OKUMA驱动器维修1006-2205 NPR5 03维修 公司

 
品牌: 三岩
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最后更新: 2014-08-28 17:27
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公司基本资料信息
详细说明

OKUMA驱动器 MIV04-1-B1报警F9奥克玛驱动器机床维修

OKUMA MIV05-1-B1

1006-2205-0335001 NPR5 报警03维修
OKUMA电路板 E4809-820-011-C 1006-2205-029-058

NSK ESA-J1003A23-11伺服驱动器 OUKMA维修
苏州三岩芯电子科技,是一家致力于电子应用技术与维修的一家高新技术企业,三源电子始创于1995年服务于电子半导体产业和化工业、机械制造业及军工产业设备的维修与维护。我司技术力量雄厚,主要技术人员均来自各电子工程研究所和研究院,现有维修工程师14人,业务工程师11人,客服人员3名。我公司在电子工程、通信、微波、毫米波、自动控制、信号处理、无线电计量、电子结构、高精度传动结构等高新技术领域的开发应用有着较强的技术实力。我司始终保证维修的电路板品质和新板如一,真正的为客户创造价值、节省费用,实现“设备永续、设备无忧”,为客户设备的正常运行提供多方位全程保障,以优质、快捷、可靠的专业电路板维修服务为用户赢得生产、配送和运营的宝贵时间,提高企业应对市场灵活变化的需要。凡我公司维修的工控产品和电路板专业销售大型进口各种品牌DCS系统模块备件:ABB Advant OCS,ABB MOD 30/MODCELL,ABB MOD 300,ABB Bailey INFI 90,ABB Procontic,ABB Procontrol,H&B Contronic,Moore APACS,Moore Panel Controllers,Rosemount RS-3,Siemens Iskamatic,Siemens Simatic S5,Siemens Simatic C1,Yokogawa Centum XL,Yokogawa microXL,FOXBORO I/A,Westinghouse,Ovation,Honeywell QCS,Honeywell TDC系列,Honeywell S9000,HITACHI,Mitsubishi PLC,Motorola MVME,ALSTOM MVME,Other VME,TOSHIBA等大型模组,有着充足的库存,交货期快,欢迎来电查询。
维修ADVANTEST电路板维修,修复率80%以上。
C驱动器维修,触摸屏维修,电源维修,调速器维修,PPS PECARD DVI伺服电路维修

地  址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园
联系人:徐生 先生
电  话:86-512-13913148881
手  机:13913148881
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网  址:http://www.suzhou-pcb.com
OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-119
OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-053
OKUMA OSP5020L系统显示器 HA-E0105-653-044
OKUMA OSP5020M系统显示器 E0105-800-139
OKUMA OSP7000L(LCD)系统显示器 E4809-770-104-A
OKUMA电路板 E4809-770-069-A
OKUMA驱动器 1006•2312•0639024
OKUMA驱动板 E4809-770-138-A
OKUMA驱动板 E4809-820-016
OKUMA驱动板 E4809-770-107-A
OKUMA驱动板 E4809-770-113-B(1006-2106)
OKUMA驱动板 E4809-045-145-B(1006-1107)
OKUMA驱动板 E4809-045-145-C(1006-1107)
OKUMA电路板 E4809-770-069-A
OKUMA驱动器 1006•2312•0639024
OKUMA驱动板 E4809-770-138-A
OKUMA驱动板 E4809-820-016
OKUMA驱动板 E4809-770-107-A
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OKUMA驱动板 E4809-045-145-B(1006-1107)
OKUMA驱动板 E4809-045-145-C(1006-1107)
OKUMA电路板 E4809-045-229
MPR5
MPS10
MPS20 (1006·2201·022·122)
(1006·2201·031·0024)
MPS30 (1006·2201·022·122)
(1006·2201·006·002)
MPS60(1006·2204·017·008)
MIV01-1-B3(1006·2211·023·2014)
MIV01-1-B1(1006·2211·043·012)
MIV0101-1-B5(1006·2215·024 30001)
MIV01-1-B5 (1006·224·040·060)
(1006·2224·026·026)
MIV0102-1-B5
MIV0103-1-B1(1006·2227·034·060
MIV0104A-1-B5(1006·2330·052 6025)
MIV0202-1-B5 (1006·2226·022·018)
(1006·2226·026·019)
MIV0202-1-B3(1006·2226·0249026)
MIV0202-1-B1
MIV0204-1-B5(1006·2231·035·095)
MIV0404A-1-B5(1006·2322·0430019
MIV05-1-B5 (1006·2215·0420012)
(1006·2215·0243001)
MIV08-1-P1
MIV08-3-V1(1006·2257·024·037)
MIV01-1-B3
MIV15-3-V1
MIV15-3-V5
MIV22-3-V (1006·2259·048·015)
(1006·2259·044·002)
MIV22-3-V1
MIV45-3-V5(1006·2261·0305006)
E4809-770-069-A 1006·0600
BLⅡ-D 150A
BLⅡ-D 100A
BLⅡ-D 7
BLⅡ-D 50A
BLⅡ-D 30A
E4809-770-065-A 1006·0601
BLⅡ-D 75-7
BLⅡ-D 75-50A
BLⅡ-D 75-30A
BLⅡ-D 50-50A
BLⅡ-D 50-30A
BLⅡ-D 30-30A
E4809-770-065-A底座
BLⅡ-D 75-7
BLⅡ-D 75-50A
BLⅡ-D 50-30A
MOTOR-D22-A
MOTOR-D6-A
D6底座
E0105-437-050(OKUMA 显示器)
《大隈OSP数控系统的故障分析》主要介绍了OSP-700/7000、OSP-U10/U100、OSP-S10、OSP-E10/E100和OSP-P20/P200等目前广泛使用的数控系统的故障分析和追踪方法

