PLC电梯控制系统
《2024年基于PLC的变频调速电梯系统设计》范文
《基于PLC的变频调速电梯系统设计》篇一一、引言随着城市化进程的加快,电梯已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
为满足现代社会的需求,电梯系统需要具有高可靠性、高效率和灵活性。
本文旨在介绍一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的变频调速电梯系统设计,该系统可有效提高电梯的运行效率、安全性和用户体验。
二、系统设计概述本电梯系统设计采用PLC作为核心控制器,通过变频调速技术实现电梯的精确控制。
系统主要由以下几个部分组成:PLC控制器、变频器、电机、编码器、传感器以及人机界面等。
三、硬件设计1. PLC控制器:选用高性能的PLC控制器,具有高可靠性、高速度和高精度的特点,可实现电梯的逻辑控制和运动控制。
2. 变频器:采用变频调速技术,根据电梯的运行需求,实时调整电机的运行速度,实现电梯的平稳启动和停止。
3. 电机:选用高效、低噪音的电梯专用电机,与变频器配合使用,实现电梯的精确控制。
4. 编码器:通过安装在电机上的编码器,实时监测电机的运行状态,为PLC控制器提供反馈信号。
5. 传感器:包括位置传感器、速度传感器等,用于实时监测电梯的运行状态,确保电梯的安全运行。
6. 人机界面:采用触摸屏或按钮等方式,实现用户与电梯系统的交互。
四、软件设计软件设计是本系统的关键部分,主要涉及PLC控制程序的编写和调试。
1. 逻辑控制程序:根据电梯的运行需求,编写逻辑控制程序,实现电梯的召唤、应答、启停、开门关门等基本功能。
2. 运动控制程序:采用PID(比例-积分-微分)控制算法,根据电梯的运行状态和目标位置,实时调整电机的运行速度和方向,实现电梯的平稳运行。
3. 人机交互程序:编写人机交互程序,实现用户与电梯系统的友好交互,包括显示楼层信息、运行状态等。
4. 故障诊断与保护程序:编写故障诊断与保护程序,实时监测电梯的运行状态和传感器信号,一旦发现异常情况,立即采取相应措施,确保电梯的安全运行。
五、系统实现与测试在完成硬件和软件设计后,进行系统实现与测试。
plc五层电梯控制系统设计
PLC五层电梯控制系统设计1. 引言PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用的工业控制设备,广泛应用于各个领域,包括电梯控制系统。
本文将介绍一种基于PLC的五层电梯控制系统设计方案。
2. 系统概述本电梯控制系统设计基于PLC控制器,能够实现电梯的安全运行和顺畅运行。
系统包括五层电梯控制逻辑设计,包括电梯的选择、调度、楼层显示等功能。
3. 五层电梯控制逻辑设计3.1 选择电梯电梯系统中可能存在多个电梯。
在发出上行或下行请求时,PLC控制器通过算法选择合适的电梯来响应请求。
选择电梯的算法可以基于电梯的当前楼层、运行方向和负载情况等因素进行决策。
选定电梯后,控制器将指令发送给该电梯。
3.2 调度电梯一旦选择了合适的电梯,PLC控制器将执行调度算法来确定电梯的运行顺序。
调度算法可以基于楼层请求的优先级和电梯的当前位置进行决策。
调度完成后,控制器将发送相应指令给电梯,使其按照正确的顺序运行到相应楼层。
3.3 控制电梯运行PLC控制器负责控制电梯的运行和停止。
根据接收到的指令,控制器将开启或关闭电梯的门,并控制电梯的上升和下降运动。
控制器还需要确保电梯在运行过程中不超过额定负载,并监控相关传感器以确保电梯的安全运行。
3.4 楼层显示电梯的楼层显示是用户与电梯交互的一个重要部分。
PLC控制器需要根据电梯的当前位置和运行方向来更新楼层显示。
楼层显示可以包括数字显示或者灯光指示器,用于指示当前运行到的楼层。
4. 总结本文介绍了基于PLC的五层电梯控制系统设计方案。
系统通过选择电梯、调度电梯、控制电梯运行和更新楼层显示等功能,实现了电梯的安全和顺畅运行。
PLC控制器作为系统的核心,负责控制和监控电梯的运行状态,为用户提供便捷的交通工具。
以上就是PLC五层电梯控制系统设计的相关内容。
通过合理的设计和实施,该系统能够提供可靠的电梯运行和舒适的使用体验。
《2024年基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真》范文
《基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真》篇一一、引言随着城市化进程的加速,电梯作为现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全性和效率性显得尤为重要。
为满足市场对于高质量、高效率、高安全性的电梯控制系统的需求,基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统设计成为了一种重要的解决方案。
本文旨在详细介绍基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真过程,并对其优势及潜在问题进行探讨。
二、系统设计1. 硬件设计基于PLC的电梯控制系统主要由PLC、电梯门机、电机驱动器、变频器、电梯安全回路设备等组成。
其中,PLC作为核心控制器,负责接收和处理各种信号,控制电梯的启动、停止、开关门等动作。
电梯门机负责执行开门和关门动作,电机驱动器和变频器则负责控制电梯的上下行和速度。
2. 软件设计软件设计是PLC电梯控制系统的关键部分,主要包括梯形图设计、程序编写和调试等步骤。
梯形图是电梯控制系统的逻辑表达方式,它详细描述了电梯的各种动作和状态。
程序编写则是将梯形图转化为可执行的代码,以实现电梯的各种功能。
在调试阶段,需要对程序进行反复测试和修改,以确保其正确性和稳定性。
三、系统仿真为验证设计的正确性和可行性,我们采用了仿真软件对基于PLC的电梯控制系统进行了仿真。
仿真过程中,我们根据实际电梯的运行环境和条件,设置了各种场景和参数,以测试系统的性能和稳定性。
通过仿真,我们可以观察到电梯的启动、停止、开关门等动作,以及各种故障情况下的响应和处理过程。
这有助于我们及时发现和解决设计中存在的问题,提高系统的可靠性和安全性。
四、系统优势与问题基于PLC的电梯控制系统具有以下优势:1. 可靠性高:PLC具有强大的抗干扰能力和高可靠性,能有效保证电梯的安全运行。
2. 灵活性好:通过编程,可以方便地实现各种复杂的控制逻辑,满足不同需求。
3. 维护方便:一旦出现故障,可以通过更改程序或更换模块来快速修复。
4. 兼容性强:可以与其他设备进行良好的连接和通信,便于系统扩展和维护。
