Siemens电源模块维修十要素

   2023-12-17 180

Siemens电源模块维修十要素

西门子伺服电机修理保养

西门子驱动器故障维修

Siemens伺服电机维修

观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花及火花的程度进行修复:

1、只是有2~4个极小火花.这时若换向器表面是平整的.大多数情况可不必修理;

2、是无任何火花.无需修理;

3、有4个以上的极小火花,而且有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;

4、如果出现4个以上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,而且必须把碳刷与电枢拆卸下来.换碳刷磨碳刷。

换向器的修复:

1、换向器表面明显地不平整(用手能触觉)或电机运转时火花如第四种情况.此时需拆卸电枢,用精密机床加工转换器;

2、基本平整,只是有极小的伤痕或火花,如第二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨.研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机旋转方向,轻轻转动轴换向器研磨。伺服电机维修使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。

西S120测试平台.jpg



西门子伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复:

1、增量式编码器的相位对齐方式

带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:

(1)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;

(2)用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;

(3)调整编码器转轴与电机轴的相对位置;

(4)一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;

(5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。

2、编码器的相位对齐方式

编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。目前实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:

(1)将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;

(2)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;

(3)用伺服驱动器读取编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;

(4)对齐过程结束。


西驱动多台.jpg


Siemens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,就能够很准确的控制电机的转动,从而实现准确的定位,可以达到0.001mm。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。

交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有起动转矩大、运行范围较广、无自转现象三个显著特点。


西电机3台.jpg


F60047 (N, A)  模拟量输入 断线
F60050 (N, A)  优化过程被内部错误中断
F60051 (N, A)  优化写入的值超出限值
F60052 (N, A)  优化过程被外部错误中断
F60055  励磁特性曲线无效
F60056  重要参数未设置
F60057 (N, A)  电枢电流检测出错
F60058  参数设置相互冲突
F60061  晶闸管测试发现异常
F60062 (N, A)  和电压检测的通讯失败
F60063 (N, A)  模拟量输入输出的标准值错误
F60064 (N, A)  和第二处理器 
TMS320 的通讯失败
F60065 (N, A)  第二处理器 
(TMS320) 上的软件更新失败
F60066 (N, A)  装置和传感器的通讯失败
F60067 (N, A)  故障:温度过高
F60068 (N, A)  功率单元的标准值错误
F60069 (N, A)  订货号无效
F60090 (N, A)  故障:模块过热
F60091 (N, A)  参考电压 
P10 超出公差
F60092 (N, A)  参考电压 
N10 超出公差
F60093 (N, A)  电源 
P5 过载
F60094 (N, A)  电源 
P15 过载
F60095 (N, A)  电源 
P24 过载
F60096 (N, A)  温度传感器异常
F60097 (N, A)  电源异常
F60099 (N, A)  系统负载率过大
F60104 (N, A)  电枢回路的电源电压异常
F60105 (N, A)  励磁电流监控检测出励磁回路异常
F60106 (N, A)  短路电压 
Uk 过高
F60137 (N, A)  故障:
I2t 监控检测出电机过热
F60139 (N, A)  故障:
I2t 监控检测出功率单元过热
F60167 (N, A)  故障:风扇转速过低
F60203 (N, A)  出现外部故障
F60204 (N, A)  熔断器监控检测出异常
F60267 (N, A)  CM:风扇异常
F60300        换向故障
F60320 (N, A)  CCP 无法工作

6SL3120、6SL3121、6SL3210、6SL3130、6SL3320、

6SL3300、6SL3040、6SL3730、6SL3054、6SL3353、SIEMENS

 


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