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一、XK714A数控铣床电气控制
( ]5 E, U4 [4 N5 O! V$ h) b. y XK714A数控铣床工作台左右运动为X坐标,前后运动为Y坐标,均由GK6062-6AF31交流永磁伺服电动机通过同步齿形带、带轮、滚珠丝杠和螺母实现;主轴箱上下运动为Z坐标,其运动由GK6063-6AF31带抱闸的交流永磁伺服电动机通过同步齿形带、带轮、滚珠丝杠和螺母实现。, Y, d& u% ? O
机床主轴旋转运动则由YPNC-50-5.5-A主轴电动机经同步带及带轮传至主轴。主轴电动机为变频调速三相异步电动机,由数控系统控制变频器的输出频率实现主轴无级调速。: ~ |" Q5 d% e( s( j# h ]# ]- M
1. 动力电路9 W1 K t$ X2 d; C3 ^3 ]( G+ b
图1是XK714A数控铣床的380V动力电路。图中QF1、QF3、QF2、QF4分别为电源总开关以及主轴强电、伺服强电、冷却电动机所在电路的断路器,在各自的电路中起接通电源及短路保护、过流保护等作用,其中QF4断路器还带有辅助触头,该触头信号输入到PLC中作为报警信号。; t# q8 u/ @% Q7 V {, h p2 l0 n
# Z5 q+ m, m1 r+ U! ^图1 XK714A数控铣床动力电路
2 \/ H8 O7 ~% ` KM1、KM2、KM3分别为控制伺服电动机、主轴电动机、冷却泵电动机的交流接触器的主触头,分别控制相应的电动机。TC1则是将380V电压变换为交流220V电压的主变压器,采用三角-星连接,输出的220V交流电供给伺服电源模块。
/ G8 }- `- {# r; V RC1、RC2、RC5为阻容吸收器,当相应的电路断开后,可吸收伺服电源模块、主轴变频器、冷却电动机的瞬时释放能量,进行过电压保护。
1 B& u- u0 x& N# U! N# V& T 2. 电源控制线路
' r! _: l/ T7 J6 k4 h3 g0 x1 s; J9 v) H' R 图2是XK714A数控铣床的电源控制线路。图中TC2是控制变压器,一次侧接入来自动力电路U、V端的AC380交流电源,二次侧则输出AC110V、AC24V 、AC220V三路。% ?& y$ {3 o5 K" ]3 U4 Y2 n
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图2 XK714A数控铣床电源控制线路
: C" {& T# c$ M7 k2 u AC110V供给交流控制线路、电柜热交换器电源; AC24V 供给工作灯线路;AC220V供给主轴风扇电动机、润滑电动机和24V直流稳压电源VC1,并通过低通滤波器滤波后再供给伺服模块、电源模块和24V直流稳压电源VC2。
7 x1 S3 F, U: w9 r6 V, M VC1直流稳压电源将给数控装置、PLC输入输出接口、24V继电器线圈、伺服模块、电源模块、吊挂风扇提供电源;VC2直流稳压电源则给Z轴电动机提供24V的Z轴抱闸装置。QF7、QF10、QF11单极断路器为各自所在支路提供短路保护。& D0 k6 V8 H1 y' r' D
3. 交直流控制线路+ \/ P2 |2 q" w
图3是XK714A数控铣床的直流控制线路, KA1~KA9等继电器线圈的通断状态由PLC的输出信号控制。7 B7 g3 ]9 n w8 a* V" j
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图3 XK714A数控铣床直流控制线路2 P4 {& V0 h0 X9 |9 }
图4是XK714A数控铣床交流控制线路,所需110V电源由电源控制电路接入,线路中与KM1、KM2、KM3接触器线圈并联连接的RC4、RC5、RC6为RC阻容吸收器。
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/ a7 Y: U6 ?# o" i4 u图4 XK714A数控铣床交流控制线路
. m7 F0 l' q2 F5 {- p0 y2 | 1.主轴电动机控制