基于plc的电梯控制系统设计
基于plc的电梯控制系统设计1. 介绍电梯作为现代城市中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对于城市的正常运转至关重要。
为了实现电梯的安全和高效运行,基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统应运而生。
本文将深入研究基于PLC 的电梯控制系统设计,并探讨其在实际应用中的优势和挑战。
2. 电梯工作原理在深入研究基于PLC的电梯控制系统设计之前,我们需要了解电梯的工作原理。
一般而言,电梯由机房、轿厢、轿厅、对讲系统、门机等组成。
当乘客按下轿厅或轿内按钮时,信号将传递给PLC进行处理,并通过门机控制开关门。
3. 基于PLC的电梯控制系统设计3.1 PLC在电梯控制中的优势基于PLC实现电梯控制具有许多优势。
首先,PLC具有高度可编程性和灵活性,可以根据不同需求进行程序开发和修改。
其次,PLC可以实现多任务处理,并能够处理多个输入和输出信号,提高电梯的运行效率和安全性。
此外,PLC还具有可靠性高、抗干扰能力强等特点,能够保证电梯的正常运行。
3.2 基于PLC的电梯控制系统设计要点在设计基于PLC的电梯控制系统时,需要考虑以下要点。
首先是安全性,包括轿厢超载保护、轿厅门和轿内门安全保护等。
其次是效率,包括调度算法设计、门机控制优化等。
还需要考虑可靠性和可扩展性,以适应未来可能的升级和扩展需求。
4. 基于PLC的电梯调度算法4.1 传统调度算法传统调度算法主要基于电梯内外按钮信号来实现调度决策。
常见的算法有先来先服务(FCFS)、最短寻找时间(SSTF)等。
这些算法简单易实现,但在高峰时段可能导致某些楼层长时间等待。
4.2 基于PLC的改进调度算法基于PLC的改进调度算法可以更好地优化电梯运行效率。
例如,在高峰时段可以实现优先服务特定楼层的功能,以减少等待时间。
此外,基于PLC的电梯调度算法还可以根据电梯负载情况进行智能调度,以避免超载和提高电梯的运行效率。
5. 基于PLC的门机控制优化门机控制是电梯运行过程中关键的一环。
plc电梯控制系统设计
plc电梯控制系统设计PLC电梯控制系统设计一、引言PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于自动化控制领域的计算机控制系统。
电梯作为一种重要的垂直交通工具,其控制系统的设计对于安全、舒适和高效运行起着至关重要的作用。
本文将介绍PLC电梯控制系统的设计原理和应用。
二、PLC电梯控制系统的设计原理1. 系统结构PLC电梯控制系统由PLC、输入/输出模块、电梯控制面板、电梯驱动器等组成。
PLC作为控制中心,通过输入/输出模块与外部传感器和执行器进行连接,接收来自电梯控制面板的指令,并控制电梯驱动器的运行。
2. 控制策略PLC电梯控制系统采用多种控制策略,包括基于楼层请求的调度控制、故障检测与处理、安全保护等。
其中,基于楼层请求的调度控制是实现电梯运行的核心策略,通过对楼层请求的优先级排序和电梯位置的控制,实现电梯的高效运行。
3. 输入信号处理PLC通过输入/输出模块获取来自外部传感器的输入信号,并进行处理。
常见的输入信号包括楼层请求信号、开门请求信号、关门请求信号、超载信号等。
PLC根据这些信号的状态,判断电梯的运行状态,并作出相应的控制决策。
4. 输出控制信号PLC通过输出模块向电梯驱动器发送控制信号,控制电梯的运行。
输出控制信号包括电梯的运行方向、开门/关门指令、电梯楼层指示灯等。
PLC根据输入信号的处理结果,生成相应的输出控制信号,使电梯按照预定的策略运行。
三、PLC电梯控制系统的应用1. 高效调度PLC电梯控制系统能够根据楼层请求的优先级进行调度,使电梯在最短的时间内响应乘客的需求。
通过合理的调度算法,可以减少乘客的等待时间和电梯的空载运行,提高电梯的运行效率。
2. 故障检测与处理PLC电梯控制系统能够实时监测电梯的运行状态,并检测故障信号。
一旦发现故障,系统能够及时报警并采取相应的措施,如停止运行、通知维修人员等,确保乘客的安全。
3. 安全保护PLC电梯控制系统具有多种安全保护功能,如超载保护、防止开门时电梯运行、防止电梯在楼层之间停留等。
PLC六层电梯控制系统
电梯是服务于规定楼层, 运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间的固定式升降设备。
广义的电梯概念包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等, 是指动力驱动, 利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运动的梯级(踏步), 进行升降或者平行运送人或者货物的机电设备。
狭义的电梯是指服务于规定楼层、有轿厢的垂直升降设备, 不包括自动扶梯、自动人行道。
自动扶梯(Escalator)是带有循环运行梯级, 用于向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。
自动人行道(Passenger conveyor)是带有循环运行式走道, 用于水平或微倾斜的输送乘客的固定电力驱动设备。
电梯的分类按用途分类: 乘客电梯、载货电梯、病床电梯、杂物电梯、服务电梯、住宅电梯、特种电梯。
按驱动方式类:交流电梯, 直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、直线电机驱动的电梯。
按速度分类:低速电梯(速度不大于1.75m/s)中速电梯(速度大于1.75m/s小于或等于2.5m/s)高速电梯(速度大于2.5m/s小于或等于6m/s)超高速电梯(速度大于6m/s)按有无减速器分类:有减速器的电梯: 常用于梯速为2.0m/s以下的电梯无减速器的电梯: 常用于梯速为2.0m/s以上的电梯电梯的工作原理一部电梯主要由轿厢、配重、曳引机、控制柜/箱、导轨等主要部件组成。
电梯在做垂直运行的过程中, 有起点站也有终点站。
对于三层以上建筑物内的电梯, 起点站和终点站之间还设有停靠站。
起点站设在一楼, 终点站设在最高楼。
各站的厅外设有召唤箱, 箱上设置有供乘用人员召唤电梯用的召唤按钮。
一般电梯在起点站和终点站上各设置一个按钮, 中间层站的召唤箱上各设置两个按钮。
而电梯的轿厢内都设置有(杂物电梯除外)操纵箱, 操纵箱上设置有手柄开关或与层站对应的按钮, 供司机或乘用人员控制电梯上下运行。
召唤箱上的按钮称外召唤按钮, 操纵箱上的按钮称指令按钮本设计主要研究六层六站的电梯控制系统, 分述其硬件设计和软件设计过程。
