电气控制及PLC
电气控制与plc试题及答案
电气控制与plc试题及答案一、选择题1. PLC的全称是:A. 可编程逻辑控制器B. 电源逻辑控制器C. 个人逻辑控制器D. 电力逻辑控制器2. 下列哪个不是PLC的基本组成部分?A. 输入/输出模块B. 中央处理单元C. 电源模块D. 显示器3. PLC的编程语言通常不包括:A. 梯形图B. 指令列表C. 功能块图D. 汇编语言4. PLC的扫描周期主要受以下哪个因素的影响?A. 输入/输出响应速度B. 程序复杂度C. 电源电压D. 外部干扰二、判断题1. PLC的输入/输出模块可以直接连接到电机和传感器上。
(正确/错误)2. PLC的程序存储在非易失性存储器中,断电后不会丢失。
(正确/错误)3. PLC的中央处理单元(CPU)不负责执行用户编写的程序。
(正确/错误)4. PLC的扫描周期越短,系统的实时性越好。
(正确/错误)三、简答题1. 简述PLC在工业自动化中的作用。
2. 描述PLC的基本工作原理。
四、编程题编写一个PLC程序,实现以下控制逻辑:- 当启动按钮被按下时,电机开始运行。
- 当停止按钮被按下时,电机停止运行。
- 如果过载保护开关被触发,电机也会停止运行。
答案一、选择题1. A. 可编程逻辑控制器2. D. 显示器3. D. 汇编语言4. B. 程序复杂度二、判断题1. 错误(PLC的输入/输出模块需要通过适当的接口连接到电机和传感器)2. 正确3. 错误(中央处理单元是执行用户编写程序的核心部件)4. 正确三、简答题1. PLC在工业自动化中的作用:PLC作为工业自动化的核心控制设备,能够实现对机器和生产过程的精确控制。
它通过接收传感器信号,执行用户编写的控制程序,控制输出设备(如电机、阀门等)的动作,从而实现自动化生产。
PLC具有高度的可靠性、灵活性和易编程性,是现代工业自动化不可或缺的一部分。
2. PLC的基本工作原理:PLC通过扫描输入信号,执行用户编写的控制程序,然后输出控制信号来驱动机器或设备。
电气控制与plc应用技术期末试题及答案
电气控制与plc应用技术期末试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. PLC的全称是()。
A. 可编程逻辑控制器B. 可编程线性控制器C. 可编程逻辑计算器D. 可编程逻辑电路答案:A2. 下列哪个不是PLC的特点?()A. 高可靠性B. 高灵活性C. 高成本D. 易于编程答案:C3. PLC的输入/输出接口通常采用()。
A. 继电器B. 晶体管C. 集成电路D. 光耦答案:B4. 在PLC中,用于实现顺序控制的编程方法是()。
A. 梯形图B. 语句表C. 功能块图D. 结构化文本答案:A5. PLC的扫描周期主要受()的影响。
A. 程序复杂度B. 外部负载C. 电源电压D. 内部存储器大小答案:A6. PLC的输出接口通常采用()。
A. 开关量输出B. 模拟量输出C. 脉冲输出D. 以上都是答案:D7. 在PLC中,用于实现定时控制的软元件是()。
A. 计数器B. 定时器C. 累加器D. 寄存器答案:B8. PLC的编程语言不包括()。
A. 梯形图B. 汇编语言C. 功能块图D. 结构化文本答案:B9. PLC的输入接口主要用于接收()。
A. 模拟信号B. 脉冲信号C. 开关信号D. 以上都是答案:D10. PLC的输出接口主要用于控制()。
A. 传感器B. 显示器C. 执行器D. 以上都是答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)1. PLC的编程语言包括()。
A. 梯形图B. 布尔逻辑C. 功能块图D. 结构化文本答案:ACD2. PLC在工业自动化中的应用包括()。
A. 包装机械B. 交通信号控制C. 家庭照明D. 机器人控制答案:ABD3. PLC的输入设备可以是()。
A. 按钮B. 传感器C. 继电器D. 显示器答案:AB4. PLC的输出设备可以是()。
A. 继电器B. 指示灯C. 电机D. 显示器答案:ABC5. PLC的编程软件通常具备的功能包括()。
A. 程序编辑B. 程序下载C. 故障诊断D. 数据监控答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. PLC的输出接口可以直接驱动大功率电机。
