PLC变频器电梯控制系统设计
《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。
基于PLC的变频调速电梯控制系统设计.
毕业设计(论文)手册学生姓名:翟大彬指导教师:叶天迟专业:自动化班级:自0745吉林工程技术师范学院教务处制二O一O年十二月毕业设计(论文)选题论证书毕业设计(论文)任务书题目:基于PLC的变频调速电梯控制系统设计电气工程学院(分院)自动化专业自0745 班学生姓名:翟大彬学号: 24 指导教师:叶天迟职称:讲师教研室主任:方建系(分院)主任:许建平任务书下发日期:2010年 2 月 18 日吉林工程技术师范学院教务处制本科生毕业设计(论文)开题报告题目基于PLC的变频调速电梯控制系统设计院(系)_电气工程学院_______专业___自动化__班级_____自0745 _______姓名______翟大彬_______指导教师_______叶天迟_________开题时间2011.3.18吉林工程技术师范学院教务处制一、课题研究意义二、研究方案图1 系统结构框图1.PLC的选型基于学校的调试和试验条件,选择三菱FX2N系列PLC控制。
2.基于PLC的变频调速电梯控制系统实现的功能a)电梯运行到位后,具有手动和自动开关门功能。
b)电梯的每一层面均有升降及轿厢所在的楼层的指示灯显示。
c)每层的楼厅均有输入(分上行或下行)按钮召唤电梯。
d)具有自动定向、顺向截梯、方向保号、外呼记忆、自动开/关门、停梯消号,自动达层等功能。
e) 电梯在一定情况下启动,加速,快速和减速功能。
3.拟实现功能的手段a)当电梯轿厢或者厅门呼叫按钮按下时,根据检测到的上行或下行指令给出相应的信号,从而控制电梯的驱动电机进行相应的动作。
当有多个呼叫信号到达时,执行方式为优先响应电梯运行方向上的信号,再响应另一方向上的信号。
对未及时响应的信号进行保留。
b)电梯正常状态下以快速启动,当要达到需要停止的楼层时,给出换速信号控制拖动电机转为慢速运行,以确保电梯平稳的停止在目标位置。
c)轿厢内各层门厅控制按钮,轿厢内楼层选择数字键1—14,各层门厅按钮,除一层只设置上升按钮,十四层只设置下降按钮外,其他楼层设置上升和下降按钮。
电梯控制plc课程设计
电梯控制plc课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习电梯控制PLC(可编程逻辑控制器)的相关知识,让学生掌握PLC的基本原理、编程方法和应用技巧。
通过本课程的学习,学生将能够理解PLC的工作原理,熟练使用PLC进行编程和控制,具备分析和解决实际问题的能力。
1.掌握PLC的基本组成原理和各部分功能。
2.熟悉PLC编程语言和指令系统。
3.了解PLC在电梯控制中的应用和实例。
4.能够使用PLC进行简单的控制系统设计和编程。
5.具备对PLC程序进行调试和故障排除的能力。
6.能够运用PLC技术解决实际工程问题。
情感态度价值观目标:1.培养学生的创新意识和团队合作精神。
2.增强学生对新技术的学习兴趣和热情。
3.培养学生的工程责任感和职业道德。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括PLC的基本原理、编程方法和电梯控制系统的应用。
教学大纲如下:1.PLC概述:介绍PLC的定义、发展历程和分类。
2.PLC的组成原理:讲解PLC的硬件结构和软件系统。
3.PLC编程语言:介绍PLC的编程语言和指令系统。
4.PLC编程方法:讲解PLC程序的设计方法和技巧。
5.电梯控制系统:介绍电梯控制系统的基本原理和PLC在电梯控制中的应用。
6.电梯控制程序设计:通过实例讲解电梯控制程序的设计过程。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:通过讲解和演示,使学生掌握PLC的基本原理和编程方法。
2.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的团队合作精神和创新意识。
3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解PLC在电梯控制中的应用。
4.实验法:安排实验室实践环节,让学生动手操作,提高实际操作能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习资料。
2.参考书:提供相关的参考书籍,丰富学生的知识体系。
《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。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计1. 引言1.1 背景介绍自动扶梯作为现代城市中常见的交通工具之一,其在提高楼梯通行效率、方便人们出行等方面起着重要作用。
随着科技的不断发展,人们对自动扶梯的性能和控制能力的需求也越来越高。