plc五层电梯控制系统原理图
PLC五层电梯控制系统原理图概述PLC(可编程逻辑控制器)五层电梯控制系统是一种常见的用于控制电梯运行的自动化系统。
该系统通过PLC控制器和相关传感器、执行器等设备的协作,实现了电梯的安全、高效运行。
本文将介绍PLC五层电梯控制系统的原理图及其各个部分的功能。
电梯控制系统五层结构PLC五层电梯控制系统包括:感知层、搬运层、执行层、计算层和人机交互层。
下面将分别介绍各个层次的功能及其原理图。
感知层感知层是电梯控制系统的最底层,用于感知电梯当前的状态和环境。
该层包括各类传感器,如限位开关、压力传感器、光电传感器等。
这些传感器可以实时感知电梯的位置、运行状态、载重情况等信息,以便进行后续的控制决策。
感知层的原理图如下:感知层┬─── 限位开关├─── 压力传感器├─── 光电传感器└─── ...搬运层搬运层负责将感知层获取到的信息转化为PLC控制器能够识别和处理的信号,并将控制器的输出信号传递给执行层。
搬运层包括信号转换模块和数据传输模块。
信号转换模块将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,以便PLC控制器进行处理。
数据传输模块负责将PLC控制器的指令传递给执行层。
搬运层的原理图如下:搬运层┬─── 信号转换模块└─── 数据传输模块执行层执行层是电梯控制系统的核心部分,负责执行PLC控制器下发的指令,控制电梯的运行。
执行层包括电机、电磁铁等执行器。
电机负责控制电梯的升降运动,电磁铁负责控制电梯的门的开关。
执行层的原理图如下:执行层┬─── 电机└─── 电磁铁计算层计算层是电梯控制系统的大脑,负责对感知层获取的信息进行处理,并根据设定的电梯运行策略生成控制指令。
计算层由PLC控制器组成,包括CPU、存储器、输入/输出模块等。
PLC控制器可以根据预设的逻辑、算法等进行判断和计算,以确定电梯的运行方向、停靠楼层等。
计算层的原理图如下:计算层┬─── CPU├─── 存储器└─── 输入/输出模块人机交互层人机交互层是用户和电梯控制系统的接口,负责向用户展示电梯的状态信息,并接收用户的操作指令。
PLC在电梯系统中的应用
PLC在电梯系统中的应用在电梯系统中,PLC(可编程逻辑控制器)的应用极为重要。
PLC 是一种专门用于控制自动化过程的计算机控制系统,广泛应用于工业领域。
在电梯系统中,PLC起到了关键的角色,确保电梯的安全运行和顺畅操作。
本文将探讨PLC在电梯系统中的应用,并讨论其重要性和优势。
一、电梯控制系统概述电梯控制系统是一个复杂的系统,包括电梯门控制、楼层选择、行程控制等多个方面。
传统的电梯控制系统通常使用继电器进行逻辑控制,但其存在一些问题,如可靠性较低、维护困难等。
而PLC作为一种先进的控制技术,已经广泛应用于电梯系统中,取得了显著的效果和成果。
二、PLC在电梯门控制中的应用电梯门控制是电梯系统中最基本的控制功能之一。
PLC通过接受来自感应器的信号,监测电梯门的状态,并决定何时开启或关闭门。
基于PLC的电梯门控制系统可以实时监测门的位置和状态,从而保证电梯的安全运行和乘客的顺利出入。
三、PLC在楼层选择和行程控制中的应用除了门控制,PLC还应用于楼层选择和行程控制。
在传统的电梯系统中,楼层选择和行程控制通常通过继电器实现,操作复杂且容易出错。
而基于PLC的电梯系统采用PLC进行楼层选择和行程控制,具有更高的准确性和精度,提升了电梯的性能和运行效率。
四、PLC在故障检测和安全保护中的应用故障检测和安全保护是电梯系统中的重要环节。
传统的电梯系统通常使用继电器进行故障检测和安全保护,但其存在一些局限性。
而基于PLC的电梯系统能够更快速、准确地检测故障,并采取相应的安全措施,确保电梯和乘客的安全。
五、PLC在能耗管理中的应用随着能源问题的日益凸显,能耗管理成为了电梯系统设计的新关注点。
PLC具备灵活性和可编程性的特点,使其在能耗管理中发挥了重要作用。
通过PLC的精确控制,电梯系统可以实现能效的优化,降低能源消耗,减少运营成本。
六、总结PLC在电梯系统中的应用是不可忽视的重要技术。
通过基于PLC的电梯控制系统,可以提高电梯的安全性、可靠性和性能。
电梯的PLC控制系统
2. 4层电梯模拟的硬件支持 1)4层电梯控制实验单元模块。 2)PLC应用综合实验实训考核台。 3)各种连接导线。
1.3 PLC4层电梯控制
3. 4层电梯模拟的原理与提示 1)电梯输入信号及其意义 (1)位置信号。 (2)指令信号。 (3)呼梯信号。 2)电梯输出信号及其意义 (1)运行方向及显示信号。 (2)指令登记信号。 (3)呼梯登记信号。 (4)开门、关门信号。 (5)楼层数显信号。
1.1 PLC的输入接口
4)编码输入 将按钮、开关输入信号通过二进制数编码输入PLC,可大大减少PLC输入点。 5)ID215、ID501、MD215输入单元 为解决用户自己设计制作I/O矩阵扫描电路的困难,一些厂家对PLC软件硬件进行了改进,生产了专用 的矩阵扫描I/O模块。如采用C200H的ID215、ID501、MD215三个专用模块,可实现矩阵扫描输入。 6)串行输入 将按钮信号通过串行扫描控制器处理为串行脉冲序列信号送入PLC,以脉冲的高低电平表示按钮的通断 状态。 7)安全保护触点的输入 为设计梯形图方便,有时常闭触点可改为常开触点输入PLC。但对于安全保护触点,仍应使用常闭触 点输入,以保证电梯安全运行。
1.1 PLC的输入接口
3.信号输入方式 信号输入PLC的方法很多,下面简要介绍常用的几种方法。 1)信号的直接输入 每个输入信号直接接PLC的输入点,不附加任何电路,这是目前电梯PLC控制系统用得较多的I/O接线 方法,其特点如下: (1)原理简单,接线方便。 (2)不易出错,可靠性高。 (3)维护保养简便,检查故障直观。 2)矩阵扫描输入 在电梯的PLC控制系统中,I/O点数最多的是呼梯信号,为减少PLC输入点数,可对呼梯信号采用矩阵 扫描输入。 3)信号合并输入 (1)多个串联开关、联动开关等分别只用一个PLC输入点。例如,各层厅门联锁开关、轿顶和控制 柜检修开关,可分别串联输入PLC。 (2)作用相同的开关信号并联输入PLC。例如,开门按钮与安全触板(或光电)开关。 (3)按钮组合输入。
基于PLC的住宅楼电梯控制系统设计
基于PLC的住宅楼电梯控制系统设计一、引言随着城市化进程的加速,住宅楼的高度不断增加,电梯成为了人们日常生活中不可或缺的垂直交通工具。
为了提供安全、高效、舒适的乘梯体验,设计一个可靠的电梯控制系统至关重要。
可编程逻辑控制器(PLC)以其稳定性高、可靠性强、编程灵活等优点,在电梯控制系统中得到了广泛的应用。
