發現不行,只能查閱說明書AL011報警時臺達伺服位置錯誤說明。給出這些問題分析,我總結為三點,一、驅動器的損壞,二、電機損壞,三、驅動器CN2插頭松動或者接線錯誤。我采用了兩種方法進行排除故障:第一種方法,我直接采用排除法,因為我們這天設備的伺服驅動器比較多,而且型號和電機大部分都一樣,把X軸的驅動器和Y軸的驅動器電機互換了(同型號,同容量的伺服電機才可以互換)。發現Y軸伺服電機的線更換到X軸伺服驅動器上,也報警AL011,但是X軸的伺服電機線換到Y軸是上沒有問題,初步確認了伺服驅動器沒有問題,懷疑可能是電機和驅動器CN2插頭有問題。電機更換起來比較麻煩,我采用第二種辦法,測量分析方法,采用這種方法必須知道伺服驅動器CN2插頭接線方式。 伺服系統是機電產品中的重要環節,它能提供較高水平的動態響應和扭矩密度。高新區750W臺達伺服電機銷售電話

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任何元件的控制都是需要有開關信號輸入的,只不過形式不一樣而已。按鈕、腳踏以及行程是控制電機正反轉較直接的方式,還有其他如繼電形式或者間接形式控制的,那比如定時器、計數器、溫控儀等,當累計的次數達到設定的要求、到達設置的延遲時間后電機開始啟動或者停止,溫度低于多少開始反轉,溫度高于哪個值開始正轉等等,這時候利用繼電器或者傳感器的觸點進行控制電機。還有的方式就是利用變頻器、步進驅動以及伺服驅動器等控制電機,我們可以利用外部的模擬量信號如-10v~+10v控制變頻器的頻率,正負表示旋轉方向,有如采用通信的方式來實現變頻器的運行,在控制伺服電機中還可以用正負脈沖信號實現電機的正反轉,這里雖然沒有使用到任何開關,但在驅動器的內部是存在的,我們只是用看其他方式去控制這些開關。如果是直接控制電機驅動則必須用接觸器完成,接觸器線圈的控制可以通過開關和觸點進行上電。如果是間接驅動就要看驅動器的控制方式了,因為它開關隱藏在內部,我們除了了外部開關,還有其他的方式,像上面所說的模擬量和通信量去完成控制。太倉總線臺達伺服電機銷售電話在選擇好機械傳動方案以后,就必須對伺服電機的型號和大小進行選擇和確認。

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    與輔助接點不同,分流端子是接到位于開關接點和電流感應元件之間的斷路器載流通路的,這意味著第二個負載不受過載或短路保護。可以采用一個單獨的斷路器來保護次級電路,否則該電路只可用于具有內置保護電路的設備。復式控制(遙控跳閘或繼電器跳閘):復式控制斷路器將兩個彼此電隔離的感應元件組合起來以實現多項功能。例如,復式控制斷路器可利用遙控傳動器或感應器來進行傳統的過流保護以及電路斷接。遙控跳閘是復式控制的一個例子,通常被稱為“繼電器跳閘”。低壓跳閘:這是斷路器中一個單獨的電壓敏感元件,如果電壓降到預定值以下,它將使主接點開路。具有低電壓跳閘的開關斷路器常用于有線連接電器的通/斷控制。安全管理部門要求這些電器在發生掉電時必須切斷電源,以避免電源恢復時電器突然重新啟動的危險。自動跳閘:一個自動跳閘的斷路器在故障期間不會一直保持閉合—因為開關裝置不會因強行保持傳動器接通而失效。在一個完全自動跳閘的設計中,當傳動器被保持在“接通”位置時,主接點在發生故障之后將始終保持開路。一些被稱為“循環自動跳閘”的斷路器在故障期間不能強行保持接通狀態,但如果傳動器一直處在“接通”的位置,則它們將周期性地接通和斷開。

臺達伺服驅動器的參數設置分為八大群組。從P0到P7,參數群組定義如下:群組0:監控參數(例:P0-xx),群組1:基本參數(例:P1-xx),群組2:擴展參數(例:P2-xx),群組3:通訊參數(例:P3-xx),群組4:診斷參數(例:P4-xx),群組5:Motion設定(例:P5-xx),群組6:Pr路徑定義(例:P6-xx),群組7:Pr路徑定義(例:P7-xx)。臺達伺服驅動器的控制模式有四種,分別如下:Pt為位置控制模式(位置命令由端子輸入)。Pr為位置控制模式(位置命令由內部寄存器提供)。S為速度控制模式。T為扭矩控制模式。請勿拆解伺服電機或更換電機零件。

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    線路分析如下:一、正向啟動:1、合上空氣開關QF接通三相電源2、按下正向啟動按鈕SB3,KM1通電吸合并自鎖,主觸頭閉合接通電動機,電動機這時的相序是L1、L2、L3,即正向運行。二、反向啟動:1、合上空氣開關QF接通三相電源2、按下反向啟動按鈕SB2,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,這時電動機的相序是L3、L2、L1,即反向運行。三、互鎖環節:具有禁止功能在線路中起安全保護作用1、接觸器互鎖:KM1線圈回路串入KM2的常閉輔助觸點,KM2線圈回路串入KM1的常閉觸點。當正轉接觸器KM1線圈通電動作后,KM1的輔助常閉觸點斷開了KM2線圈回路,若使KM1得電吸合,必須先使KM2斷電釋放,其輔助常閉觸頭復位,這就防止了KM1、KM2同時吸合造成相間短路,這一個線路環節稱為互鎖環節。2、按鈕互鎖:在電路中采用了控制按鈕操作的正反傳控制電路,按鈕SB2、SB3都具有一對常開觸點,一對常閉觸點,這兩個觸點分別與KM1、KM2線圈回路連接。例如按鈕SB2的常開觸點與接觸器KM2線圈串聯,而常閉觸點與接觸器KM1線圈回路串聯。按鈕SB3的常開觸點與接觸器KM1線圈串聯,而常閉觸點壓KM2線圈回路串聯。 請勿讓任何水滴或油飛濺或滴到臺達伺服電機上。常熟ASDA-A3臺達伺服電機多少錢一臺

自動化領域值得關注的伺服電機。高新區750W臺達伺服電機銷售電話

    P2-32:自動調機開啟,0:手動模式2:PI自動模式(持續調整)3:PI自動模式(負載慣量比固定,頻寬可調整)4:PDFF自動模式(持續調整)5:PDFF自動模式(負載慣量比固定,頻寬可調整)P2-32可以設置為0、2、3、4、5(缺省為“0”),自動調機時先將P2-32設置為“2”,然后設置P2-31的值(如果是“0”,則P2-31無效)。P2-31:自動調機設置(頻寬及剛性設置)P1-37:伺服電機慣量比(正確的概念是負載慣量除以電機慣量的比值),手動測量的值寫入到P1-37中,問題仍然沒有解決,需要自動調機了,也就是說,讓系統自動計算出伺服電機慣量比并寫入到P1-37中。為此,需要設置P2-31:自動模式頻寬及剛性設定。其參數為兩位數,00-FF(16進制),出廠設置為“44”,十位數表示頻寬,個位數表示剛性,個位數設置為“4”表示“剛性”不起作用,即剛性不變,只需設置十位數的頻寬,即自動調整模式應答性設定:值越大頻率響應越快。P2-31的設定還與P2-25有關。高新區750W臺達伺服電機銷售電話

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