教案电气控制与PLC应用
电气控制与PLC应用一、教学目标1. 了解电气控制的基本概念、原理和应用。
2. 掌握可编程逻辑控制器(PLC)的基本结构、工作原理和编程方法。
3. 学会使用PLC进行电气控制系统的设计和调试。
4. 能够分析解决电气控制与PLC应用过程中的实际问题。
二、教学内容1. 电气控制概述电气控制系统的组成常用控制电器及其功能电气控制原理及基本环节2. PLC基本知识PLC的定义、分类和发展历程PLC的硬件结构及其功能PLC的编程语言及编程软件3. PLC编程技术顺序控制编程方法功能指令及其应用典型控制程序的设计与分析4. PLC控制系统设计PLC选型及硬件配置电气控制系统设计原则和方法PLC与电气设备的连接与调试5. PLC在电气控制中的应用实例常用电气设备及控制系统的PLC改造PLC在工业生产中的应用案例分析PLC在电气控制领域的创新应用三、教学方法1. 讲授法:讲解基本概念、原理、方法和应用案例。
2. 实践教学:动手操作PLC控制系统,培养实际操作能力。
3. 案例分析:分析实际工程案例,提高解决实际问题的能力。
4. 讨论与问答:激发学生思考,巩固所学知识。
四、教学资源1. 教材:选用权威、实用的教材及相关参考资料。
2. 实验室:提供PLC实验设备,进行实际操作训练。
3. 网络资源:利用网络平台,获取相关信息和资料。
五、教学评价1. 平时成绩:考察学生的出勤、提问、讨论等参与程度。
2. 实践操作:评估学生在实验室的实际操作能力。
3. 期末考试:采用闭卷考试,检验学生对知识的掌握程度。
4. 综合能力:分析学生在案例分析和实际问题解决中的表现。
六、教学安排1. 课时:本课程共计32课时,包括16课时理论教学和16课时实验教学。
2. 教学计划:按照教学大纲和教学内容进行合理安排,确保每个知识点都能得到充分讲解和实践。
七、教学过程1. 理论教学:第1-8课时:讲解电气控制概述及PLC基本知识。
第9-16课时:教授PLC编程技术、控制系统设计和应用实例。
《电气控制与PLC》教案
《电气控制与PLC》教案第一章:电气控制基础1.1 概述介绍电气控制的基本概念、原理和分类。
解释电气控制系统的组成和作用。
1.2 低压电器介绍低压电器的分类和功能。
讲解常用低压电器的结构和工作原理。
1.3 电气控制线路分析简单的电气控制线路实例。
介绍电气控制线路的设计方法和步骤。
第二章:可编程逻辑控制器(PLC)基础2.1 PLC概述介绍PLC的定义、功能和应用领域。
解释PLC的工作原理和基本结构。
2.2 PLC编程语言介绍PLC编程语言的种类和特点。
讲解PLC编程的基本规则和方法。
2.3 PLC的硬件组成介绍PLC的硬件组成部分及其功能。
讲解PLC的输入输出接口和通信接口。
第三章:PLC编程与应用3.1 基本指令讲解PLC基本指令的功能和用法。
通过实例讲解基本指令的应用。
3.2 功能指令介绍PLC功能指令的分类和功能。
讲解常用功能指令的用法和应用。
3.3 PLC控制系统设计介绍PLC控制系统设计的基本原则和方法。
通过实例讲解PLC控制系统的设计过程。
第四章:电气控制与PLC在工业应用案例分析4.1 案例一:电动机的控制分析电动机控制电路的工作原理。
讲解如何使用PLC实现电动机的控制。
4.2 案例二:conveyor传送带的控制分析conveyor传送带控制电路的工作原理。
讲解如何使用PLC实现conveyor传送带的控制。
第五章:PLC的故障诊断与维护5.1 PLC故障诊断方法介绍PLC故障诊断的基本方法和技巧。
讲解如何进行PLC故障诊断和排除。
5.2 PLC的维护与保养介绍PLC的维护保养内容和注意事项。
讲解PLC的日常维护和故障预防措施。
第六章:PLC在工业自动化中的应用案例6.1 案例三:温度控制系统的应用分析温度控制系统的工作原理和需求。
讲解如何使用PLC实现温度控制系统的自动化控制。
6.2 案例四:液体自动控制系统中的应用分析液体自动控制系统的工作原理和需求。
讲解如何使用PLC实现液体自动控制系统的控制。
电气控制与PLC应用
输入输出故障