二、电梯控制系统的需求分析(一)功能需求1、能够实现电梯的上升、下降、停止等基本运行操作。
2、具备楼层呼叫功能,乘客在轿厢内和各楼层均可发出呼叫请求。
3、实现电梯的自动开关门控制,确保乘客安全进出。
4、具有超载检测和报警功能,防止电梯超载运行。
(二)性能需求1、响应迅速,确保乘客的呼叫能够及时得到处理。
2、运行平稳,减少电梯启停时的冲击和振动。
3、精度高,能够准确停靠在指定楼层。
(三)安全需求1、配备多种安全保护装置,如限速器、安全钳、缓冲器等。
2、具备电气安全保护功能,如短路保护、过载保护、漏电保护等。
3、具有故障诊断和报警功能,以便及时发现和排除故障。
三、PLC 选型与硬件设计(一)PLC 选型根据电梯控制系统的输入输出点数、控制要求和性能指标,选择合适型号的 PLC。
例如,可以选择西门子 S7-200 系列、三菱 FX 系列等。
(二)输入输出设备1、输入设备楼层呼叫按钮:安装在各楼层和轿厢内,用于发出呼叫请求。
门开关传感器:检测电梯门的开关状态。
超载传感器:检测轿厢内的载重情况。
位置传感器:用于确定电梯的位置。
2、输出设备电机驱动器:控制电梯电机的运行。
门机驱动器:控制电梯门的开关。
指示灯:显示电梯的运行状态和楼层信息。
(三)硬件电路设计设计 PLC 与输入输出设备之间的连接电路,包括电源电路、输入电路和输出电路。
确保电路的稳定性和可靠性,同时考虑抗干扰措施。
四、电梯控制系统的软件设计(一)控制流程设计1、初始化电梯上电后,进行系统初始化,包括设置初始楼层、清除呼叫信号等。
2、上升和下降控制根据楼层呼叫信号和当前电梯位置,判断电梯的运行方向。
可编程控制(PLC)电梯的程序以及梯形图、详细解释
可编程控制(PLC)电梯的程序以及梯形图、详细解释PLC的工作原理是通过输入模块将外部信号转换为数字信号,经过CPU处理后输出至输出模块,控制外部设备的运行。
CPU是PLC的核心部件,负责接收输入信号、处理逻辑运算、控制输出信号等。
PLC还具有存储程序和数据的内存模块,以及供电模块等。
4、电梯控制构成电梯控制系统由电气控制部分和机械部分组成。
电气控制部分包括PLC控制器、输入输出模块、按钮、指示灯等,机械部分包括电机、减速器、曳引轮、钢丝绳等。
电梯控制系统通过PLC控制器控制电机的运行,从而实现电梯的上下运动。
5、输入输出(I/O)端口功能分配表输入输出端口功能分配表是指将输入输出端口与具体的功能进行对应,以便于程序的编写和调试。
在本实验中,输入端口包括楼层请求信号和开关门信号,输出端口包括电机运行信号和指示灯信号。
6、程序执行流程图程序执行流程图是指将程序的执行过程以图形化的形式展示出来,便于程序员进行编写和调试。
在本实验中,程序执行流程图包括电梯上行程序和电梯下行程序,分别对应电梯向上和向下运动的控制。
7、梯形图梯形图是PLC程序编写中常用的图形化编程方法,以梯形图的形式展示程序的执行逻辑。
在本实验中,梯形图包括定时器T0、一楼的控制、二楼的控制、三楼的控制、四楼的控制、确定电梯楼层位置、电梯趋势确定等部分。
8、指令表指令表是指PLC程序编写中常用的指令及其功能的对照表,便于程序员进行编写和调试。
在本实验中,指令表包括常用的输入输出指令、比较指令、逻辑指令、数学指令等。
五、问题与解决方案在实验过程中可能会遇到各种问题,如PLC控制器无法正常运行、输入输出信号异常等。
针对这些问题,可以通过检查电路连接、更换设备、重新编写程序等方法进行解决。
六、实验总结与心得体会通过本次实验,我深入了解了PLC的基本原理和应用,掌握了电梯控制系统的设计方法和实现过程。
同时,也发现了实验中存在的问题和不足之处,为今后的研究和工作提供了宝贵的经验。
plc电梯毕业设计论文
plc电梯毕业设计论文PLC电梯毕业设计论文引言电梯作为现代城市生活中不可或缺的交通工具,已经成为人们日常生活中的重要组成部分。
随着科技的不断进步和人们对安全性能的要求不断提高,PLC (可编程逻辑控制器)技术在电梯控制系统中的应用也越来越广泛。
本篇毕业设计论文将围绕PLC电梯控制系统展开深入探讨,旨在提出一种新的设计方案来提高电梯的安全性和效率。
1. PLC电梯控制系统的概述1.1 传统电梯控制系统的局限性传统电梯控制系统通常采用继电器控制,其存在许多局限性,如电梯运行速度慢、安全性能差、故障难以排查等。
这些问题严重制约了电梯的性能和使用寿命。
1.2 PLC电梯控制系统的优势PLC电梯控制系统通过采用可编程逻辑控制器,能够实现更高的运行速度、更好的安全性能和更方便的故障排查。
PLC的灵活性和可编程性使得电梯控制系统可以根据实际需求进行定制化设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. PLC电梯控制系统的设计要点2.1 系统硬件设计在PLC电梯控制系统的设计中,硬件设计是至关重要的一环。
合理选择和配置传感器、执行器、PLC等硬件设备,能够确保系统的正常运行和可靠性。
2.2 系统软件设计系统软件设计是PLC电梯控制系统的核心。
通过编写PLC程序,实现电梯的各种功能,如开关门、运行控制、楼层选择等。
此外,还需考虑系统的安全性设计,如防止电梯超载、防止门夹人等。
3. PLC电梯控制系统的应用案例3.1 基于PLC的电梯多层控制系统本案例中,采用PLC作为电梯多层控制系统的核心控制设备,通过编写PLC程序实现电梯的多层楼层选择和运行控制。
该系统具有运行速度快、安全性能高、故障排查方便等优点。
3.2 基于PLC的电梯故障检测系统本案例中,通过在电梯系统中添加传感器和PLC,实现对电梯各个部件的状态监测和故障检测。
当系统检测到故障时,能够及时报警并提供相应的故障排查信息,便于维修人员快速定位和修复故障。
4. PLC电梯控制系统的未来发展趋势PLC电梯控制系统在提高电梯性能和安全性方面取得了显著的成果,但仍存在一些挑战和改进空间。
基于PLC的智能电梯控制系统设计
基于PLC的智能电梯控制系统设计智能电梯控制系统是现代城市中不可或缺的一部分。
本文将介绍基于可编程逻辑控制器(PLC)的智能电梯控制系统设计。
1. 系统概述及需求分析智能电梯控制系统的主要功能是根据用户的需求和楼层的情况,实现电梯的安全、高效地运行。
该系统应具备以下特点:- 自动调度:根据乘客分布和楼层需求,合理分配电梯资源,降低等待时间和能源消耗。
-故障检测与报警:及时监测电梯的故障情况,并通过声音或显示屏等方式向用户发出警报。
- 安全保护:通过检测电梯内外的重量和限制人数,确保电梯的安全运行。
- 软启动和软停止:通过控制电梯的加速度和减速度,实现舒适的乘坐体验。
