FANUC伺服调整教材.ppt
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1、1,伺服调整教材,BEIJING-FANUC,2,单元,一.伺服规格及初始化,二.伺服功能介绍及手动调整,四.SERVO GUIDE软件使用及调试方法,三.高速高精度调整,五.伺服调整实例分析,BEIJING-FANUC,3,目录,第一章:伺服规格及初始化一、FANUC伺服系统的组成及配置二、放大器及电机种类和特性三、FSSB连接及设定四、伺服参数初始化第二章:伺服功能介绍及手动调整 一、伺服概要二、伺服调整画面及手动调整第三章:高速高精度设定一、高速高精度功能介绍二、AIAPC/AICC I 功能及参数设定三、使用一键设定改善伺服精度,BEIJING-FANUC,4,目录,四、自动增益调整五
2、、加工条件选择功能第四章:SERVO GUIDE软件的使用及调试方法一、Servo Guide软件介绍二、Servo Guide连接三、Servo Guide调整步骤第五章:伺服调整实例分析一、工件表面光洁度调整案例二、加工工艺对工件的影响案例三、机械问题对工件的影响案例,BEIJING-FANUC,5,第一章 伺服电机规格及初始化,高速高精度,电机规格,手动调整,Servo guide,案例分析,BEIJING-FANUC,6,一、FANUC伺服机构的组成及配置,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,7,第一章 伺服电机规格及初始化,二、各类伺服放大器规格和电机的特性,最
3、高驱动性能、高可靠性的伺服、主轴系统适用于所有的工作机械 输出功率范围宽、转速范围大,FANUC 系列0i-D 30i/31i/32i,AC 主轴电机 iI 系列,ai 系列SV:伺服模块SP:主轴模块PS:电源模块,AC 伺服电机aiS 系列,1、ai系列,BEIJING-FANUC,8,aiS500/2000HV,aiS200/2500,aiS2000/2000HV,aiS3000/2000HV,aiS1000/2000HV,aiS100/2500HV,aiS200/2500HV,aiS300/2000HV,aiS50/3000HV,aiS40/4000HV,aiS100/2500,aiS
4、300/2000,aiS50/3000,aiS500/2000,aiS22/4000,aiS30/4000,aiS40/4000,aiS22/4000HV,aiS30/4000HV,aiF12/3000,aiF22/3000,aiF30/3000,aiF40/3000,aiF12/3000HV,aiF22/3000HV,aiF 1/5000,aiF 2/5000,aiF 8/3000,aiF 4/4000,转矩Nm,法兰尺寸,1,2,4,8,12,aiS 2/5000,/6000,4,aiS 4/5000,aiS 8/4000,/6000,aiS12/4000,130mm,90mm,aiS 8
5、/4000HV,/6000HV,aiS12/4000HV,aiS 2/5000HV,/6000HV,aiS 4/5000HV,aiF 4/4000HV,aiF 8/3000HV,380mm,12,22,30,40,50,100,200,300,265mm,174mm,500,1000,2000,3000,500mm,200V,400V,200V,400V,高速、高输出、高可靠性最适合工作机械注塑成型机、电动冲压机,部分型号列表,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,9,总连接示意图,i SERVO AMP.,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,10,2
6、、i系列,iSVSP放大器主轴伺服一体型,结构紧凑高性价比节省能源电源再生制动,iSV放大器双轴/单轴,iSV放大器单轴,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,11,外形紧凑适用于小型机械电机平滑旋转实现高精度切削高可靠性、高性价比小型高分辨率的i脉冲编码器(131,072/rev)ID信息、温度信息输出到CNC,部分型号列表,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,12,FSSB,is 伺服电机,I/O Link i 伺服放大器,机床操作盘,分散I/O 模块,iSVSP放大器,总连接示意图,iI 主轴电机,is 伺服电机,第一章 伺服电机规格及初始化,B