输入输出故障可能导致PLC无法正 确控制外部设备。处理方法包括 检查输入输出模块、连接器和外 部设备,确保连接良好、模块正 常工作。
THANKS
感谢观看
清理与散热
保持PLC的清洁,定期清 理灰尘,并确保通风散热 良好。
备份与更新
定期备份PLC程序和配置, 并更新至最新版本,以确 保系统的稳定性和安全性。
PLC故障排除方法
观察法
通过观察PLC的指示灯状态,初步判断故障 原因。
替换法
用正常工作的部件替换可能存在故障的部件, 以确定故障位置。
程序法
通过检查PLC程序,查看是否有异常的逻辑 或指令,以找出故障原因。
原理图
01
安装图
02
03
接线图
表示电路的工作原理和控制过程, 清晰地展示了电路的组成和元件 之间的连接关系。
表示电路的实际安装位置和接线 方式,为实际安装和接线提供指 导。
表示电路的实际接线方式,详细 标注了每根导线的连接位置和接 线顺序。
02
PLC基础知识
PLC的定义与特点
总结词:核心功能
PLC(可编程逻辑控制、定时、计数和算术运算等操作。
详细描述
PLC通过输入输出接口,接收和输出开关量信号,实现设备的启动、停止、正反 转等控制,广泛应用于机械制造、化工、电力等行业的自动化控制系统中。
模拟量控制
总结词
PLC能够对模拟量进行采集和控制,实现连续调节和闭环控 制。
详细描述
通过模拟量输入模块,PLC能够接收各种模拟量信号,如温 度、压力、流量等,根据预设算法进行处理,再通过模拟量 输出模块对设备进行连续调节或闭环控制,提高设备的控制 精度和稳定性。
电气控制与PLC应用技术-完整课件
交通工具
飞机、汽车、船舶等交通 工具的电气控制系统。
电气控制系统的基本组成
输入设备
控制元件
执行机构
控制系统
传感器、开关、按钮等, 用于采集被控对象的参
数和状态信息。
继电器、接触器等,用 于实现电路的通断控制。
电动机、电磁阀等,用 于实现被控对象的动作。
由控制器(如PLC)、 编程软件等组成,用于 实现控制逻辑和算法。
根据被控对象的控制要求,选择满足控制 点数、控制精度、控制顺序等要求的PLC。
选择具有良好扩展性的PLC,以便未来增加 或减少I/O模块。
考虑性能和可靠性
考虑成本因素
选择性能稳定、可靠性高的PLC,以确保长 期稳定运行。
在满足控制要求的前提下,选择性价比高 的PLC。
PLC的硬件配置
主控单元
包括中央处理器、存储器、电 源等核心部件。
运动控制
总结词
PLC能够实现高精度的运动控制,如伺服电机、步进电机等。
详细描述
在自动化生产线中,需要实现高精度的运动控制,如切割、装配等。通过与伺服电机、步进电机等运动控制设备 的配合,PLC能够实现精确的位置控制和速度控制,提高生产效率和产品质量。
过程控制
总结词
PLC能够对工业生产过程中的各种参数进 行监控和调节,实现自动化过程控制。
案例分析
以某高层建筑中的电梯为例,介绍PLC如何实现对电梯的自动化控 制和安全保护。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
电气控制与PLC应用技术-完整课 件
目录
• 电气控制技术概述 • PLC基础知识 • PLC在电气控制中的应用 • PLC的选型与配置 • PLC的通信与网络技术 • PLC应用案例分析
电气控制与PLC应用
电气控制与PLC应用1. 介绍电气控制是一种通过使用电力和电子技术来控制各种机械和工业过程的方式。
PLC(可编程逻辑控制器)是电气控制的核心技术之一,广泛应用于制造业和自动化领域。
本文将介绍电气控制的基本概念和原理,以及PLC在工业控制中的应用。
2. 电气控制的基本概念和原理电气控制是通过使用电力来控制机械设备和工业过程的一种技术。
它通过使用电路和电子设备来控制电力的流动和转换,从而实现对设备和过程的精确控制。
电气控制系统由以下几个基本组成部分组成:2.1 电源电源是提供电力的装置。
它可以是电力公司的供电系统,也可以是独立的发电机或电池。
2.2 开关和保护装置开关和保护装置用于控制电力的流动和保护设备免受电流过载、短路和其他电力问题的损坏。
2.3 控制元件控制元件是用于控制电力的流动和转换的电子设备。
它们包括继电器、接触器、开关和传感器等。
2.4 控制回路控制回路是连接电源、开关和控制元件的电路。
它通过控制电流和信号的流动来控制设备和过程。