第1章 大隈OSP数控系统简介1
1.1 OSP数控系统在国内的使用概况1
1.2 OSP-700/7000数控系统的硬件配置2
1.2.1 概述2
1.2.2 NC单元2
1.2.3 供电顺序控制电路和子站网络接口单元(FUB-DR)4
1.2.4 PLC输入/输出单元(FUB-P4M4/P4R2)7
1.2.5 操作面板8
1.2.6 伺服控制系统9
1.3 OSP-U10/U100数控系统的硬件配置11
1.3.1 概述11
1.3.2 NC单元12
1.3.3 供电顺序控制电路和子站网络接口单元(FUB-DR3)13
1.3.4 运动控制系统(MCS)和它的电源控制15
1.3.5 伺服电动机和位置检测器21
1.3.6 主轴磁性编码器21
1.3.7 运动控制系统(MCS)轴控制单元地址识别开关(ID)的设定方法22
1.3.8 OSP-U10/U100和OSP-700/7000数控系统硬件结构的区别23
1.4 OSP-E10/E100数控系统的硬件配置24
1.4.1 OSP-E10/E100(U型)数控系统的硬件配置24
1.4.2 OSP-E10/E100(P型)数控系统的硬件配置25
1.5 OSP-S10数控系统的硬件配置26
1.6 OSP-P20/P200数控系统的硬件配置27
1.6.1 概述27
1.6.2 面板计算机装置和伺服/器件网(SVDN)插件29
1.6.3 局域(器件)网和伺服网30
1.6.4 操作面板和通信基板31
1.6.5 供电顺序控制装置POS33
1.6.6 机床侧的PLC输入/输出接口38
第2章 系统部件的结构和自诊断功能42
2.1 OSP-700/7000数控系统主要部件的结构和自诊断功能43
2.1.1 NC单元43
2.1.2 OSP-700/7000数控系统进给轴伺服装置的结构和自诊断功能48
2.1.3 OSP-700/7000数控系统主轴伺服装置的结构和自诊断功能54
2.1.4 其他OSP数控系统专用部件62
2.2 OSP-U10/U100数控系统主要部件的结构和自诊断功能63
2.2.1 NC单元63
2.2.2 供电顺序控制单元和PLC输入/输出单元66
2.2.3 OSP-U10/U100数控系统中运动控制系统(MCS)的状态显示68
2.3 OSP-P20/P200数控系统主要部件的结构和自诊断功能77
2.3.1 面板计算机以及伺服网和器件网(SVDN1)的主站插件77
2.3.2 面板计算机电源78
2.3.3 伺服网接口单元(SSU)79
2.3.4 供电顺序控制单元POS79
2.3.5 机床侧器件网子站和PLC输入/输出单元81
第3章 软件安装和数据备份85
3.1 OSP-700/7000数控系统的软件安装和数据备份85
3.1.1 系统软件的内容85
3.1.2 软件的安装方法86
3.1.3 OSP-700/7000数控系统的数据备份88
3.2 OSP-U10/U100数控系统的软件安装和数据备份90
3.2.1 系统软件的内容90
3.2.2 软件的安装方法92
3.2.3 数据的备份和存储95
3.2.4 替换功能97
3.2.5 更换电池97
3.2.6 数据备份方法98
3.3 OSP-P20/P200数控系统的软件安装和数据备份99
3.3.1 系统软件安装和系统数据的备份和恢复99
3.3.2 用户数据的备份和恢复101
3.3.3 蓝屏/死机时应采取的措施102
第4章 NC报警和故障分析103
4.1 概述103
4.1.1 NC系统报警信息的分类和显示格式103
4.1.2 利用报警信息进行故障追踪的实例106
4.1.3 CPU错误的分析和追踪108
4.2 OSP-700/7000数控系统的NC报警和故障分析110
4.3 OSP-U10/U100数控系统的NC报警和故障分析124
4.3.1 NC单元报警和故障分析124
4.3.2 软件报警和故障分析127
4.3.3 运动控制系统(MCS)报警和故障分析131
4.4 OSP-P20/P200数控系统的NC报警和故障分析144