7、EIJING-FANUC,13,追加分离型检测单元后可以使用全闭环,iS 伺服电机,iI 主轴电机,FSSB,光栅尺,FSSB,SDU,iSVSP放大器,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,14,三、FSSB连接及设定,FSSB是指发那科串行伺服总线。从硬件角度看是主板上的轴卡向伺服放大器发出的指令线。硬件连接之后需要设定相应的参数才能够完成通讯。,FSSB连接步骤:设定1902#0#1=0,#1:ASEFSSB的设定方式为自动设定方式时0:自动设定未完成。1:自动设定已经完成。#0:FMD0:FSSB的设定方式为自动方式。1:FSSB的设定方式为手动方式。,第一章 伺服
8、电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,15,按伺服电机连接顺序设定参数1023的值。,设定控制轴为放大器连接的第几个伺服轴,通常控制轴号与伺服轴号设定相同。,NC光缆,X,Y,C,Z,B,SVM,SVM,SVM,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,16,断电,再接通。FSSB设定结束,参数1902#1会自动变为1。,FSSB的放大器设定画面。,按下 功能键,按 扩展,按下FSSB,如FSSB连接有问题,可结合此画面进行确认。手动设定方法参照伺服参数说明书。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,17,四、伺服初始化,伺服初始化是在完成了FSSB
9、连接与设定的基础上进行电机的一转移动量以及电机种类的设定。伺服电机必须经过初始化相关参数正确设定后才能够 正常运行。,设定参数3111后,伺服设定画面能够显示。,#0:SVS0:不显示伺服设定/调整画面。1:显示伺服设定/调整画面。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,18,按下 功能键,按 扩展,按下,伺服设定画面显示如下,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,19,1、初始化设定位,设定初始化设定位,#1:DGP0:进行伺服参数的初始设定。1:结束伺服参数的初始设定。初始化设定完成后,第一位自动变为1,其他位请勿修改。此参数修改后,会发生000号报
10、警,此时不用切断电源,等所有初始化 参数设定完成后,一次断电即可。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,20,2、设定电机代码,伺服电机名牌上有规格号,根据规格在伺服电机参数说明书中查电机代码进 行参数设定。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,21,HRV控制,为了提高伺服装置的性能和实现数控系统的功能,FANUC对控制不断改进。其中最重要的控制功能为HRV控制。HRV是“高响应矢量”(HIGH RESPONS VECTOR)的意义。所谓HRV控制是对交流电机矢量控制从硬件和软件方面进行优化,以实现伺服装置的高性能化,从而使数控机床的加工达到高速和
11、高精度,是提高系统伺服性能的重要指标。,设定电机代码时要考虑到HRV控制类型。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,22,部分伺服电机代码表(HRV2控制),ais系列,is系列,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,23,3、按照下标设定AMR,*CMR,误差计数器,伺服环增益,设定单位CNC插补指令,n/m,PC,分离型位置检测器,4、按照下标设定CMR,放大器电机,检测单位,最小移动单位,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,24,(1)CMR计算公式CMR=最小移动单位(CNC侧)检测单位(伺服侧)(2)指令被乘比设定值:C
12、MR为148时设定值=CMR*2CMR为1/21/27时设定值=1/CMR+100,当指令和电机输出为1倍关系时,参数值设为2。通常情况下,此参数设定值为2。(参数1820设定为2),第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,25,5、由电动机每转的移动量和“进给变比”的设定,确定机床的检测单位。,进给变比N=电机每转的反馈脉冲数=电机每转移动量/检测单位进给变比M 100万 100万,不论使用何种脉冲编码器,计算公式相同。M、N均为32767以下的值,分式约为真分数。,例:电机每转的移动量:12mm/rev(当减速比1:1时为丝杠螺距)检测单位:1/1000mmN=12/0.