3. PLC的基本原理和工作方式PLC(可编程逻辑控制器)是一种使用可编程方式来控制机械和工业过程的电子设备。
它采用了数字电路和微处理器的技术,可以实现复杂的控制逻辑。
PLC的基本原理和工作方式如下:3.1 输入和输出PLC的输入是通过传感器和开关等设备获取的外部信号。
它们可以是数字信号(例如开关的开关状态)或模拟信号(例如温度传感器的电压信号)。
PLC的输出是通过执行器和继电器等设备控制的外部设备。
它们可以是电动机、阀门、光源等。
3.2 中央处理器(CPU)PLC的中央处理器(CPU)是控制逻辑的核心。
它通过读取输入信号、执行预设的控制逻辑,并根据结果控制输出设备。
3.3 内存PLC内存用于存储程序和数据。
它包括存储控制逻辑的程序存储器和存储器元件。
3.4 输入/输出模块PLC通过输入/输出模块与外部设备连接。
输入模块负责接收外部信号,并将其转换为数字信号以供CPU处理。
教案电气控制与PLC应用
电气控制与PLC应用第一章:电气控制基础1.1 概述介绍电气控制的基本概念、分类和应用领域解释电气控制系统的组成和作用1.2 常用低压电器介绍开关、接触器、继电器、保护器等低压电器的结构和原理分析各种低压电器在电气控制系统中的应用和选择方法1.3 电气控制电路图的识读解释电气控制电路图的符号和表示方法指导学生识读简单的电气控制电路图,理解其工作原理第二章:可编程逻辑控制器(PLC)概述2.1 PLC的基本概念介绍PLC的定义、发展和应用领域解释PLC与传统继电器控制系统的区别和优势2.2 PLC的组成与工作原理介绍PLC的硬件组成,包括中央处理单元、输入/输出模块、电源模块等解释PLC的工作原理,包括扫描周期、输入输出处理、程序执行等2.3 PLC编程软件的使用介绍PLC编程软件的功能和界面指导学生使用编程软件进行简单的程序编写和仿真调试第三章:基本指令及其应用3.1 基本指令介绍解释PLC基本指令的分类和作用介绍常用的逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令等3.2 基本指令的应用实例通过实际案例分析,展示基本指令在电气控制系统中的应用和实现方法指导学生编写简单的PLC程序,实现特定的控制功能3.3 编程规则与技巧介绍PLC编程的基本规则和技巧分析常见的编程错误和问题,并提供解决方法第四章:功能指令及其应用4.1 功能指令概述介绍PLC功能指令的分类和作用解释功能指令的使用条件和限制4.2 常用功能指令的应用实例通过实际案例分析,展示功能指令在电气控制系统中的应用和实现方法指导学生编写复杂的PLC程序,实现高级控制功能4.3 功能指令编程实例提供具体的编程实例,指导学生运用功能指令解决实际问题分析编程实例中的关键步骤和注意事项第五章:电气控制与PLC应用案例分析5.1 案例一:电动机的控制分析电动机控制系统的需求和功能设计PLC程序,实现电动机的启动、停止、正反转等控制功能5.2 案例二:工业控制介绍工业的基本原理和结构分析工业控制系统的需求,设计PLC程序,实现的运动控制和任务执行5.3 案例三:自动化生产线控制分析自动化生产线的工艺流程和控制需求设计PLC程序,实现生产线的自动化控制,包括物料传送、装配、检测等功能5.4 案例四:楼宇自动化系统控制介绍楼宇自动化系统的组成部分和功能分析楼宇自动化系统的控制需求,设计PLC程序,实现照明控制、空调控制、安防等功能5.5 案例五:环保设备控制分析环保设备的工作原理和控制要求设计PLC程序,实现环保设备的精密控制,包括排放监测、故障诊断等功能第六章:PLC编程技术进阶6.1 顺序功能图(SFC)编程介绍顺序功能图的概念和基本组成指导学生如何使用SFC描述复杂控制过程分析SFC到PLC程序的转换方法6.2 功能块图(FB)和顺序控制图(SO)编程解释功能块图和顺序控制图的概念和用途展示如何使用功能块图和顺序控制图编写PLC程序讨论在实际应用中选择这些编程方法的优缺点第七章:PLC通信技术7.1 PLC通信基础介绍工业通信的标准和协议,如Modbus、Profibus、Ethernet/IP 等解释PLC通信网络的拓扑结构和通信介质讨论通信故障的诊断和解决方法7.2 