6 N; u2 ~. I& ^ 直流控制线路中,当X、Y、Z、W各轴的正负限位开关未被压下、伺服未报警(即伺服OK有信号)、SB1急停开关未被压下、主轴未报警时(110外部允许有信号),直流24V继电器的线圈KA2、KA3通电伺服允许支路中的常开辅助触头KA2、KA3闭合,一旦PLC输出伺服强电允许信号,KA1直流24V继电器线圈立即通电,交流控制线路中的KA1常开触头闭合,使KM1、KM2线圈通电,机床动力电路中因主轴强电电路中的QF3合上、KM2主触头闭合,380V三相交流供给主轴变频器。
- m, y5 s+ `1 @( ~1 \4 S, \' ? 当PLC发出Y10主轴正转(或Y11主轴反转)信号以及主轴转速指令时,代表主轴转速的直流电压值就会送入主轴变频器,主轴变频器按代表主轴转速的直流电压值控制主轴转速进行正转(或反转)起动。
2 s& l1 ?1 W. {3 F; a& h1 b 主轴正转(或反转)起动至指定转速时,主轴变频器输出主轴速度到过信号给PLC,完成主轴起动过程。主轴的起动时间、制动时间由主轴变频器内部参数设定。
+ T0 m) h# S! z" M( M! [$ i 2.冷却电动机控制
2 B( i9 ~& [8 P7 k7 k0 O3 j 当有手动或自动冷却指令时,PLC将输出Y05有效的信号,直流控制线路中的KA6直流24V继电器线圈通电,交流控制线路中因KA6常开辅助触头闭合而使KM3线圈通电,导致动力电路中的KM3主触头闭合,若QF4低压断路器合上,则冷却泵电动机M2起动带动冷却泵工作。" d" M( ~) i$ k% B) u5 E4 e
3.换刀控制$ B0 @* f3 l$ o+ Q6 b& v$ `
当有手动或自动刀具松开指令时,PLC将输出Y06有效信号,直流控制线路中的KA4直流24V继电器线圈通电,最终将使刀具松/紧电磁阀通电,刀具松开,此时可手动将刀具拔下。7 v2 V z' h ^# I% E# K
延时一段时间后,PLC将输出Y12有效信号,直流控制线路中的KA7直流24再经一段时间延时,PLC输出Y12撤消信号,主轴吹气电磁阀断电,此时可将加工所需刀具放入主轴锥孔。然后机床CNC装置控制PLC输出Y06撤消信号,使刀具松/紧电磁阀断电,刀具重新夹紧而完成装刀过程。 V继电器线圈通电,导致主轴吹气电磁阀通电,清除主轴锥孔内灰尘。& p. }/ {/ Y' N$ S N
二、工作任务
1 T! ^0 p p% j$ s 叙述数控铣床电气控制线路的控制原理;识读数控机床电气控制线路。# X1 _/ b' m! X( N3 B- b' r
资讯:叙述数控铣床电气控制线路的控制原理. A3 ^2 \7 U1 K8 S2 Y8 a
决策:确定数控铣床电气控制线路识读的内容
( r' |3 g# V: ~7 V( M+ S 计划:确定电气总图及各控制回路图识读步骤及控制逻辑分析内容+ X+ ]4 Y% }3 ^
实施:完成数控铣床电气控制线路识读,撰写数控铣床电气控制线路识读报告1 F8 T" H7 z! _
检查:检查识读内容的完整性与正确性8 Q* q* M: _ A) `& x+ W" a
评估:分组评估
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0 z3 y y( x3 C6 Z' W 附1:典型数控铣床数控系统电气原理总图-电源
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附2:数控铣床数控系统电气原理图—主轴单元
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6 H6 d5 m2 ^+ y( Q 附3:数控铣床数控系统电气控制原理图—伺服驱动电路+ V, F# q8 Q2 g5 v- B
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【MechNet】
3 M+ t- ^( Z( j4 Y5 ], L文章关键词: 数控机床 |
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