传统的自动扶梯控制系统多采用定速运行的方式,这种方式无法根据实际需求灵活调整速度,造成了能源的浪费和损耗。
全变频调速控制技术成为自动扶梯控制系统的一个重要发展方向。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计能够有效地提高自动扶梯系统的性能和稳定性,减少能源消耗,提高系统的可调性和可靠性。
本文将介绍基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计方案,并对其性能进行评估,为自动扶梯控制系统的改进和优化提供参考。
1.2 研究意义研究意义:自动扶梯作为现代城市中不可或缺的交通设施,其安全性和运行效率一直备受关注。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计,可以实现对自动扶梯运行速度的精确控制,提高其性能和可靠性。
通过研究该技术,可以有效地提高自动扶梯的运行效率、降低能耗、延长设备寿命。
这对于提高城市交通系统的整体运行效率、保障乘客安全,具有重要意义。
随着工业自动化技术的发展,基于PLC的全变频调速控制自动扶梯的设计方案也可以为其他类似设备的控制提供借鉴和参考,对于推动工业自动化水平的提升具有积极作用。
对于基于PLC的全变频调速控制自动扶梯的研究,具有重要的理论和应用意义。
2. 正文2.1 自动扶梯的基本原理自动扶梯是一种能够自动运行,方便乘客上下楼层的电梯设备。
它由梯级、链条、链轮、扶手链、扶手带和电动机等部件组成。
梯级是乘客站立的部分,梯级装在链条上,通过链轮的转动来实现运动。
扶手链和扶手带则为乘客提供了支撑,保证其在运行过程中的安全。
自动扶梯的设计需要考虑其运行稳定性、安全性和舒适性。
还需要考虑节能、环保等因素。
通过合理的设计和控制,可以更好地满足乘客的需求,提高自动扶梯的使用效率和舒适度。
基于PLC的电梯控制系统设计任务书
基于PLC的电梯控制系统设计任务书1. 引言电梯作为现代城市中的重要交通工具之一,其安全性和可靠性对于居民的生活至关重要。
为了提高电梯的运行效率和安全性,需要设计一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统。
本文档旨在明确该系统的设计任务和要求,以便于进行系统设计和实施。
2. 任务描述设计一个基于PLC的电梯控制系统,包括以下功能和模块:2.1 功能描述•电梯调度功能:实现电梯的有效调度和管理,提高电梯的运行效率和乘客的等待时间。
•电梯门控制功能:确保电梯门的安全打开和关闭,避免乘客受伤。
•楼层选择功能:允许乘客选择所需的楼层,电梯系统能够自动控制电梯到达指定楼层。
•报警功能:在发生紧急情况时,能够及时报警并采取相应的措施,保障乘客的安全。
2.2 模块描述•PLC控制模块:负责控制电梯的运行和调度,接收输入信号,并根据设定的逻辑进行相应的控制操作。
•电梯门控制模块:监控电梯门的状态,控制门的打开和关闭操作,确保电梯运行过程中的安全。
•楼层选择模块:负责接收乘客选择的楼层信息,并提供给PLC控制模块进行相应的电梯调度。
•报警模块:检测电梯运行过程中的紧急情况,如电梯故障、超载等,及时发出报警信号。
3. 系统需求基于上述任务描述,明确电梯控制系统的性能需求和技术要求:•系统稳定性和可靠性:确保系统在长时间运行中不出现故障,并能够及时响应乘客的操作需求。
•系统安全性:保障乘客的人身安全,如控制电梯门在合适的时间和位置关闭,防止乘客夹住。
•运行效率:通过合理的电梯调度算法和控制策略,提高电梯的运行效率,减少乘客的等待时间。
•易于维护和扩展:设计简单、模块化的系统结构,方便系统的维护和后期的功能扩展。
4. 设计计划基于以上需求,制定以下设计计划:•需求分析:对电梯控制系统的需求进行详细分析,明确各个功能的具体要求和性能指标。
•系统设计:基于PLC技术和相关控制算法,设计电梯控制系统的整体结构和各个模块之间的交互关系。
基于PLC的电梯控制系统设计及优化方案
基于PLC的电梯控制系统设计及优化方案一、引言电梯作为现代城市生活中不可或缺的交通工具之一,其安全性和可靠性对于人们的生活质量起着重要的作用。
本文就基于可编程逻辑控制器(PLC)的电梯控制系统进行设计和优化,旨在提高电梯的运行效率和安全性。
二、电梯控制系统的设计1. 系统结构设计电梯控制系统主要由PLC、人机界面(HMI)、电机驱动器和传感器组成。
其中,PLC负责控制电梯的运行状态,HMI用于操作和显示电梯的运行信息,电机驱动器控制电梯的运行方向和速度,传感器用于感知电梯的位置和负载情况。
2. 控制逻辑设计基于PLC的电梯控制系统需要考虑多重因素,包括电梯的运行状态、外部乘客需求和电梯的安全性。
可以采用以下控制逻辑进行设计:- 根据外部信号确定电梯的运行方向:当电梯处于静止状态时,根据上下行按钮的信号确定电梯的运行方向。
- 响应楼层请求:当电梯处于运行状态时,监测电梯上下移动过程中每一层的请求,根据最近楼层请求和电梯当前所处楼层确定是否停靠。
