安全功能表

描述

Universal Robots 安全功能和安全 I/O 符合 PLd 类别 3 (ISO 13849-1),其中每个安全功能的 PFH 值均小于 1.8E-07。

PFH 值已更新,提供了更大的设计灵活性,以实现供应链弹性。

对于安全 I/O,包括外部装置或设备在内的最终安全功能由整体架构和所有 PFH(包括 UR 机器人安全功能 PFH)的总和确定。

如果超过任何安全功能限值,或者在控制系统的安全功能或安全相关部分中检测到故障,UR 会将安全状态定义为停止并切断驱动器电源(停止类别 1 或 04 立即切断电源)。

SF1 1、2、3、4

紧急停止(ISO 13850)

会发生什么? 公差 影响

按下示教盒1上的急停按钮或外部急停(如果使用急停安全输入)会导致 1 类停止4,机器人执行器和工具 I/O 的电源将被切断。 控制器 I/O 转为“低电平”。 命令1 所有关节停止运行,当所有关节处于监控静止状态时,电源被切断。

请参阅“停止时间和停止距离安全功能”5

仅用于紧急情况;不用于防护,因为其启动需要手动操作。

1 类停止
(IEC 60204-1)
不适用 机器人、机器人工具 I/O 和控制器 I/O

SF2 3, 5

安全停止(符合 ISO 10218-1 的保护性停止*)

会发生什么? 公差 影响

此安全功能由外部保护装置使用安全输入启动,安全输入会启动 2 类停止4。 目的是防止人员受伤,而不是保护机器人、设备或产品。 工具 I/O 不受防护停止影响。 如果连接了使动装置,则可以将防护停止配置为仅在自动模式下有效。 请参阅“停止时间和停止距离安全功能”。5

*在 2006 年之前,这被称为“安全停止”或“防护停止”。

停机类别 2

(IEC 60204-1)
SS2 停止(如 IEC 61800-5-2 中所述)

不适用 机器人

防护停止重置

会发生什么? 公差 影响
配置为“防护重置”且外部复位连接 从低电平转换为高电平时,防护停止会重置。 用于启动 SF2 重置的安全输入。




重置 SF2 的输入 不适用 机器人

SF3

关节位置 限位 (基于 软件的轴 限位)

会发生什么? 公差 影响

设置允许的关节位置上限和下限。 不考虑停止时间和距离,因为不会 违反限值。 每个关节都可以有自己的限值。 直接限制关节可以在 该范围内移动的一组允许的关节位置。 根据 ISO 10218-1:2011 第 5.12.3 条,这是一种安全级软轴限制和空间限制。

不允许运动 超过任何限值 设置。

可以降低速度, 以便运动 不会超过任何 限值。 将 启动机器人停止,以防止 超过任何限值。

关节 (每个)

SF4

关节 速度限制

会发生什么? 公差 影响
设置关节速度的上限。 每个关节都有自己的 限值。 此安全功能对接触(夹紧或瞬态)时的能量 传递影响最大。 直接限制关节可以 执行的一组允许的关节速度。 它用于限制快速关节运动,例如与奇点相关的风险 。

不允许运动 超过任何限值 设置。

可以降低速度, 以便运动 不会超过任何 限值。 将 启动机器人停止,以防止 超过任何限值。

1.15°/s 关节 (每个)

关节扭矩 限值

会发生什么? 公差 影响
超出内部关节扭矩限值(每个关节)会导致 0 类停止4。 此安全功能是出厂设置,用户无法访问。 此处未显示,因为没有用户设置。 不适用 不适用 不适用

SF5

称为各种 名称: 位姿限值、 工具限值、 方向 限值、安全 平面、 安全 边界

会发生什么? 公差 影响

监控 TCP 位姿 (位置和方向), 并防止超过安全平面或 TCP 位姿 限值。 可以设置多个位姿限值(工具法兰、肘部和 最多 2 个 带半径的可配置工具偏移点) 。方向受工具法兰或 TCP 特征 Z 方向偏差的限制。

分为两部分:(1) 是用于限制可能的 TCP 位置的安全平面。 (2) 是 TCP 方向 限值,以允许的方向和公差 形式输入。 由于存在安全平面,这就形成了 TCP 和手腕包含/排除区域。

不允许运动超过 任何限值设置。 可以降低速度或 减少扭矩,以便 运动不会超过为SF5、SF6、SF7或SF8设定的任何限值 。 3° 40 mm TCP、 工具 法兰、 弯头

