[发明专利]数控系统电源抗干扰状况在线检测装置及方法无效
申请号: | 200610117123.9 | 申请日: | 2006-10-13 |
公开(公告)号: | CN101162261A | 公开(公告)日: | 2008-04-16 |
发明(设计)人: | 袁惠民;方杰;杨文博 | 申请(专利权)人: | 上海电气集团股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/40 | 分类号: | G01R31/40;G01R31/42;G01R29/08;G01R31/00;G05B19/406;G05B19/4067 |
代理公司: | 上海天协和诚知识产权代理事务所 | 代理人: | 张恒康 |
地址: | 200336上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数控系统 电源 抗干扰 状况 在线 检测 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及数控系统电源抗干扰状况在线检测装置及方法。
技术背景
数控系统,即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制(例如:用于对机床的各坐标轴采用高精度智能化交流伺服系统驱动控制)的工具总称。
由于数控系统及其伺服驱动器的内部电源在现场的使用中极易受到各种电磁干扰影响,使系统无法正常工作。这就需要有一种电源抗干扰在线检测方法来检测系统电源是否受到干扰,以便找出相应的抗干扰的方法。
传统的数控系统电源抗干扰状况的检测是根据GB/T17626。4-1998标准进行检测,即用干扰信号发生器,对数控系统进行试验。但试验结果仅反映数控系统整体受到干扰的情况,而对于包括控制器、驱动器和伺服电机的数控系统在受到干扰的情况下,还必须进一步通过对其控制器、驱动器和伺服电机的逐一排查、分析,找出其中真正受干扰部分,这样才能采取相应的抗干扰措施。
因此上述检测手段,难以真正地反映数控系统在线检测的直接结果,也即不能捕捉到哪一部分的受到干扰的状况,这样不仅检测效率低,而且使得整改周期加长。
发明内容
本发明旨在提供一种数控系统电源抗干扰状况的在线检测装置及方法,通过该检测装置对数控系统进行在线检测,从而直接捕捉到数控系统各部分的受到干扰的状况,提高检测效率。
实现上述目的的技术方案是:
本发明之一,一种数控系统电源抗干扰状况的在线检测装置,连接在直流电源与数控系统电源之间,其特征在于:它包括一与所述数控系统电源对应相连的接口单元、分别与该接口单元相连的输入检测单元和输出检测单元,其中:输入检测单元,包括若干个开关,用于在需要检测数控系统某一位输入信号输入时是否正常,闭合与该位输入对应的开关,从而将电源电压通过所述接口单元输入所述数控系统;输出检测单元,包括若干条分别与所述开关一一对应的检测支路,用于在数控系统需要检测其某一路输出信号是否正常时,通过所述的接口单元,将输出信号送入对应检测支路进行检测,并显示检测结果。
在上述的检测装置中,检测支路是由限流电阻和发光二极管所组成,且发光二极管的正极接限流电阻,限流电阻再与直流电源的正端相连,而发光二极管的负极则与所述数控系统的输出信号线相连。
在上述的检测装置中,开关为8个,所述检测支路为8条。
在上述的检测装置中,开关采用常开输入开关。
在上述的检测装置中,数控系统的输入输出检测单元的电源均采用24V直流电源。
本发明之二,一种数控系统电源抗干扰状况的在线检测方法,包括下列步骤:当在需要检测数控系统某一位输入信号是否正常时,闭合与该位输入对应的开关,从而将电源电压通过接口输入数控系统,使数控与伺服系统对应的输入置“1”,观察数控与伺服系统的电源口状态有无变化,并相应确定系统的电源受干扰状况;当在需要检测数控系统某一路输出信号是否正常时,通过所述的接口单元,将输出信号送入对应检测支路,让数控与伺服系统的该某一路输出位强制置“1”,通过观察对应检测支路的发光二极管是否被点亮来确定系统的电源受干扰状况。
在上述的抗干扰状况的在线检测方法中,电源电压为24V直流电源。
在上述的抗干扰状况的在线检测方法中,观察数控与伺服系统的电源口状态的方式为:若对应输入位为“1”,确定系统的电源未受干扰,否则确定系统的电源已受干扰。
在上述的抗干扰状况的在线检测方法中,观察对应发光二极管的方式为:若对应发光二极管被点亮,确定系统的电源未受干扰,否则确定系统的电源已受干扰。
由于采用了上述的技术解决方案,本发明通过实时检测,能迅速捕捉到数控系统的电源受干扰状况,以便及时采用相应的抗干扰措施,从而缩短整改周期,提高检测效率,使系统正常工作。本发明在达到模拟现场效果的同时,试验的协同性好。
附图说明
图1是本发明检测装置的面板图;
图2是本发明检测装置的系统框图;
图3是本发明检测装置的原理图。
具体实施方式
如图2所示,本发明数控系统电源抗干扰在线检测装置,其电源由外部开关电源提供24V的直流电压输入,然后由检测装置通过连接口与相互之间的连接线产生数控系统的模拟输入信号,同时接收数控系统的输出信号并检测。由于数控系统和伺服驱动器的输入采用双向光藕输入,输出采用光藕的集电极开路形式输出,所以该装置在模拟数控系统的输入输出时都需要24V直流电源。
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