4.4.1 NC启动时的报警144
4.4.2 OSP-P20/P200数控系统的特殊P类报警和故障分析146
第5章 PLC报警信息和故障分析148
5.1 PLC报警信息的分类和显示格式148
5.1.1 PLC报警信息的分类148
5.1.2 PLC报警的显示格式148
5.2 常见的故障报警说明149
5.2.1 A类PLC报警信息的故障分析149
5.2.2 B类PLC报警信息的故障分析153
5.2.3 C类PLC报警信息的故障分析162
5.2.4 D类PLC报警信息的故障分析163
第6章 常用维修参数及其应用166
6.1 OSP数控系统的参数分类和检索方法166
6.1.1 OSP数控系统的参数分类166
6.1.2 常用维修参数的功能和分布位置168
6.1.3 OSP数控系统的参数检索方法168
6.2 常用维修参数的应用实例170
6.2.1 行程极限、螺距误差补偿区间、到位宽度和原点(机械)170
6.2.2 原始点位置和轴运动时的顺序172
6.2.3 与丝杠螺距误差补偿有关的参数设定176
6.3 OSP-P20/P200数控系统的参数设定和检索方法180
6.3.1 参数设定方式下的弹出式功能菜单180
6.3.2 自动、MDI和手动方式下的弹出式功能菜单181
第7章 可编程序控制器及其控制程序187
7.1 概述187
7.2 PLC控制程序的梯形图表示法187
7.3 大隈OSP数控系统的PLC指令简介189
7.3.1 基本逻辑运算指令及其梯形图表示方法189
7.3.2 延时继电器190
7.3.3 计数器192
7.3.4 “置1”和“置0”继电器194
7.3.5 微分继电器194
7.3.6 传送命令195
7.3.7 算术运算指令195
7.3.8 比较指令196
7.3.9 逻辑运算指令196
7.3.10 条件语句197
7.3.11 数据格式转换命令199
7.3.12 系统功能模块(SFM)199
7.3.13 变址寄存器控制指令200
7.4 PLC控制信号和存储器的分配200
7.4.1 OSP数控系统的控制信号流程200
7.4.2 OSP数控系统可编程序控制器的存储器分配201
7.5 PLC控制程序实例208
7.5.1 大隈标准机床操作面板上的速度修调开关控制程序实例208
7.5.2 OSP数控系统的主轴速度控制程序实例214
7.5.3 PLC程序设计练习题219
第8章 PLC监视功能222
8.1 OSP-U10/U100数控系统的PLC监视功能222
8.1.1 PLC数据显示功能222
8.1.2 梯形图监视功能225
8.1.3 数据跟踪(DATATRACE)功能228
8.1.4 PLC检查(PLCCHECK)功能233
8.2 OSP-P20/P200数控系统的PLC监视功能233
8.2.1 输入/输出(I/O)点的检查方法233
8.2.2 梯形图监视器功能236
8.2.3 逻辑分析器功能(数据跟踪)240
第9章 DNC-B通信功能及其故障分析243
9.1 DNC-B通信功能的运行环境和参数设定243
9.1.1 运行环境243
9.1.2 通信参数的设定244
9.2 DNC-B通信的操作方法248
9.2.1 数控加工程序的一次性传送248
9.2.2 DNC-B远程缓冲运行250
9.3 DNC通信过程中的信息显示和故障说明250
9.3.1 “DNC-B收信数据”画面250
9.3.2 DNC-B通信中的数据传送过程和控制信号的时序252
9.3.3 故障和处理方法253
第10章 故障分析和追踪实例255
10.1 总线故障的分析和追踪实例255
例1.由于宏数据(MD)存储器未作初始化引起的总线报警255
例2.由于硬件配置错误引起的总线报警256
例3.由于存储器电池失效引起的总线报警257
例4.由于“TFP”板故障引起的总线报警258
10.2 运动控制系统(MCS)故障的分析和追踪实例258
例1.由于伺服环的连接错误引起的报警258
例2.由于轴运动控制单元识别开关设定错误引起的报警259