SF6

速度限制、TCP 和 Elbow
会发生什么? 公差 影响
监控 TCP肘部 速度,以防止超过速度限值。 相当于监控整个机械臂,因为 TCP 和肘部 之间的部分不能比这些 部分的终点移动得更快。

将 启动机器人停止,以 防止超过 任何限值。

不允许 运动超过 任何限值设置。

50 mm/s TCP

SF7

力限 (TCP)

会发生什么? 公差 影响
力限值是指机器人在 TCP(工具中心点 )和 肘部施加的力。 安全功能会持续计算每个关节允许的扭矩 ,以保持在 TCP 和肘部的定义力限值范围内。 关节控制其扭矩输出,以保持在允许的扭矩范围内。 这意味着 TCP 或肘部的力将保持在定义 的力限值范围内。 当力限值 SF 启动停止时,机器人将停止。 UR 标准控制器将使运动“回退”到超过力限值 之前的位置。 这种“回退”不属于安全功能的一部分,因为 它由标准控制器完成。 在启动机器人停止之前,安全控制器有一个固定的允许时间 (响应时间的一部分)。 将启动 机器人停止 ,以 防止 超过 任何限值。 不允许 运动超过 任何 限值 设置。 25 N TCP

SF8

动量 限制

会发生什么? 公差 影响
动量限值对于 限制瞬态冲击非常有用。 动量限值会影响整个 机器人。 将启动机器人停止,以防止 超过任何限值。 不允许运动超过任何 限值设置。 3 kg m/s 机器人

SF9

功率 限制

会发生什么? 公差 影响
此功能监控机器人执行的机械功(关节扭矩乘以 关节角速度的总和),这也会影响机械臂的电流 以及机器人速度。 此安全功能 会动态限制电流/扭矩,但速度会保持不变。 电流 /扭矩动态限制 10 W 机器人

SF10

UR机器人 停止 输出

会发生什么? 公差 影响

当针对机器人停止输出进行配置且机器人停止时, 双输出为低电平。 如果未启动机器人停止,则双 输出为高电平。 不使用脉冲,但允许使用。 如需了解集成安全功能 ,请参阅脚注。6 这些双输出可以更改任何连接到可配置安全输入(此输入被 配置为紧急停止输入)的 外部急停的状态。 对于停止输出,将在 外部设备上进行验证,因为 UR 输出是此外部设备的外部停止安全 功能的输入。

此停止输出不会连接至 IMMI(注塑机接口),以防止出现不可恢复的停止情况。

如果 设置了可配置 输出,则在出现停止 时双输出会变为 低电平。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF11

带有数字 输出的安全 功能

会发生什么? 公差 影响

每当机器人移动(运动中)时,双数字输出都为低电平。 没有运动时输出为高电平。 功能安全针对 UR 机器人内的部件。 如需了解集成安全功能,请参阅脚注。6

双输出在运动 时为 低电平,在没有 运动时为高电平。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF12

带数字 输出的“不 停止” 安全 功能

会发生什么? 公差 影响

当机器人停止(正在停止或处于静止状态)时,双数字输出为高电平。 当输出为低电平时,机器人不处于停止过程中,也不处于静止状态。 如需了解集成安全功能,请参阅脚注。6

当机器人正在 停止或处于静止状态 时,双输出为 高电平。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF13

带数字 输出的“降级 主动 ”安全 功能

会发生什么? 公差 影响

当安全功能的缩减设置激活(或启动)时,双数字输出为低电平。 功能安全针对 UR 机器人内的部件。 如需了解集成安全功能,请参阅脚注。6

当 缩减 设置激活 时,双输出为 低电平。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF14

“降级 未激活” 安全 功能 (带数字 输出)

会发生什么? 公差 影响

当安全功能的机器人缩减设置未激活(或未启动)时,数字输出为低电平。

功能安全额定值针对 UR 机器人内的部件。

如需了解集成安全功能,请参阅以下脚注。6

当缩减设置 未激活时,双输出为低电平 。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接
“缩减 激活”输入 SF 参数设置 更改 会发生什么? 公差 影响

“缩减”不是一种模式。 它是一种设置变化,启动方式如下:

  • 在内部由安全平面/边界启动(从平面 2厘米 处开始,在平面 2厘米 内实现缩减设置)或

  • 在外部通过使用外部输入启动,这会在触发输入的 500毫秒 内实现缩减设置。

当外部连接为低电平时,会启动“缩减模式”。 “启用缩减”将所有缩减限值设为“启用”状态。

“缩减”不是一种安全功能。 “缩减”是一种对安全功能进行参数设置的方法。

“缩减”是一种状态变化,该变化会影响以下安全功能的设置:关节位置、关节速度、TCP 位姿、TCP 速度、TCP 力、动量、功率、停止时间和停止距离。
验证并确认机器人应用的所有参数设置。