13、001=12000=12=3M 1000000 1000000 1000 250,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,26,6、“移动方向”的设定(机床正向移动时伺服电机的旋转方向的设定),设定的旋转方向应该是从电机轴这一侧看的选装方向。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,27,7、设定“速度脉冲数”和“位置脉冲数”。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,28,8、“参考计数器容量”的设定。返回参考点的(零点)的计数器容量,用栅格(电机的一转信号)设定。,通常,设定为电机每转的位置脉冲数(或其整数分之一)。例如:电机每转移动1
14、2mm,检测单位为1/1000mm时,设定为12000(6000,4000),参考计数器容量不为整数时的处理方法(例)丝杠螺距:20mm 减速比:1/17检测单位:1电机每转需要脉冲数为20000/17个。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,29,参考计数器容量为分数时的设定方法,上例中,参数1821设定20000,参数2179设定为17。,参考计数器容量设定为约数时,栅格点的位置会有电机一转以内的偏差,使用改变检测单位的方法对栅格点误差进行补偿。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,30,设定值汇总:电机每转移动12mm,设定单位为1/1000m
15、m时的设定例。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,31,9、切断电源,再接通。,10、在伺服设定画面,确认初始设定位为1,即设定完成。,按下,按扩展键数次,按下软键,初始化设定位,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,32,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,33,11、全闭环的连接及参数,11.1、光栅尺(针对TTL信号)的反馈信号电缆连接到分离型检测单元的JF10 x接口上。,FANUC系统可以用TTL、1VPP、FANUC串口信号光栅尺,此处介绍TTL信号情况。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,3
16、4,11.2、设定参数,#1:OPT0:使用电动机内置的脉冲编码器检测位置。1:使用直线尺检测位置。,FSSB轴设定画面 系统-FSSB,使用分离式检测器接口单元时,在M1和M2上设定对应各轴的连接器号。,不使用分离型检测器接口单元的轴,设定0。使用分离式检测器的轴,设定参数1815#1=1。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,35,11.3、伺服设定画面,系统-伺服设定,全闭环和半闭环伺服设定画面相同,柔性齿轮比等几项参数设定不同。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,36,11.4、柔性齿轮比N/M的计算,进给变比N=电机每转的反馈脉冲数 进给
17、变比M 电机每转由直线尺输入的反馈脉冲数,=电机每转移动量/检测单位 电机每转由直线尺输入的反馈脉冲数,例:直线尺的A/B相每1个脉冲:5/10000mm(检测单位0.5)电机每1转移动量:12mm/rev 检测单位:1/1000mm N=12/0.001=1 M 12/0.0005 2,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,37,11.5、位置反馈脉冲数的设定,例:电机每转,分离型检测器输入的反馈脉冲数设定。电机1转移动量:12mm 每1个脉冲分辨率:0.5m 位置反馈脉冲数=12/0.0005=24000,位置反馈脉冲数超过32767时,可以使用位置反馈脉冲变换系数。,
18、第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,38,实际“位置反馈脉冲数”是位置反馈 脉冲数(参数2024)和位置反馈脉冲系数的乘积。,例:电机1转移动量:16mm 每1个脉冲分辨率:0.1m 位置反馈脉冲数=16/0.0001=160000(32767)=10000*16 参数2024=10000 参数2185=16,当使用ai脉冲编码器时,此参数尽量设定为2的乘方值(2、4、8、16等),软件内部处理的位置增益将更加准确。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,39,如果使用FANUC标准的串行旋转编码器,每转100万个脉冲分辨率,用下式计算:位置反馈脉冲数