- 控制电梯的加速度和减速度:根据电梯的负载情况和运行状态,控制电梯的加速度和减速度,以平稳地进行上下运动。
3. 安全保护设计为了保证电梯的安全性,需要在电梯控制系统中设计各种安全保护机制,包括速度保护、超载保护、门把手保护和故障诊断等。
- 速度保护:通过传感器监测电梯的速度,设置速度上下限,一旦检测到速度超出设定范围,立即停止电梯运行。
- 超载保护:通过传感器监测电梯的负载情况,设置负载上限,一旦检测到超载,禁止进入更多的乘客,确保电梯的正常运行。
- 门把手保护:在电梯门上设置安全传感器,一旦检测到门把手或其他物体卡住,立即停止电梯门的关闭过程。
- 故障诊断:通过PLC的自动故障诊断功能,可以及时发现电梯控制系统的故障,并进行报警或者自动处理。
三、电梯控制系统的优化方案1. 智能调度算法在电梯控制系统中,采用智能调度算法可以优化电梯的运行效率和乘客的等待时间。
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。
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。
毕业设计三层电梯PLC控制系统设计
毕业设计三层电梯PLC控制系统设计三层电梯PLC控制系统是一个非常重要的设计任务,本文将提供一个完整的设计方案,包括电梯系统的工作原理、硬件设计、PLC编程和测试方案。
1.电梯系统工作原理:电梯系统由控制系统、传感器、电机和电梯轿厢组成。
控制系统通过传感器检测电梯轿厢的位置,并根据乘客的操作信号控制电机的运行,使电梯能够安全、快速地运行。
2.硬件设计:2.1PLC选择:为了实现电梯系统的智能化控制,我们建议选择一款高性能、稳定可靠的PLC。
具体选择PLC的型号应根据项目需求进行决定。
2.2电机控制:电梯轿厢的运行主要通过电机实现。
我们可以使用变频器来控制电机的速度,并通过PLC输出控制信号给变频器。
2.3位置检测:电梯轿厢的位置可以通过霍尔传感器或光电传感器来检测。
这些传感器将传感器信号传输给PLC,从而实现对电梯位置的监控和控制。
2.4乘客操作:电梯的乘客操作可以通过按钮或触摸屏来实现。
按钮和触摸屏将操作信号传输给PLC,PLC通过判断信号类型以及当前电梯的状态来进行相应的控制。
3.PLC编程:根据电梯系统的需求,我们可以使用Ladder Diagram或者其他编程语言对PLC进行编程。
3.1初始化:当电梯系统刚启动时,PLC可以进行一系列的初始化操作,包括检测电梯轿厢的初始位置、设置电梯轿厢的初始方向以及初始化电梯轿厢上的按钮状态。
3.2电梯运行:在正常运行状态下,PLC会周期性地检测电梯位置,并根据乘客的操作信号来判断电梯的运行方向和目标楼层。
PLC会控制电机的运行,使电梯能够顺利到达目标楼层。
3.3紧急情况:在紧急情况下,如火灾或停电,PLC应能够切换到紧急模式。
在紧急模式下,PLC会使电梯立即停止并打开轿厢门。
4.测试方案:在设计完成后,我们需要对电梯系统进行各种测试以确保其正常运行。
4.1功能测试:测试电梯系统的各种功能,包括楼层选择、紧急停止、故障诊断等。
4.2安全性测试:测试电梯在紧急情况下的应急响应能力,包括火灾或停电情况下的反应速度和系统稳定性。
基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
基于PLC的电梯控制系统的设计与实现一、概述随着现代建筑技术的不断发展和城市化进程的加速,电梯作为垂直运输的重要设备,在人们的日常生活和工作中发挥着越来越重要的作用。
传统的电梯控制系统往往存在着控制精度低、稳定性差、维护困难等问题,无法满足现代建筑对电梯高效、安全、舒适运行的需求。
开发一种新型的电梯控制系统,提高电梯的运行效率和控制精度,具有重要的现实意义和应用价值。
基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统,以其高可靠性、强抗干扰能力、易编程和维护等优点,逐渐成为了电梯控制系统领域的研究热点。
PLC作为一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,采用可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式或模拟式的输入输出控制各种类型的机械设备或生产过程。
将PLC应用于电梯控制系统中,可以实现电梯的精确控制、故障诊断和远程监控等功能,提高电梯的运行效率和安全性。
本文旨在设计并实现一种基于PLC的电梯控制系统,通过对电梯的控制逻辑进行编程和优化,实现对电梯的精确控制和平稳运行。
本文将探讨PLC在电梯控制系统中的应用优势和发展趋势,为电梯控制系统的进一步发展和优化提供参考和借鉴。
1. 电梯控制系统的重要性与发展趋势电梯作为现代建筑的重要垂直交通工具,其控制系统的设计与实现对于提升建筑的使用效率和保障人们的出行安全具有重要意义。