2. 硬件设计基于PLC的智能电梯控制系统的硬件设计需要包括以下部分:- PLC:作为控制系统的核心,负责接收和处理传感器和按钮的输入信号,并控制电梯的运行。
- 传感器:包括电梯内外的按钮、楼层传感器、重量传感器等,用于获取电梯和乘客的状态信息。
- 电梯主机:电梯的驱动设备,包括电机和减速器等,负责实现电梯的移动。
- 显示屏和声音设备:用于向用户显示当前楼层、电梯状态和发出报警声音等。
- 通信设备:可选的设备,用于与外部系统进行通信,如远程监控和管理系统。
3. 软件设计基于PLC的智能电梯控制系统的软件设计包括以下方面:- 输入信号处理:PLC需要接收来自各个传感器和按钮的输入信号,并根据信号类型进行处理。
- 运行调度算法:根据乘客分布和楼层需求,采用合适的调度算法来实现电梯的自动调度功能。
- 运动控制:根据输入信号和调度算法,控制电梯主机的运动,实现电梯的平稳启动、停止和运行。
- 状态监测和故障检测:监测电梯的状态,包括位置、速度、载荷等,及时检测故障并发出警报。
- 用户接口设计:通过显示屏和声音设备,向用户显示当前楼层、电梯状态以及发出报警声音等。
4. 系统测试与调试设计完智能电梯控制系统后,需要进行系统的测试和调试。
包括以下步骤:- 验证输入信号的传输和处理是否正确,如按钮的响应、传感器的准确性等。
plc电梯控制系统设计梯形图
PLC电梯控制系统设计梯形图引言PLC(可编程逻辑控制器)电梯控制系统是现代建筑领域中常见的重要设备。
它可以实现电梯的安全控制、运行状态监测和故障诊断等功能。
在设计和安装电梯控制系统时,梯形图是一个非常重要的工具。
本文将介绍PLC电梯控制系统的设计,并示范如何使用梯形图来描述和实现电梯控制功能。
设计原则在PLC电梯控制系统的设计过程中,应遵循以下原则:1.安全性:电梯控制系统必须确保乘客和设备的安全。
在设计中应考虑到各种可能的故障和紧急情况,并采取相应的措施来保护乘客的生命和财产安全。
2.灵活性:电梯控制系统应具有良好的适应性和扩展性,能够适应不同楼层、不同负载和不同控制需求的变化。
3.故障诊断:电梯控制系统应具备故障自诊断功能,能够及时发现和定位故障,以便进行及时的维修和维护。
梯形图设计梯形图是用于描述PLC程序的一种图形化编程语言。
在电梯控制系统中,可以使用梯形图来描述电梯的运行逻辑和控制流程。
以下是一个梯形图的示例,用于描述电梯的基本运行逻辑:----[ ]----[ ]----[ ]----[ ]----[ ]----| | | | || C1 | C2 | C3 | C4 || | | | |----|_|-------|_|-------|_|-------|_|----在上述示例中,梯形图由多个竖直排列的联系和水平排列的条件组成。
条件是通过接线圈(Coil)和触点(Contact)来实现的。
接线圈表示动作元件的输出,触点表示其他元件或输出的输入。
在电梯控制系统中,接线圈可以表示电梯电机的启动、停止和方向控制,触点可以表示按钮输入或传感器状态。
电梯控制逻辑基于上述示例梯形图,我们可以描述电梯的基本控制逻辑。
以下是一个简化的描述:•C1触点表示电梯内部的上行和下行按钮。
当触发上行按钮时,C1接线圈闭合,电梯向上运行;当触发下行按钮时,C1接线圈闭合,电梯向下运行。
•C2触点表示电梯外部的楼层按钮。
PLC在电梯控制系统中的应用实例
与传统控制系统相比,PLC系统下的电梯平均运行速度更快,停靠准 确度更高,提高了运行效率。
舒适性增强
PLC系统的应用降低了电梯运行过程中的噪音水平,减小了加速度变 化带来的不适感,提升了乘坐体验。
07
总结与展望
项目成果总结回顾
电梯控制系统实现
成功将PLC技术应用于电梯控制系统中,实现了电梯的自动化、 智能化控制,提高了电梯的运行效率和安全性。
根据实际需求,合理配置PLC的输入输出 点数、存储容量和运算速度等硬件资源,
避免资源浪费和性能瓶颈。
A 优化控制算法
针对电梯控制系统的特点,选择合 适的控制算法,提高系统的响应速
度和稳定性。
B
C
D
加强系统安全防护
采取必要的安全防护措施,如设置访问权 限、加密传输数据等,确保电梯控制系统 的安全性和可靠性。
根据电梯控制系统的复杂程度和控制需求 ,选择具有相应功能和性能的PLC。
选择具有高可靠性和稳定性的PLC,以确保 电梯控制系统的长期稳定运行。
扩展性
成本效益
考虑电梯控制系统未来的升级和扩展需求 ,选择具有可扩展性的PLC。
在满足控制需求的前提下,选择性价比高 的PLC,以降低系统成本。
03
电梯控制系统需求分析
04
PLC在电梯控制系统中的设 计实现
硬件设计
01
02
03
04
主控制器
采用高性能PLC作为主控制器 ,负责接收和处理各种信号,
实现对电梯的精确控制。
输入输出模块
通过输入输出模块接收来自按 钮、传感器等输入信号,并输 出控制信号驱动电梯运行。
电源模块
为整个控制系统提供稳定可靠 的电源,确保电梯在各种环境
《2024年基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真》范文
《基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真》篇一一、引言随着城市化的进程加速,高层建筑的数量不断增长,电梯作为建筑物垂直交通的主要工具,其安全性和效率性变得尤为重要。
本文将介绍基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统的设计与仿真,以实现电梯的高效、安全、稳定运行。
二、系统设计1. 硬件设计基于PLC的电梯控制系统硬件主要包括PLC、触摸屏、变频器、电机、编码器、传感器等。
其中,PLC作为核心控制单元,负责接收和处理各种信号,控制电梯的启动、停止、方向等动作。
触摸屏则用于显示电梯的运行状态和指令输入。
变频器和电机负责驱动电梯的上下运行。
编码器和传感器则用于检测电梯的位置、速度、负载等状态信息。
2. 软件设计软件设计是电梯控制系统的关键部分,主要包括PLC程序设计、触摸屏界面设计等。
PLC程序设计采用梯形图或结构化控制语言,实现电梯的逻辑控制、信号处理、故障诊断等功能。
触摸屏界面设计则根据用户需求,设计直观、易操作的界面,显示电梯的运行状态和指令输入。
三、系统功能基于PLC的电梯控制系统具有以下功能:1. 信号输入与输出:系统能接收来自外部的召唤信号、指令信号等,并输出相应的控制信号,实现电梯的启动、停止、方向等动作。
2. 逻辑控制:系统采用PLC程序实现逻辑控制,确保电梯在各种情况下都能安全、稳定地运行。
3. 故障诊断:系统具有故障诊断功能,当电梯出现故障时,能及时检测并显示故障信息,方便维修人员快速定位和解决问题。