19、=12500*电机和工作台之间的减速比(例)电机和工作台之间的减速比为1:10 位置反馈脉冲数=12500*(1/10)=1250,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,40,11.6、参考计数器容量的设定,直线尺的参考标记只有1个时,可以设定任意值。,设定值=30000(或任意),直线尺的参考标记有两个以上时,设定值为参考标记间隔的整数分之一。,设定值=10000、20000等,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,41,检测单位改变时,移动指令中的位置偏差极限值(1828)等和检测单位相关的参数也要重新设定。,11.7、切断电源,再接通。11.8、用
20、手动进给方式移动机床,确认机械动作。,第一章 伺服电机规格及初始化,BEIJING-FANUC,42,第二章 伺服功能介绍及手动调整,高速高精度,电机规格,手动调整,Servo guide,案例分析,BEIJING-FANUC,43,第二章 伺服功能介绍及手动调整,一、伺服概要,1、伺服调整目的:提高定位精度,提高工件光洁度,缩短加工时间。,2、伺服的控制,BEIJING-FANUC,44,第二章 伺服功能介绍及手动调整,3、位置控制,位置指令,积分器,位置增益,VCMD,柔性进给变比,PC,串行PC,分离型位置检测器,位置增益(伺服环增益)(PG),设定单位:0.01s根据机械系统的响应性能
21、(跟踪性)进行设定,-1,BEIJING-FANUC,45,第二章 伺服功能介绍及手动调整,伺服时间常数s=1/位置增益标准设定值=5000伺服时间常数=1/50=0.02s 等价于约20ms的时间常数,时间,速度,伺服时间常数,移动指令,输入电动机的指令,BEIJING-FANUC,46,第二章 伺服功能介绍及手动调整,4、速度控制,速度控制就是用指令的速度驱动伺服电动机回转。由于伺服电 动机的轴端拖有机械负载,所以电动机轴本身的动作特性还取决于机械系统的响应特性,即是受伺服电动机与机械系统的负载之比左右的。用位置控制输出的电动机速度指令(VCMD)控制伺服电动机的速度。当然,对伺服电动机来
22、说,当机械系统的负载小时,,就可少考虑机械系统的负载。,BEIJING-FANUC,47,第二章 伺服功能介绍及手动调整,用位置控制输出的电动机速度指令(VCMD)控制伺服电动机的速度 半闭环/全闭环都是由电动机内置的脉冲编码器提取速度反馈信息。,速度环积分增益(PK1V)参数2043:用速度环的低频增益,决定伺服的响应性能(单脉冲进给的响应速度等).保持稳定的范围越大,则伺服特性就越好。值达到2倍时增益也达到2倍;过大时就发生振动。速度环比例增益(PK2V)参数2044:是速度环的比例增益是高频增益。,BEIJING-FANUC,48,负载惯量比(LDINT):电机的惯量和负载的惯量比,直接
23、和机床的机械特性相关。补偿增益在补偿回路中,有下列4种功能。设定值=负载惯量/转子惯量 x 256改变负载惯量比时,内部使用的积分增益(K1)和比例增益(K2)可用下面的比率进行调整。积分增益(K1)=PK1V x(1+LDINT/256)比例增益(K2)=PK2V x(1+LDINT/256),第二章 伺服功能介绍及手动调整,BEIJING-FANUC,49,5、速度环的调整,设定整个速度环的增益与负载惯量比(PARAM2021)的关系如下所示增益值=(PRM2021)+256/256x100%可通过PRM2021改变速度环增益无负载时(单独电机)PRM2021=0,速度增益为“100”%负
24、载与电机惯量有相同的负载时PRM2021=256,速度增益为定“200”%,第二章 伺服功能介绍及手动调整,BEIJING-FANUC,50,6、电流环控制,电流环是伺服控制的内环,用于稳定电机的电流,它的输入是速度环的输出,反馈是来自电机动力线的反馈,除此以外,电流控制是完成交流电机的三相电流的转换控制。通过驱动器调控三相电压(或者电流),在额定电流之间按需分配。伺服系统通过坐标变换,将每相电流转换成施加给转子的扭矩,就可以控制电机的速度。通过检测器检测出相电流,反馈给伺服给定,就构成了速度的闭环控制。转子位置检测信号控制逆变器的触发换相,从而实现闭环的频率控制。,第二章 伺服功能介绍及手动
25、调整,BEIJING-FANUC,51,时间,速度,时间,加速度,由于加速度急剧变化,容易出现冲击,7、加减速功能,加减速功能具有下面2个功能加减速,插补后加减速,插补前加减速,第二章 伺服功能介绍及手动调整,BEIJING-FANUC,52,插补后快速进给钟形加减速与快速进给时的加减速控制为直线形的情况相比,由于加减速动作开始与结束时的速度变化是平滑的,所以对机械系统的冲击要比直线型加减速小,第二章 伺服功能介绍及手动调整,BEIJING-FANUC,53,第二章 伺服功能介绍及手动调整,BEIJING-FANUC,54,切削进给时,为了在程序段与程序段连接处对切削面没有影响,需要进行平滑加
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