随着科技的进步和人们对生活品质的追求,电梯控制系统的智能化、高效化、安全化已成为行业发展的必然趋势。
电梯控制系统的重要性体现在其对于建筑使用效率的提升。
在现代高层建筑中,电梯作为主要的垂直交通工具,其运行效率直接影响到建筑的整体运行效率。
一个优秀的电梯控制系统能够合理调度电梯的运行,减少等待时间和运行时间,提高电梯的运载能力,从而满足人们快速、便捷出行的需求。
电梯控制系统的安全性至关重要。
电梯作为载人设备,其安全性直接关系到人们的生命财产安全。
《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。
基于PLC的电梯控制系统设计-控制方案
基于PLC的电梯控制系统设计-控制方案1. 引言电梯是现代建筑中必不可少的交通工具之一。
在电梯系统中,控制方案起着至关重要的作用,决定了电梯的安全性、效率和性能。
本文介绍了基于可编程逻辑控制器(PLC)的电梯控制系统设计方案。
2. 系统架构基于PLC的电梯控制系统主要由三个子系统组成:楼层选择子系统、电梯调度子系统和电梯执行子系统。
2.1 楼层选择子系统楼层选择子系统负责接收乘客在楼层上选择电梯的请求,并将其发送给电梯调度子系统。
该子系统通常由按钮面板和楼层选择算法组成。
2.2 电梯调度子系统电梯调度子系统根据楼层选择子系统发送的请求,决定哪个电梯应该响应,并将相应的指令发送给电梯执行子系统。
该子系统通常包括调度算法和通信模块。
2.3 电梯执行子系统电梯执行子系统负责实际控制电梯的运行。
它接收来自电梯调度子系统的指令,并根据指令来控制电梯的运行方向、开关门等操作。
该子系统通常由电机驱动和传感器组成。
3. 控制逻辑电梯控制系统的控制逻辑包括以下几个方面:3.1 乘客请求处理当乘客在楼层上按下按钮时,楼层选择子系统接收到请求,并将其发送给电梯调度子系统。
电梯调度子系统根据调度算法决定哪个电梯应该响应该请求,并将相应的指令发送给电梯执行子系统。
3.2 电梯调度电梯调度子系统根据电梯的当前状态和乘客请求,决定电梯的调度优先级。
调度算法可以考虑因素如电梯的位置、当前负载和乘客的等待时间等。
3.3 电梯运行控制电梯执行子系统接收到电梯调度子系统发送的指令后,根据指令来控制电梯的运行方向、开关门等操作。
它可以通过电机驱动来控制电梯的运行,并通过传感器来监测电梯的状态。
4. 安全性考虑在电梯控制系统设计中,安全性是至关重要的考虑因素。
以下是几个常见的安全性考虑:4.1 速度限制电梯的运行速度应该限制在安全范围内,以避免意外事故的发生。
在设计电梯控制系统时,应该考虑设置最大速度,并在必要时使用速度传感器进行监测。
基于PLC和变频器的电梯控制系统的设计(毕业设计)
基于PLC和变频器的电梯控制系统的设计摘要随着现代社会和城市生活发展,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,电梯是不可或缺的垂直运输设备。
传统继电器电梯控制系统,由于继电器本身的机械和电磁惯性大,大大降低了电梯系统的可靠性和安全性。
为了保证电梯运行,既高效节能又安全可靠,必须改进电梯控制方式。
根据顺序逻辑控制的需要发展起来的可编程控制器(PLC),它是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。
PLC处理速度快,可靠性高,能够保证电梯正常、安全、可靠地运行。
同时,由于电机交流变频调速技术的发展,电梯的拖动方式己由原来直流调速逐渐过渡到了变频调速,这不仅能满足乘客的舒适感和保证平稳的精度,还可以降低能耗,节约能源,减小运行费用。
本文将基于PLC的变频调速方法应用到电梯系统中,并对此方法进行研究。
关键词:电梯;可编程控制器;变频器AbstractAlong with the development of modern economy and city life, computer technology, automatic control technology and power electronic technology rapid development, the elevator has become a symbol of urban material civilization. Especially in high-rise buildings, the elevator is an indispensable vertical transportation equipment. Traditional relay elevator control system, due to the mechanical and electromagnetic relay inertia big, greatly reduces the reliability and security of the elevator system. In order