4. 节能优化:通过变频器控制电机运行,实现电梯的节能优化。
四、系统仿真为了验证基于PLC的电梯控制系统的设计和性能,我们进行了系统仿真。
仿真采用了MATLAB/Simulink等仿真软件,建立了电梯控制系统的仿真模型。
通过输入不同的信号和参数,模拟电梯在不同情况下的运行过程,验证系统的逻辑控制、信号处理、故障诊断等功能是否正常。
仿真结果表明,基于PLC的电梯控制系统具有良好的性能和稳定性,能满足实际运行的需求。
《2024年基于PLC的电梯控制系统》范文
《基于PLC的电梯控制系统》篇一一、引言随着现代城市化的快速发展,电梯作为建筑物垂直运输的重要设备,其安全性和效率性显得尤为重要。
传统的电梯控制系统已经无法满足现代建筑的需求,因此,基于可编程逻辑控制器(PLC)的电梯控制系统应运而生。
本文将详细介绍基于PLC的电梯控制系统的基本原理、设计、实现及其优势。
二、PLC电梯控制系统的基本原理PLC电梯控制系统是一种以PLC为核心,通过传感器、执行器等设备实现电梯运行控制的系统。
其基本原理是通过PLC对电梯的请求信号、位置信号、安全信号等进行逻辑处理,控制电梯的启动、加速、平稳运行、减速、停止等过程,保证电梯的平稳运行和乘客的安全。
三、PLC电梯控制系统的设计1. 硬件设计PLC电梯控制系统的硬件设计主要包括PLC、输入输出设备、传感器、执行器等。
其中,PLC是核心部件,负责接收和处理各种信号,控制电梯的运行。
输入设备包括按钮、呼叫箱等,用于接收乘客的请求信号。
输出设备包括指示器、门机等,用于显示电梯的状态和控制门的开关。
传感器用于检测电梯的位置、速度、负载等状态信息。
执行器则根据PLC的指令控制电梯的运行。
2. 软件设计PLC电梯控制系统的软件设计主要包括梯形图程序、指令表程序等。
梯形图程序是PLC程序的主要表现形式,通过梯形图描述电梯的各种运行状态和逻辑关系。
指令表程序则是梯形图程序的另一种表现形式,便于编程和调试。
在软件设计中,需要根据电梯的具体需求和场景进行合理的程序设计和优化。
四、PLC电梯控制系统的实现在实现基于PLC的电梯控制系统中,首先需要对现场进行布线,连接PLC、传感器、执行器等设备。
然后,根据梯形图程序和指令表程序进行编程和调试,确保各个设备能够正常工作。
在调试过程中,需要对电梯的各种运行状态进行测试,确保电梯的平稳运行和乘客的安全。
最后,对系统进行优化和改进,提高电梯的运行效率和安全性。
五、PLC电梯控制系统的优势基于PLC的电梯控制系统具有以下优势:1. 可靠性高:PLC具有较高的可靠性和稳定性,能够保证电梯的稳定运行。
基于plc的电梯控制系统
基于PLC的电梯控制系统电梯控制系统是现代建筑中不可或缺的一部分。
它们使人们能够快速、安全地达到目的地,提供了便利性和舒适性。
电梯控制系统包括多个组成部分,其中的一项关键技术是基于可编程逻辑控制器(PLC)的控制系统。
PLC的基本概念PLC是一种用于自动化控制的计算机控制系统。
它由硬件和软件组成,用于监测输入信号并根据预先编程的逻辑和规则来控制输出信号。
PLC具有高度可靠性和稳定性,适用于工业领域以及其他应用场景。
PLC的基本组成部分包括中央处理器(CPU)、输入模块、输出模块和通信模块。
输入模块用于接收传感器信号,输出模块用于控制执行器操作,通信模块用于与其他设备进行通信。
电梯控制系统的工作原理电梯控制系统的主要目标是根据乘客的请求和楼层情况,以最有效和安全的方式将乘客送至目的地。
这个过程涉及到多个方面,包括电梯的调度、楼层按钮的输入和电梯运行状态的监测。
PLC在电梯控制系统中起着关键的作用。
它接收来自楼层按钮的输入信号,并根据预定的算法和逻辑进行决策。
PLC还与电梯驱动器和电机控制器通信,控制电梯的移动和停止。
电梯控制系统的实现步骤输入信号的获取电梯控制系统的首要任务是获取输入信号。
这些信号来自于电梯内部的按钮和楼层上的按钮。
电梯内部按钮用于乘客选择目标楼层,而楼层上的按钮用于乘客请求电梯。
PLC通过连接到电梯内部和外部按钮的传感器,监测这些输入信号。
一旦有按钮按下,PLC将接收到相应的输入信号。
运行状态监测PLC还需要监测电梯的运行状态,包括当前楼层、电梯运行方向、是否有乘客等。
这些信息可以通过传感器获得,例如楼层位置传感器和门开关传感器。
监测运行状态对于控制电梯的移动和停止非常重要。
PLC根据这些信息决定是否继续运行、停止或改变方向。
控制策略的实现控制策略是电梯控制系统中的核心部分。
PLC使用预定的算法和逻辑来执行控制策略。
它根据乘客的请求、当前楼层和运行状态等信息来确定最佳的电梯调度方案。
PLC课程设计三层电梯控制系统
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PLC的特点包括:可靠性高、编程 简单、易于维护、扩展性强、抗干 扰能力强等。
PLC在电梯控制系统中的应用可以 提高电梯运行的安全性、可靠性和 舒适性。
PLC在电梯控制系统中的主要作用
控制电梯的运行状态,包括启动、停止、加速、减速等 监控电梯的运行参数,如速度、位置、加速度等 处理电梯的故障报警,如门故障、超速、过载等 实现电梯的调度功能,如楼层选择、优先权等 提供人机界面,如显示楼层、运行状态等 记录电梯的运行数据,如运行时间、故障次数等
楼层等信息
驱动系统:包 括电机、减速 器、制动器等
安全装置:包 括安全钳、限 速器、缓冲器
等
通讯系统:包 括网络接口、
无线通讯等
电梯控制系统的基本功能
楼层选择: 乘客可以 通过按钮 选择目标 楼层
自动关门: 电梯门在 无人操作 时自动关 闭
运行控制: 电梯根据 乘客选择 楼层自动 运行
安全保护: 电梯在运 行过程中 遇到故障 时自动停 止运行, 并报警
软件架构:分层设计,包 括控制层、逻辑层和接口 层
控制层:负责接收用户指 令,控制电梯运行
逻辑层:负责处理电梯运 行逻辑,包括楼层选择、 速度控制等
接口层:负责与硬件设备 通信,如传感器、电机等
软件功能:包括楼层显示、 运行状态显示、故障报警 等
软件测试:包括单元测试、 集成测试和系统测试,确 保软件稳定性和可靠性
运行中监控:实时 监控电梯运行状态, 及时发现并处理异 常情况
定期维护:定期对 电梯控制系统进行 维护和保养,确保 其正常运行
故障处理:遇到故 障时,及时进行故 障排查和处理,确 保电梯安全运行
基于PLC的电梯控制系统
基于PLC的电梯控制系统基于PLC的电梯控制系统引言:电梯作为现代城市建筑的重要组成部分,对于人们的出行和交通便利起着不可替代的作用。
电梯的安全运行与电梯控制系统密切相关。
