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大隈伺服驱动器MIV0103-1-B5

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  • 公司名称无锡市悦诚科技有限公司
  • 品       牌大隈/OKUMA
  • 型       号OKUMA维修
  • 所  在  地无锡市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间 2021-10-12
  • 访问次数237
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  无锡市悦诚科技有限公司是一家专注于FANUC及大隈维修服务、系统改造及配件销售的企业。公司专注于FANUC维修近20年,公司经过不断的发展和创新,积累了丰富的数控维修经验。充分了解数控机床的机械、电气、系统、气动、液压等的结构及其工作原理,能迅速准确判断故障,采取有效措施。我们有经验丰富的电路板维修团队、有精密的电子元件检测仪器、有专业的测试设备、有完善的测试方法,能使每块电路板、每个电机重获新生,满血复活。 我们有大量FANUC以及OKUMA备件,能及时更换,对FANUC及OKUMA电路板保测试维修、保养、升级。公司并有冷门备件:直流电机、S系列电机、10系统、15系统、OKUMA5000系统、OKUMA7000系统等。大隈有完善的测试平台:OPS P5020、OPS P700、OPS P200、OPS P300、OPS P7000、OPS U系列、OPS E系列。 公司秉着“用户至上、质量、精益求精”的企业宗旨,为个人、企业提供优质*服务,嬴得了各界朋友的认可。不断锻造和提升“悦诚”的企业品质,我们愿以优质、及时的服务,合理的收费换取您的满意!
大隈OKUMA,发那科FANUC,数控系统配件维修销售
服务地区 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外
大隈伺服驱动器MIV0103-1-B5。伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器“、“伺服放大器“,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的产品。
大隈伺服驱动器MIV0103-1-B5 产品信息
大隈OKUMA & 发那科FANUC数控系统配件维修及配件销售厂家

大隈电路板维修及销售我们的维修包含OKUMA系统故障维修,OKUMA大隈系统主板维修,OKUMA系统PC控制板维修,OKUMA系统显示板维修,OKUMA系统储存板维修,OKUMA系统显示器维修,OKUMA系统操作面板维修,OKUMA系统伺服器维修。

无锡市悦诚科技是一家专注于FANUC及大隈维修服务、系统改造及配件销售的企业。公司专注于FANUC维修近20年,公司经过不断的发展和创新,已拥有一支技术的队伍,积累了丰富的数控维修经验。充分了解数控机床的机械、电气、系统、气动、液压等的结构及其工作原理,能迅速准确判断故障,采取有效措施。我们有经验丰富的电路板维修团队、有精密的电子元件检测仪器、有专业的测试设备、有完善的测试方法,能使每块电路板、每个电机重获新生,满血复活。

   我们有大量FANUC以及OKUMA备件,能及时更换,对FANUCOKUMA电路板测试维修、保养、升级。公司并有冷门备件:直流电机、S系列电机、10系统、15系统、OKUMA 5000系统、OKUMA7000系统等。从上世纪80年代到201X年的维修配件均涉及。公司有完善的测试平台,有OSP 5000系列、OSP 7000系列、OSP U系列、OSP E系列、OSP P200系列、 OSP P300系列等。

无锡悦诚科技大隈发那科数控系统维修优势

悦诚科技维修工程师具有超过十年的数控系统设备维修经验,根据报警情况能迅速准确判断故障,维修的电路板都是在无图情况下。维修具有排除速度快,维修成功率高的优势。我们拥有充足的大隈和发那科备件可以更换,这些备件可以租借给客户,让他们的工厂无缝接替生产。

专业的数控维修团队:有一支技术的队伍,积累了丰富的数控维修经验。充分了解数控机床的机械、电气、系统、气动、液压等的结构及其工作原理。能迅速准确判断故障、采取有效措施处理。

完善的数控检测平台:我们的检测平台可以模拟各种加工工况,根据故障报警,及时发现问题,排除故障。

充足的数控维修配件:充足的大隈发那科数控配件,在判断故障后,可以及时为您更换,保证了效率,为您的企业挽回损失的时间。

充足的数控维修配件:我们有充足的大隈发那科数控配件,在判断故障后,可以及时为您更换,保证了效率,为您的企业挽回损失的时间。

快捷的高效响应服务:拥有专业的客户团队能为您提供一对一跟单服务,及时解决您的技术疑虑。产品在您的生产过程中发现有品质问题,我司保证优先进行沟通处理。新品质保一年,维修质保三月。