to ensure the efficiency and reliable securities, the control method of elevator must be changed. The programmable logic controller (PLC), which develops based on sequence logical control, is digital operation electronic device specialized in the industrial application environment. PLC possesses fast process speed and high reliability. Therefore, PLC can be able to ensure the elevator run normally, securely and reliably. In addition, the drive method of elevators has replaced the DC velocity modulation with frequency control due to the development of AC frequency control of motors. The frequency control not only satisfies the comfort sense of passengers and ensures the stable precision, but also decreases the loss of power, saves resources and reduces expenses. The frequency control method based on PLC is applied to the elevator system and further researched.Key Word:The elevator; PLC; VFD目录1绪论 (5)1.1课题的研究背景 (5)1.2交流曳引电梯调速方式的发展 (7)1.3电梯发展展望 (8)1.4变频器的特点和其在电梯中应用 (8)1.1.1变频器的工作原理 (9)1.1.2变频器系统构成 (9)1.1.3变频器的分类、规格以及满足条件 (10)1.1.4电梯变频调速控制的特点 (10)1.5可编程控制器的特点及其在电梯控制中的应用 (11)1.1.5PLC的系统构成 (11)1.1.6PLC的工作原理 (13)1.1.7PLC的特点 (14)1.1.8PLC控制电梯的优点 (16)1.6电梯的基本结构及性能指标 (16)1.1.9曳引系统 (16)1.1.10轿箱和重量平衡装置 (17)1.1.11电力拖动系统 (17)1.1.12电气控制系统 (18)1.1.13安全保护系统 (18)1.1.14电梯的性能指标 (19)2变频器简介 (20)2.1变频器的选型 (20)2.2VS-616G5变频器 (21)1.1.15VS-616G5变频器的简介 (22)1.1.16VS-616G5变频器的主要性能、特点及选用 (22)1.1.17VS-616G5变频器运行参数及设置原则 (23)1.1.18VS-616G5变频器控制回路的端子 (25)1.1.19VS-616G5变频器多级调速的PLC控制 (27)1.1.20变频器容量及制动电阻参数的计算 (29)3PLC的简介 (30)3.1PLC的选型 (31)3.2FX2N-80MR型PLC (33)1.1.21FX2N-80MR型PLC的I/O点分配 (33)1.1.22FX2N-80MR型PLC的硬件接线 (35)4硬件设计 (36)4.1电梯速度曲线 (36)4.2电梯位置的确定 (37)4.3轿厢的平层与停车 (37)4.4电梯的安全保护环节 (38)4.5电梯控制系统的设计 (40)4.6电梯自动门的设计 (40)4.7拖动电机电路的设计 (42)4.8电梯设备的选择 (43)5软件设计 (44)5.1电梯的三个工作状态 (45)5.2电梯控制系统实现的功能 (46)5.3电梯主要梯形图程序说明 (47)1.1.23楼层显示电路控制 (47)1.1.24轿厢内选层按钮指示灯控制 (48)1.1.25门厅召唤电路控制 (49)1.1.26电梯选向电路控制 (49)1.1.27电梯平层电路 (50)1.1.28电梯起动电路和换速电路控制 (51)总结 (52)致谢 (53)参考文献 (54)附录 (55)1 绪论电梯是高层宾馆、商店、住宅、多层厂房和仓库等高层建筑不可缺少的垂直方向的交通工具。
《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、引言随着科技的不断发展,电梯的智能化和自动化已经成为现代建筑的重要组成部分。
基于PLC(可编程逻辑控制器)的变频调速电梯系统,因其高效率、高稳定性以及优秀的调速性能,在电梯控制系统中得到了广泛应用。