随着科技的快速发展,PLC(可编程逻辑控制器)在电梯控制系统中得到了广泛的应用。
本文将介绍基于PLC的电梯控制系统的原理、组成以及优势。
一、基本原理PLC是一种具有自动化控制能力的可编程电子设备,能够自动运行一系列预设的任务。
在电梯控制系统中,PLC通过接收传感器信号和操作按钮的指令,控制电梯的运行。
基本的原理是通过PLC的程序来判断电梯当前所处的状态,根据接收到的信号和指令,决定电梯的运行方向和停靠楼层。
二、系统组成基于PLC的电梯控制系统由以下几个主要组成部分构成:1. 电梯控制器:PLC作为电梯控制器的核心部件,负责接收和处理传感器信号、操作按钮指令以及其他外部信号,以确定电梯的运行状态和决策。
2. 传感器:包括电梯上下限位传感器、开关门传感器、超载传感器等,用于检测电梯位置、门的状态和乘客数量等信息,并将信号传送给PLC。
3. 电动机:驱动电梯升降的主要装置,由PLC控制其运行,以实现电梯的上升、下降和停靠。
4. 操作按钮:安装在电梯内外的按钮,通过与PLC的连接,向PLC发送乘客的目标楼层指令。
5. 人机界面:安装在电梯内的显示屏,用来显示当前楼层、故障信息等。
三、系统工作流程基于PLC的电梯控制系统的工作流程主要分为以下几个步骤:1. 初始化:当电梯系统启动时,PLC会进行系统初始化,并检测电梯位置和门的状态。
2. 接收指令:当乘客按下电梯内外的按钮时,PLC会接收到相应的指令,并进行处理。
3. 运行决策:根据当前电梯的状态和接收到的指令,PLC会判断电梯的运行方向和停靠楼层,并输出控制信号给电动机。
4. 电动机控制:PLC根据输出的控制信号,控制电动机的运行,使电梯按照乘客的要求上升、下降和停靠。
5. 运行监控:PLC会不断检测电梯的运行状态和传感器的反馈信号,如果发现异常情况,会及时采取相应的措施,确保电梯安全运行。
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姓名:王娟专业:电气064【关键词】电梯可编程控制器PLC 组态软件前言:在现代社会和经济活动中,计算机技术、自动控制技术和电力电子技术得到了迅速的发展,电梯已经成为城市物质文明的一种标志。
特别是在高层建筑中,电梯是不可缺少的垂直运输设备。
随着高层建筑飞速发展的今天,电梯行业也随之进入了新的发展时期,电梯控制技术已经发展到了调频调压调速,其逻辑控制也由PLC代替原来的继电器控制,其许多功能是传统的继电器控制系统无法实现的。
第一章 PLC 电梯组态软件简介PLC的定义可编程控制器,简称PLC(Programmable logicController),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置,是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。
它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的。
PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性[1]。
S7-200的特点S7-200系列出色表现在几个方面:极高的可靠性极丰富的指令集易于掌握便捷的操作丰富的内置集成功能实时特性强劲的通讯能力丰富的扩展模块S7-200,CPU 224本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。
可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。
13K字节程序和数据存储空间。
6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。
1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。
I/O端子排可很容易地整体拆卸。
是具有较强控制能力的控制器。
在本次设计中,鉴于CPU224有如此多的优点,以及学校实验室里PLC采用CPU224。
所以本次设计PLC采用西门子的S7—200,CPU224。
电梯发展与系统构成电梯的电气系统由拖动系统和控制系统两部分组成。
传统的电气控制系统采用的继电器控制由于触点多、故障率高、可靠性差、体积大等缺点,正逐渐被淘汰。
目前电梯设计采用可编程控制器(PLC),具有功能变化灵活,编程简单,故障少,噪音低,维修保养方便,节能省工,抗干扰能力强,占地面积少等优点[11]。
电梯控制系统主要由电梯模块、三菱变频主回路、输入输出单元及PLC 单元构成[3]。
具体控制要求如下:当乘员进入电梯,按下楼层按钮,电梯门自动关闭后.控制系统根据轿厢所处位置及乘员所处层数.判定轿厢运行方向,保证轿厢平层时减速。
将轿厢停在选定的楼层上;同时,根据楼层的呼叫,顺路停车,自动开关门。
另外在轿厢内外均要有信号灯显示电梯运行方向及楼层数[4]。
PLC电梯控制的优点【2】:(1)在电梯控制中采用了PLC,用软件实现对电梯运行的自动控制,可靠性大大提高。
(2)去掉了选层器及大部分继电器,控制系统结构简单,外部线路简化。
(3)PLC可实现各种复杂的控制系统,方便地增加或改变控制功能。
(4)PLC可进行故障自动检测与报警显示,提高运行安全性,并便于检修。
(5)用于群控调配和管理,并提高电梯运行效率。
(6)更改控制方案时不需改动硬件接线。
组态软件组态软件是具有数据采集和过程控制功能的用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具,能够支持各种工控设备和常见的通讯协议[ 2 ]。
因此,将PLC与组态软件的优点结合起来,开发常规、通用的工业虚拟设备或模块,既利于现场工业自动控制设备程序的开发、调试和现场监控又利于员工进行培训、交流和学习。
组态软件的种类(1) 《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口软件系统,它以Microsoft Windows 95/98/NT/2000中文平台作为其操作系统,充分利用了Windows图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点。
它比以往使用专用机开发的工业控制系统更有通用性,并且可以利用PC机丰富的软件资源进行二次开发。
(2) .EcHmi(Easy Control Human-Machine Interaction )是一个通用的工控软件人机介面组态软件。
EcHmi的特点:1 )EcHmi包含两部分,EcMake开发环境和EcView运行系统。