大隈伺服驱动器MIV0103-1-B5

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MIV08-3-V1伺服驱动器是日本大隈OKUMA公司90 年代产品,利用矢量控制技术驱动感应式伺服电机,主要应用于数控加工中心主轴伺服。故障1 上电后,MIV08-3-V1伺服模块ACTIVE、FAULT 灯点亮,而SYS OK、CPU 灯不亮。测量插头C4 各组电源±18V、+10V 以及直流母线325V 均正常,微控制器136 (N80C196KB16)+5V 供电正常。使用逻辑分析仪观察136 内部时钟信号CLKOUT(65 脚)正常,但总线没有数据,几乎所有I/O 口线均为高电平,显然程序没有运行。当供电在容差范围内且时钟信号稳定时,在RESET 端(16 脚)加不短于4 个状态周期(state time)的低电平可使136 复位。使用逻辑分析仪捕捉RESET 端未发现升降沿。在136 外部复位电路中,欠压检测电路166A、电阻193、电容191、施密特触发器168A 等组成上电复位电路,D 触发器170、与非门158 及反相器168B、C、D 等组成微控制器指令复位电路,这两路复位信号由三极管156、142 综合后送至RESET端。使用逻辑分析仪监测各点逻辑状态,结合万用表检查一些器件,判断168、158 不良或损坏,更换后复位电路正常。故障2 上电后,MIV08-3-V1伺服模块FAULT、SYS OK、CPU 灯均点亮,而ACTIVE 灯不亮。检查各组供电包括直流母线电压均正常。根据MIV08-3-V1控制程序(存于EPROM AM27C256 中) 及逻辑分析仪跟踪,确认FAULT 点亮原因为84 号报警(变量值超出范围),由VOSPD(过速设置)及VMAX(最大速度)设置不当所致。利用科尔摩根伺服调试软件MotionLink+将模块中变量读出与备份文件比较,发现大部分变量的值均发生了变化。将备份文件传入模块(该模块为主轴伺服,传入前须将ROTARY 变量设为零,以免产生报警),传入后FAULT 灯依然点亮。经跟踪分析,此次为18 号报警(TL 变量受损),进一步跟踪发现SRAM DS1230Y 中D672H(字) 单元的值已变成9096H (-28522D),该单元对应变量VOLTS,其值应为00E6H(230D)。VOLTS 属Kollmorgen 保护变量,保证伺服、电机的正确匹配。用户无法通过联机通信等方式进行修改,故利用通用编程器对5672H(字)单元进行修改(在MIV08-3-V1伺服模块系统中,SRAMDS1230Y 的起始地址为8000H)。修改后又出现27 号报警(R/D 设置错误),报警原因是R/D 转换的分辨率设置变化,用同样的跟踪、修改方式将D6B9H(字节)单元的内容由ECH(236D)改为0CH(12D),即为12 位分辨率。至此FAULT 灯熄灭,模块恢复正常。故障3 模块FAULT 灯亮,常规检查无法找出故障原因。使用逻辑分析仪判断为17 号报警(反馈信号缺失),即旋变反馈信号缺失,检查旋变连线、接插件正常。MIV08-3-V1旋变输入及检测电路中,运放349 及三极管363、364 等元器件产生8.5kHz 的正弦参考信号REF,经旋变输出SIN、COS 信号。SIN、COS、REF分压后分别送至R/D 转换器60(AD2S82AKP)的SIN I/P、COSI/P 及REFERENCE I/P 端。同时二极管361 和362、三极管383、反向器111D 等组成的电路检测SIN、COS 信号状态,经PAL 逻辑器件171(TIBPAL16L8)综合后送至微控制器。使用示波器观察REF 端有8.26kHz、1.66Vpp 的正弦波,而SIN、COS 端则没有信号,转动电机时也一样,判断旋变损坏。考虑到拆装方便,对故障进行进一步判断,松开旋变定子固定螺钉,拉出定子并置于一木块上,将另一同型号旋变的转子放入其中,上电后FAULT 灯熄灭。示波器观察SIN、COS 端均有6.6Vpp的正弦波形,而REF 端达14.4Vpp。至此判断是转子损坏,更换旋变并利用MotionLink+调整零点,伺服、电机运行正常。

大隈伺服驱动器MIV0103-1-B5

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