不适用 不适用 机器人

SF15

负载 为时间限制

会发生什么? 公差 影响
实时监控各种情况,以免超过停止时间限值。 限制机器人速度,以免超过停止时间限值。7

不允许实际 停止超过限值 设置。

导致速度降低 或机器人停止以免 超过限值 。

50 ms 机器人

SF16

制动 距离 限制

会发生什么? 公差 影响
实时监控各种情况,以免超过停止距离限值。 限制机器人速度,以免超过停止距离限值。 7

不允许实际 停止超过限值 设置。

导致速度降低 或机器人停止以免 超过限值 。

40 mm 机器人

SF17

安全原点 位置 “受监控 位置”

会发生什么? 公差 影响
安全功能,用于监控符合安全等级 要求的输出,以确保仅当机器人处于配置和 监控的“安全原点位置”时,才能 激活输出。 如果在机器人未处于配置位置时激活 输出,则启动 0 类停止。 仅当机器人 处于配置 的“安全原点位置”时 ,才会激活“安全原点输出” 1.7° 逻辑和/或 设备的 外部 连接
模式 开关 输入 会发生什么? 公差 影响

当外部连接为低电平时,自动模式(运行)处于有效状态。 当外部连接为高电平时, 操作模式为编程/示教。

建议: 与使动装置一起使用,即 UR 示教盒,带有集成的 3- 档位使动装置。 处于示教/编程模式时, TCP 速度最初被限制为 250 mm/s。 可以使用示教盒“速度滑块”手动 增加速度,但一旦激活使动装置,速度限值 将重置为 250 mm/s。

SF2 的输入 不适用 机器人

SF18

(3 位置启用)安全功能 8 输入

会发生什么? 公差 影响
一个 3 档位使动装置9有 3 个开关位置:关、开、关(紧压时的执行顺序)。

完全释放后,装置处于关闭状态。 按压或紧压到中间位置时,它处于开启状态。 完全按压(紧压)时,它会处于关闭状态。

当 3P 使动装置处于“开启”状态时,将启用运动。

在手动模式下,当外部使动装置连接关闭时,安全系统在内部启动 SF2,即 2 类停止。

建议:与模式开关结合使用,作为安全输入10

在手动模式下,当 SF18 输入为低电平时, 内部触发 SF2。

2 类停止 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2)

不适用 机器人及 与 SF19 和 SF20 的外部 连接

SF19

3PE(3位置启用)安全功能8 带数字输出

会发生什么? 公差 影响
在自动模式( “正在运行” )下,SF19 的输出为高电平。

在手动模式 下,有任何使动装置11 处于关闭状态(不在中间的开启位置,表示使动装置已释放或完全按下)时,会触发 SF2,导致 2 类停止 (SS2),且 SF19 的输出为低电平。 8

在手动模式下,使用自由驱动和 3PE 时:

  • 如果自由驱动被激活并且

    • 所有 3PE 均处于关闭状态,则 SF19 的输出为高电平。

    • 有任何 3PE 处于开启状态,则 SF19 的输出为低电平。

  • 如果自由驱动未被激活并且

    • 所有 3PE 均处于开启状态,则 SF19 的输出为高电平。

    • 如果任何 3PE 处于关闭状态,则 SF19 的输出为低电平。

在手动模式下,当 3PE 处于“关 ”状态时,输出为 LOW,且 SF2 被 内部触发。

2 类停止 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2)

不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF20

3PE(3位置使能)“非”状态 安全 功能8 带数字输出

会发生什么? 公差 影响
在自动模式( “正在运行” )下,SF20 的输出为低电平。

在手动模式下,当任何启用装置11处于“关”状态(即未处于中间“开”位置,这意味着启用装置已被松开或完全按下)时,SF20的输出为高电平。7

在手动模式下,使用自由驱动和 3PE 时:

  • 如果自由驱动被激活并且:

    • 所有 3PE 均处于关闭状态,则 SF20 的输出为低电平。

    • 如果任何 3PE 处于开启状态,则 SF20 的输出为高电平。

  • 如果自由驱动未被激活并且:

    • 所有 3PE 均处于开启状态,则 SF20 的输出为低电平。

    • 如果任何 3PE 处于关闭状态,则 SF20 的输出为高电平。

注意: SF20 是 SF19 的反转版本,其输出状态与 SF19 相比在逻辑上相反。

在手动模式下,当 3PE 处于关闭 状态时,输出为 高电平。 不适用 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF21