本文将详细介绍基于PLC的变频调速电梯系统的设计,包括其原理、特点、设计思路及实施方法等。
二、系统概述基于PLC的变频调速电梯系统主要由PLC控制器、变频器、电机、编码器等部分组成。
其中,PLC控制器负责接收来自乘客的指令信号,经过逻辑运算后输出控制信号给变频器;变频器根据接收到的信号调整电机的电源频率,实现电机的调速;编码器则负责检测电机的实际运行状态,将信息反馈给PLC控制器,实现闭环控制。
三、系统设计原理及特点1. 设计原理:本系统采用PLC作为核心控制器,通过读取乘客的指令信号,如楼层选择、开关门等,进行逻辑运算后输出控制信号。
变频器根据PLC的控制信号调整电机的电源频率,实现电机的调速。
同时,编码器实时检测电机的运行状态,将信息反馈给PLC控制器,实现闭环控制。
2. 特点:(1)高效率:采用变频调速技术,能够根据实际需求调整电机转速,提高能源利用效率。
(2)高稳定性:PLC控制器的逻辑运算速度快,且具有较高的抗干扰能力,保证系统的稳定运行。
(3)调速性能好:通过改变电机电源频率实现无级调速,调速范围广,响应速度快。
(4)维护方便:系统采用模块化设计,便于维护和检修。
四、设计思路及实施方法1. 设计思路:首先,根据电梯的实际需求和运行环境,确定系统的总体架构和主要组成部分。
其次,选择合适的PLC控制器、变频器和电机等设备。
然后,进行电路设计、程序设计及调试等工作。
最后,进行系统联调,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 实施方法:(1)硬件设计:根据系统需求选择合适的PLC控制器、变频器、电机、编码器等设备,并进行电路设计和布线。
(2)程序设计:编写PLC控制程序,实现电梯的逻辑控制、信号采集和反馈等功能。
PLC控制变频调速电梯电气控制系统
PLC控制变频调速电梯电气控制系统摘要:电梯是人们日常经常接触的设备,为进一步提高电梯运行的平稳性,当下在电梯系统设计中应用PLC控制变频调速电梯电气控制系统,下面将对该系统进行细致的分析,着重围绕其在整改电路内部连线、简化井道内部线路、合理设置变频器制动电阻方面的应用进行论述。
关键词:电梯;PLC;变频调速;电气控制PLC控制变频调速电梯为使电梯可以更稳定的运行,其电气控制系统设计进行程序输出、执行刷新等操作,通过输出电路的驱动管理,保证PLC拥有良好的实施效果,相关管理人员需要熟悉各类软件与硬件设备的特征以及使用情况,从而让电梯可靠、安全的运行。
一、PLC控制变频调速电梯电气控制系统的运行原理采样程序、刷执行程度是PLC的操作内容,其中运行PLC因为系统控制设置,使扫描速度容易受到扫描周期的影响,当下操作人员应该优化可编程程序,在采样期间从扫描设备在工作中的应用效果进行考量,按照程序依次输入,接着应该将影像以数据的方式存储到特定单元,完成编译管理变确定操作内容。
在程序植入计算机后在数据刷新阶段看到数据,原本信息位置在数据刷新输出时可以确定相应数据。
另外,在相应方式下数据刷新以动态的方式进行,将数据存储在特定电路,结合基础电能设备完成PLC动态输出[1]。
电梯变频调速是结合电源供应连续性均匀线进行,让电梯在运行期间可以通过匀速运行使自身一直维持平稳状态,并且借助变频管理确定电梯调频阶段的电机最大转矩,在移动阶段进行持续调整,该系统具备成本低、控制简易等特征,因此应用范围非常广。
二、PLC控制变频调速电梯电气控制系统的应用(一)整改电路内部连线电梯是居民楼或其他建筑频繁使用的移动工具,开启异常频繁。
在掌握电梯日常使用状态后,进行变频电机系统设计,考虑到电梯的应用情况,需要在设计期间削减电气在运行阶段停止状态以及运行状态的电气冲击,进一步提升电梯运行的稳定性。
在整个过程中必须实现节能的设计目标,同时保证电梯在运行阶段拥有良好的噪声控制效果,考虑电气系统设计方式,在变频电气系统数据期间,应该优化电梯内部电路,同时调整电梯运行的电路设计模式,以变频电梯模式替换双速电梯模式,选择变频调速器替换电抗器调速措施。
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PLC变频器电梯控制系统设计一概述1.1 电梯技术概况随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中有着广泛的应用。
电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。
实际上电梯是根据外部呼叫信号以及自身控制规律等运行的,而呼叫是随机的,电梯实际上是一个人机交互式的控制系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求的,因此,电梯控制系统采用随机逻辑方式控制。
目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。