2) 功能强大的作图系统3) ctiveX支持4) 简单易用的动画向导5) OPC数据接口6) 系统资源占用低7) 稳定可靠3. 组态王”是一个全中文界面的人机界面软件(HMI),它是自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供实现和完成监控层所有功能的途径。
WindowsXP/NT/2000 中文操作系统作为其操作平台,提供资源管理器式的操作主界面,具有图形功能完备、界面一致友好、易学易用的特点。
该软件包由工程管理器(Pro-Manager)、工程浏览器(TouchExplorer)、画面运行系统(TouchVew)三部分组成[11]。
组态王作为一个开放型的通用工业监控软件,支持工控行业中大部分国内常见的测量控制设备。
用户在使用过程中无须熟悉复杂的通信协议、无须掌握太多的编程技术,只需按照规定的步骤设置相应的参数和使用其图形界面系统就可以方便地进行设备的连接、画面的开发、简单程序的编写从而完成一个远程监控系统的设计[11]。
基于组态王有如此多的优点最重要的是简单易学,所以在本设计中采用组态王来与PLC进行通信。
第二章组态软件与PLC的连接利用组态王软件设计监控系统的主要步骤有:新建一个工程目录和一个工程名称;在设备组态窗口中新建逻辑设备,在本设计中选择西门子S7 —200PLC、PPI 通讯协议、设备地址和通讯口,并正确设置其属性;命名新I/ O 设备名称并优化设备信息。
正确设置组态软件中数据变量与PLC 数据地址的连接,即可实现PLC 与组态软件的通讯,将PLC 中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合,使计算机对PLC 发出的信号有响应。
在组态软件的用户窗口中,制作一个动画界面。
在界面上设置各个控件的属性,使设置的控件按照真实的情况动作,检验和测试电梯PLC 控制系统对电梯的运行状态的控制效果。
组态王用主控窗口、设备窗口和用户窗口来构成一个应用系统的人机交互图形界面。
组态配置各种不同类型和功能的对象或构件,可以对实时数据进行可视化处理。
实践证明,将PLC、变频器和组态王软件结合即可达到较好的控制效果又可方便地监控电梯控制系统的工作运行。
第三章不同电梯控制系统继电器控制电梯继电器控制电梯原理原理说明(1)电梯开始向上启动运行时,快车接触器K吸合,向上方向接触器S吸合。
因为刚启动时接触器1A还未吸合,所以380V通过电阻电抗RQA、XQ接通电动机快车绕阻,使电动机降压起动运行。
(2)约经过2秒左右延时,接触器1A吸合,短接电阻电抗,使电动机电压上升到380V。
电梯经过一个加速最后达到稳速快车运行状态。
(3)电梯运行到减速点时,上方向接触器S仍保持吸合,而快车K释放,1A释放,慢车M吸合。
因为此时电动机仍保持高速运转状态,电机进入再生发电制动状态。
如果慢车绕阻直接以380V接入,则制动力矩太强,而使电梯速度急速下降,舒适感极差。
所以必需要分级减速。
最先让电源串联电阻电抗,减小慢车线圈对快速运行电动机的制动力。
经过一定时间,接触器2A吸,短接一部分电阻,使制动力距增加一些。
然后再3A、4A也分级吸合,使电梯速度逐级过渡到稳速慢车运行状态。
(4)电梯进入平层点,S、M、2A、3A、4A同时释放,电动机失电,制动器抱闸,使电梯停止运行。
控制电梯(1)首先根据电梯控制要求选择可编程控制器机型(2)再进行输入/ 输出模块的选择,输入/ 输出端地址分配(3)再连接输入输出接线图,其中两个交流接触器,用来控制电梯升降的曳引电机,两个交流接触器用来控制曳引电机的快慢速,一个接触器控制曳引电机的制动,再用两个交流继电器,用来控制电梯动门电机,两个指示灯,显示楼层与运行方向。
为了避免曳引电机和自动门电机正反转时造成电源相间短路,除采用程序上软继电器的触点联锁外,还在继电器和中间继电器线圈支路上采用了常闭触点的电路联锁。
同时,在每个接触器线圈两端并联一个浪涌吸收器,用来吸收由接触器线圈产生的反电势。
(4)PLC 的系统软件设计,可编程控制器系统软件设计的内容包括PLC 控制功能流程图和PLC 梯形图程序设计等。
因此可以看出传统的继电器接触系统由于体积大、可靠性低、工作寿命短,触点多、接线复杂、故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用PLC 组成的控制系统很好地解决上述问题,它具有工作可靠性高、灵活性和通用性高、编程简单、使用方便、抗干扰能力强,提高电梯工作的可靠性,更方便地进行维修及维护,并能提高人们搭乘电梯时的舒适度。
本设计成本较低,可广泛应用于低层多用途电梯,具有较强的实用价值。
3.3基于组态软件的电梯监控系统此系统在plc对电梯控制的基础上,加上组态软件对系统的一个监控。
利用组态王软件设计监控系统的主要步骤有:新建一个工程目录和一个工程名称;在设备组态窗口中新建逻辑设备,在本设计中选择西门子S7 —200PLC、PPI 通讯协议、设备地址和通讯口,并正确设置其属性;命名新I/ O 设备名称并优化设备信息。
正确设置组态软件中数据变量与PLC 数据地址的连接,即可实现PLC 与组态软件的通讯,将PLC 中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合,使计算机对PLC 发出的信号有响应。
在组态软件的用户窗口中,制作一个动画界面。
在界面上设置各个控件的属性,使设置的控件按照真实的情况动作,检验和测试电梯PLC 控制系统对电梯的运行状态的控制效果。
组态王用主控窗口、设备窗口和用户窗口来构成一个应用系统的人机交互图形界面。
组态配置各种不同类型和功能的对象或构件,可以对实时数据进行可视化处理。
实践证明,将PLC、变频和组态王软件结合即可达到较好的控制效果又可方便地监控电梯控制系统的工作运行。
所以在plc控制电梯的基础上。
加上组态软件。
作为一种组态软件,组态王可构造一个有效的监控和数据采集系统,并以其图形界面清晰准确、设计开发过程简单易学的特点广泛应用于各种工程领域。
总结:一般电梯控制系统可分为拖动系统(调速部分)和电气控制系统(逻辑控制部分)两个部分。
电梯控制系统一般由控制柜、操纵箱、选层器、换速平层装置、开门电机、楼层指示及呼梯装置、曳引电动机、制动线圈、电气保护装置及随行电缆等几十个零部件分装在电梯各部位。
除有完善的机械闭锁和保护系统,当有异常信号时,电梯电气系统快速反应。
改造后的电梯系统控制核心为PLC主机,通过PLC 输入接口将信号送入PLC,按PLC存储器中存储的程序进行运算处理,然后经输出接口分别向指层器、召唤指示灯、驱动系统等发出显示信号及控制信号。