例3.由于轴运动控制单元识别开关设定重复引起的报警260
例4.由于伺服数据错误引起的旋转工作台振动260
例5.由于主轴电动机绕组切换失败引起的报警264
例6.主轴初次调试时出现的报警265
例7.轴运动指令速度过高报警266
例8.旋转工作台电动机过载报警266
例9.MDI方式操作无效266
10.3 与位置编码器有关的故障分析和追踪实例267
例1.编码器初始化异常报警267
例2.轴运动时出现“124301ALARMA位置命令错误”报警268
例3.主轴磁性编码器异常报警269
例4.主轴磁性编码器接线故障269
例5.MCS磁性编码器异常报警270
10.4 与系统的输入/输出网有关的故障分析和追踪实例270
例1.输入/输出网的连接错误270
例2.手轮操作盒的连接错误271
10.5 与参数设定或编程错误有关的故障分析和追踪实例272
例1.加工中断不能继续执行下一个程序段272
例2.“ALARM2223分支(IF,GOTO)顺序名2”报警272
例3.加工程序的保护273
例4.进给率命令超过限定值274
例5.手动切削速度修调数据异常274
10.6 与DNC-B通信有关的故障分析和追踪实例275
例1.在数控系统断电再加电后出现的报警275
例2.由于同步信号参数设定错误引起的报警275
例3.由于通信协议参数设定错误引起的报警275
例4.由于传送的程序内容有错而引起的报警275
例5.无程序结束代码时出现的报警276
例6.加工程序中有转移指令时出现的报警276
例7.加工程序中有“小写”的字符时出现的报警277
例8.加工程序的文本格式错误时出现的报警277
例9.程序中的数据代码类型与参数设定不符时出现的报警277
10.7 与网络通信有关的故障分析和追踪实例277
例1.MCS通信转换器连接错误277
例2.MCS伺服连接通信错误278
例3.MCS伺服通信异常错误279
例4.附加机床操作面板的识别(ID)开关设定错误279
例5.DN-SLVM子站识别(ID)开关设定错误279
例6.机床侧PLC输入/输出单元识别(ID)开关设定错误280
例7.器件网的网线电缆接线错误281
例8.附加机床操作面板的网线连接错误281
例9.机床侧子站的网线连接错误281
10.8 数据跟踪的应用实例(换刀指令M06读入异常)282

保修时间:客户试机正常后算起对修复的部位及相同故障进行6个月的保修;

?特色服务

本地化的专业服务,专业的检测设备;

面向国内用户提供专业服务,维修价格大幅度降低,维修周期大幅度缩短;

提供产品免费检测(对不能维修或无维修价值的产品);

上门取件:针对所有产品提供上门取件及维修后送回的服务;

现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以现场提供维修服务。

服务内容

产品维修:根据用户需求,对返修的产品进行标准维修和快速维修;

PCB电路板维修:对产品中的PCB电路板进行全面的功能检测和芯片级维修;

设备故障调查:根据设备损坏程度和故障情况,对设备故障分析,帮助用户降低设备故障率。

标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内;

加急维修:我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务;

非工作时间维修:在紧急情况下为多数产品在周末及节假日提供服务;

保修服务:对维修部位提供3个月保修,部分产品提供6-12个月保修;

提供KUKA ABB FANUC 焊接、喷涂、搬运机器人系统集成订制、维修服务

KEBA B&R BECKHOFF LUST 自动化电气技术的应用

公司:苏州三岩芯电子科技有限公司(工厂自动化电气技术服务商)

地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1栋202室

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