从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。
国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活,抗干扰能力强、运行稳定可靠等特点,所以现在的电梯控制系统广泛采用可编程控制器来实现。
1.2电梯技术前景展望纵观我国电梯行业的发展历程,从改革开放到今天,电梯行业在不知不觉中走过了一个从无到有,从有到多,从多到精的发展历程。
随着住宅市场的巨大变化,中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。
这就必然会使电梯技术不断的发展更新。
(1)结构不断紧凑化,体积不断轻型化、小巧化。
随着新技术、新结构、新材料、新工艺的发展,电梯的机械系统结构简单化、体积小巧化、材料轻型化、工艺先进化、外观漂亮化。
同时,无机房电梯在今后会有较大的发展。
(2)技术含量更高,性能更好。
电梯行业技术发展非常迅速,现如今具有先进性能,高舒适性的VVVF电梯,已是电梯行业的标准配置;然而,永磁同步无齿轮曳引机具有更节能、更清洁、更安静、更安全、更经济等特点。
所以永磁同步无齿轮曳引机将逐步成为新型曳引机的主流,由于永磁技术的先进性,将来很可能取代VVVF技术。
另外,网络控制和智能群控制系统以其控制的先进性、快速性、准确性和可靠性也是电梯发展的潮流。
(3)安装更方便、快捷。
高效、安全、可重复使用的无手架安装,将是高层电梯安装的主要方式,随着技术的开发、应用,电梯的硬件系统给安装带来了更大的方便,使电梯安装更快、效率更高。
1.3电梯的种类及组成本节介绍了电梯的分类、组成,通过学习应对电梯的定义和电梯的多种分类方法有一定的认识,并了解集选控制、并联控制和群控电梯的操控方式。
一、电梯分类电梯通常按用途、速度、拖动方式和控制方式等进行分类。
目前电梯的基本分类方法如下表1-1所示:表1-1 电梯的分类现代物业建筑使用的电梯主要有信号控制、集选控制、并联控制及群控制电梯四种操控方式,其控制特点如下所述。
(1)信号控制电梯特点除具有自动平层,自动开门功能外,尚具有轿厢命令登记,层站召唤登记,自动停层,顺向截停和自动换向等功能。
(2)集选控制电梯是一种在信号控制基础上发展起来的全自动控制电梯,与信号控制的区别在于能实现无司机操纵。
主要特点是:把轿厢内选层信号和各层外呼信号集合起来,自动决定上、下运行方向顺序应答。
(3)并联控制电梯是把2~3台电梯的控制线路并联起来进行逻辑控制,共用层站外召唤按钮,电梯本身都具有集选功能。
(4)群控电梯特点是用微机控制和统一调度多台集中并列的电梯。
控制方式有以下两种。
控制系统按预先编制好的交通模式程序,集中调度和控制梯群的运行,称为梯群程序控制。
能实现自动数据的采集、交换及存储功能,还有进行分析、筛选及报告的功能,称为梯群智能控制。
二、电梯的组成曳引式电梯是垂直交通运输工具中最普遍的一种电梯,其结构主要由机械部分和电气部分组成;机械装置部分分为:(1)曳引系统作用是提供电梯运行动力的设备,把曳引机的旋转运动,转换为电梯的垂直运动。
(2)轿厢在曳引钢丝绳的牵引下沿电梯井道内的导轨作快速平稳的运行。
(3)门系统作用就是打开或关闭轿厢与层站厅门的出入口。
(4)导向系统作用是限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。
(5)重量平衡系统由对重及重量补偿装置组成。
对重将平衡轿厢自重和部分的额定载重。
重量补偿装置,是补偿高层电梯中轿厢与对重侧曳引钢丝绳长度变化对电梯平衡设计影响的装置。
(6)机械安全保护装置由机械限速装置、缓冲器和端站保护装置组成。
起到防止电梯超速行驶、终端越位、冲顶或蹲底等保护。
电气装置部分分为:(1)电力拖动系统由曳引电机、供电系统、调速装置和速度反馈装置构成。
对电梯实行速度控。
(2)操作控制系统由操纵装置、平层装置与选层器等构成。
对电梯实施操纵、监控的系统。
(3)电气安全系统指在电梯控制系统中用于实现安全保护作用的电路及电气元件。
1.4电梯的主要参数载重量(kg),轿厢尺寸(mm),轿厢形式,轿门形式,开门宽度(mm),开门方向,曳引方式,额定速度(m/s),电气控制系统,停层站数(站),提升高度(mm),顶层高度(mm),(底坑深度(mm),井道尺寸(mm),井道高度(mm)。
电梯的主要参数是设计和制造电梯的主要依据。
用户选择电梯时,必须根据电梯的安装使用地点、运载对象等,正确的选择电梯类别和有关参数和尺寸。
并根据所选择参数和规格尺寸,设计和建造安装电梯的建筑物,否则会影响电梯的使用效果。
1.5电梯的保护装置(1)电磁制动器:装于曳引机柱上,一般采用直流电磁制动器,启动时通电松闸,停层时断电制动。
(2)强迫减速开关:分别装于井道的顶部和底部,当轿厢驶过端站还未减速时,轿厢上撞块就启动此开关,通过电气传动装置,使电动机强迫减速。
(3)限位开关:当电梯轿厢开到顶或底,就会碰到此开关不能继续向前运行,只能反方向运行。