手腕 夹紧 扭矩限值

会发生什么? 公差 影响

监视腕关节的扭矩,以避免过高的夹紧扭矩。 不允许手腕夹紧扭矩超过限值。

此安全功能可配置为禁用。

导致机器人停止运行, 以避免超过限值 。 不适用 机器人

SF22

输出 由 安全 平面 (SF5) 触发

会发生什么? 公差 影响
每当被监控的TCP位姿越过 安全平面时,双输出即为低电平。 多种位姿均可触发双输出(工具 法兰、肘部,以及最多2个可配置的、带有半径的工具 偏移点)。

更多详情请参阅“工具位置限制”。

当被监控的 TCP位姿穿越 安全平面时,输出为LOW。 40 毫米 与 SF5 相同 逻辑和/或 设备的 外部 连接

SF23

安全 平面 (SF5) 由 输入信号触发

会发生什么? 公差 影响

当两个输入均为:

  • HIGH.

    • 被监控的TCP位姿可以自由移动。

  • LOW.

    • 安全功能的预期效果是防止被监控的 TCP 位姿越过安全平面。 然而,如果制动所需的时间或距离不足,则无法实现。

    • 如果被监测的TCP位姿已经越过安全平面,或者被监测的TCP位姿即将越过安全平面,则机器人将根据停止时间和停止距离限制设置停止。

更多详情请参阅“工具位置限制”。

  • 两个输入均为低电平,且

  • 被监控的 TCP 位姿正朝安全平面移动,并且

  • 在到达安全平面之前,若仍有足够的时间或距离可进行制动,则会启动机器人制动,以防止越过安全平面。

如果到达安全平面之前没有足够的时间或距离进行停止,则会触发机器人停止,该停止操作将符合已配置的停止时间和停止距离限制设置。  然而,被监测的 TCP 位姿将穿越安全平面。

40 毫米,与 SF5 相同 TCP、 工具 法兰、 弯头

表 1 脚注

1对于安全数据,示教盒、控制器和机器人内部的通信为 SIL 2(根据 IEC 61784-3)。

2急停验证:示教盒急停按钮在示教盒内进行评估,随后通过 SIL2 通信与安全控制器进行通信1。 要验证示教盒急停功能,请按下示教盒急停按钮并验证是否产生急停。 这验证了急停已在示教盒内连接,急停功能正常,并且示教盒已连接到控制器。

3如果机器人安全功能与外部设备、装置或逻辑“集成”或“连接”,则得到的集成安全功能的 PFH 是所有 PFH 值之和,其中包括机器人安全功能的 PFH 值。

4符合 IEC 60204-1 (NFPA79) 的停止类别。 对于急停,仅允许 0 类和 1 类停止。

  • 0 类和 1 类停止会导致驱动器电源断开,0 类停止为立即停止,1 类停止为受控停止(例如先减速至停止,然后断开驱动器电源)。

  • 2 类停止是不断开驱动器电源的停止。 2 类停机在 IEC 60204-1 中定义。 STO、SS1 和 SS2 的描述位于 IEC 61800-5-2 中。 对于 UR,2 类停止会保持轨迹,并在停止后继续为驱动器供电。

5 应使用停止时间和停止距离安全功能。 使用时,无需定期验证停止性能。

6 如果机器人安全功能与外部设备、装置或逻辑“集成”或“连接”,则得到的集成安全功能的 PFH 是所有 PFH 值之和,其中包括机器人安全功能的 PFH 值。

7 机器人在给定运动中的停止能力受到持续监控,以防止运动超出停止限值。 如果停止机器人所需的时间有超过时间限值的风险,则会降低移动速度以确保不超过限值。 将启动停止,以防止超过限值。

8 对于具有外部安全相关控制系统的集成功能安全额定值,请将此安全相关输出的 PFH 与外部安全相关控制系统的 PFH 相加。 安全功能及其停止触发包含在此 SF 的 PFH 值中。

9 使动装置可以位于示教盒上,也可以外部连接到使动功能输入 (SF18)。

10 使用 3 档位使动装置时,建议使用外部模式开关。 如果未使用外部模式开关,也未将其连接到安全输入,则机器人模式将通过用户界面确定。 如果用户界面处于

  • “自动模式”,使动功能将不激活。

  • “手动模式”,使动功能将处于激活状态。 可以配置在更改模式时提供密码保护。

11 如果有任何 3PE 使动装置被释放或完全按下,则 3 档位使动装置将关闭(不在中间的开启位置)。