(4)行程极限保护开关:当限位开关不起作用时,轿厢经过端站时,此开关动作。
(5)急停按钮:装于轿厢司机控制操纵盘上,当发生异常情况时按此按钮切断电源,电磁制动器制动,电梯紧急停车。
(6)厅门开关:每个厅门都装有门锁开关;仅当厅门关闭时电梯才动作,在运行中如厅门开关断开,电梯立即停车。
(7)关门安全开关:常见的是装在轿厢门边的安全触板,在关门过程中如安全触板碰到乘客时,发出信号,门电机停止关门,反向开门,延时重新开门。
(8)超载开关:当超载时轿底下降开关动作,电梯不能关门和运行。
(9)其他开关:安全窗开关、钢带轮的断带开关等。
(10)报警和救援装置:电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。
二 PLC控制系统与变频器2.1 PLC控制系统设计一、PLC控制系统设计的基本原则如下:(1)选用的PLC必须满足被控对象的控制要求。
(2)在满足控制要求的前提下,保证PLC控制系统安全、可靠。
(3)PLC控制系统尽可能简单。
(4)具有高的性价比。
二、PLC控制系统设计步骤图2-1是PLC控制系统设计步骤的流程图。
详细步骤如下:(1)了解和分析被控对象的控制要求,确定输入、输出设备的类型和数量。
(2)根据输入、输出设备的类型和数量,确定PLC的I/O点数,并选择相应点数的PLC机型。
(3)合理分配I/O点数,绘制PLC控制系统输入、输出端子接线图。
(4)根据控制要求绘制工作循环图或状态流程图。
(5)根据工作循环图或状态流程图编写梯形图、指令语句、汇编语言或计算机高级语言等形式的用户程序。
(6)用编程器将用户程序输入到PLC内部存储器中,进行程序调试。
(7)程序调试。
先进行模拟调试,再进行现场联机调试;先进行局部、分段调试,再进行整体、系统调试。
(8)调试过程结束,整理技术资料,投入使用。
三、采用PLC控制系统控制具有的优点为:在电梯控制系统中采用PLC,用软件实现对电梯运行的自动控制,提高了可靠性。
去掉了选层器及大部分继电器,控制系统结构简单,外部接线简化。
PLC可以实现复杂的系统控制,方便的增加或改变控制功能。
PLC可进行故障的自检和报警显示,提高了系统的安全性。
并便于检修。
用于群控调配和管理,提高了电梯的运行效率。
改变控制方案时不需要改动硬件接线。
2.2 变频器的分类变频器的种类有很多,根据不同的分类方法将变频器分为:按交换环节方法分:交-直-交变频器;交-交变频器。
按主电路工作方式分:电压型变频器;电流型变频器。
按电压的调制方式分:PAM变频器;PWM变频器。
按工作原理分:V/f控制变频器;转差频率控制变频器;矢量控制变频器;直接转矩控制变频器。
按用途分:通用变频器;高性能变频器;具有电源再生功能的变频器;风机、水泵用变频器;其他专业变频器。
2.3 变频器的选择变频器是变频调速系统的核心设备,它的质量对系统的可靠性有很大的影响,选择品牌时,质量品质,是选择时重要考虑的因素。
在同一品牌中选择时,则依据已确定的调速方案、负载类型以及应用时所需的附加功能来确定。
2.3.1 选择变频器的规格以及满足条件按照变频器标称功率进行选择,在实际中常常可能会行不通。
根据具体的工程情况,可以有以下的几种选择方式:(1)按照标称功率选择:一般做为初步投资估算依据。
(2)按照电动机额定电流选择:多用于恒转矩负载的新设计项目。
(3)按照电动机实际运行电流选择:多用于改造工程。
(4)照转矩过载能力选择。
且选择的变频器应满足以下条件:(1)根据被控设备的负载特性选用通用变频器的类型。
(2)所选用通用变频器的类型与被控异步电动机的参数匹配。
(3)为降低电梯成本,选用通用变频器。
(4)电梯的启动和停车都要平稳。
(5)变频器带有防止失速功能。
(6)变频器具有优良的转矩特性。
2.4变频调速方案一、控制要点控制模式。
为了保证在低速时能有足够大的转矩,最好采用带转速反馈的矢量控制方式。
起动方式。
为满足吊钩从“床面”上升时,需要消除传动间隙,将钢丝绳拉紧的要求,应采用S型起动方式。
制动方式。
采用再生制动、直流制动和电磁机械制动相结合的方法。
点动制动。
点动制动是用来调整被吊物体空间位置的,应能单独控制。
点动频率不宜过高。
二、调速方案变频器的选型。
考虑到起升机构对运行的可靠性要求较高,应选用具有带速度反馈矢量控制功能的变频器。
调速机构。
虽然变频器调速是无级的,可以用外接电位器来进行调速,希望调速时的基本操作方法能够和原拖动系统的操作方法相同。
因此,采用左、右各若干挡转速的控制方式,2.5变频器容量及制动电阻参数的计算变频器的功率可根据曳引机电机功率、电梯运行速度、载重与配重进行计算。
设电梯曳引机电机功率为P1,运行速度为V,自重为M1,载重为M2,配重为M3,重力加速度为G,变频器功率为P,在最大载重下,电梯上升的最大曳引功率为P2;则:P2=[(M1+M2+M3)G+F]×V其中F=(M1+M2+M3)G+µ为摩擦力,µ可忽略不计。