PLC网络配置与调试指导学生如何配置PLC网络,包括选择合适的通信协议和设置参数展示如何进行PLC网络的调试和测试分析网络通信在实际应用中的问题和解决方案第八章:人机界面(HMI)与PLC应用8.1 HMI基础介绍人机界面的功能、类型和基本组成解释HMI与PLC的连接方式和数据交换机制讨论HMI在工业自动化中的应用和优势8.2 HMI编程与组态指导学生如何使用HMI编程软件进行界面设计和程序编写展示如何配置HMI与PLC的数据连接和通讯参数分析在实际项目中,如何根据需求设计HMI界面第九章:电气控制与PLC系统的维护与故障诊断9.1 电气控制系统的维护介绍电气控制系统维护的基本内容和注意事项讨论维护过程中常用的工具和技术分析维护过程中常见的问题和解决方法9.2 PLC系统的维护与故障诊断解释PLC系统维护的重要性,包括硬件和软件的维护指导学生如何进行PLC系统的故障诊断,包括故障排查和修复分析不同故障类型及其原因,提供相应的解决策略第十章:电气控制与PLC应用案例实操10.1 PLC控制系统的设计与实施分析实际项目需求,指导学生进行PLC控制系统的设计讨论控制系统实施过程中的注意事项和技术要点分析项目实施过程中可能遇到的问题和解决方案10.2 PLC控制系统的调试与优化介绍PLC控制系统调试的基本方法和流程指导学生如何对控制系统进行优化,提高性能和稳定性分析调试和优化过程中,如何根据实际情况调整参数和程序第十一章:高级PLC应用技术11.1 运动控制与PLC介绍PLC在运动控制中的应用,包括步进电机、伺服电机控制解释运动控制相关的PLC指令和功能模块分析运动控制程序的设计方法和实例11.2 数据处理与PLC讲解PLC在数据处理方面的应用,如数据采集、处理、存储等介绍PLC的数据处理指令和功能模块探讨数据处理在工业自动化中的应用实例第十二章:PLC在特殊应用领域的应用12.1 PLC在过程控制中的应用介绍PLC在工业过程控制中的应用,如温度、压力、流量控制解释过程控制相关的PLC指令和功能模块分析过程控制程序的设计方法和实例12.2 PLC在分布式控制系统中的应用讲解PLC在分布式控制系统(DCS)中的应用介绍PLC在DCS中的角色和功能分析DCS系统中PLC程序的设计和实施方法第十三章:PLC与工业网络13.1 PLC在工业网络中的作用介绍PLC在工业网络中的地位和作用解释工业网络的基本结构和通信协议分析工业网络中PLC的通信和数据交换方法13.2 PLC网络的安全性与可靠性讲解PLC网络的安全性和可靠性重要性介绍提高PLC网络安全性和可靠性的方法和技术分析PLC网络在工业自动化中的挑战和解决方案第十四章:PLC编程软件的高级应用14.1 编程软件的高级功能介绍PLC编程软件的高级功能,如仿真、调试、维护等讲解如何利用编程软件进行高级编程和项目管理的技巧分析高级功能在实际项目中的应用实例14.2 编程软件的二次开发讲解如何进行PLC编程软件的二次开发,以扩展软件功能介绍常用的编程语言和开发工具分析二次开发在特定应用场景中的优势和挑战第十五章:电气控制与PLC应用综合案例实操15.1 PLC控制系统的设计与实施实例分析一个综合性的PLC控制系统项目需求指导学生进行控制系统的设计和实施,包括硬件选择、编程、调试等分析项目实施过程中的关键步骤和经验教训15.2 PLC控制系统的性能优化讲解如何对PLC控制系统进行性能优化指导学生对控制系统进行调试和优化,提高性能和稳定性分析优化过程中遇到的问题和解决方案重点和难点解析本文主要介绍了电气控制与PLC应用的教学教案,涵盖了基础概念、硬件组成、编程技术、通信技术、人机界面、系统维护与故障诊断等多个方面,并通过案例实操进行了深入的讲解。
电气控制与plc系统考试试题及答案
电气控制与plc系统考试试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. PLC的全称是:A. 可编程逻辑控制器B. 可编程线性控制器C. 可编程逻辑计算机D. 可编程逻辑电路答案:A2. PLC的工作原理基于:A. 循环扫描B. 顺序执行C. 并行执行D. 随机执行答案:A3. 下列哪个不是PLC的输入设备?A. 按钮B. 传感器C. 继电器D. 显示器答案:D4. PLC的输出设备通常包括:A. 继电器B. 接触器C. 显示器D. 所有以上答案:D5. PLC的编程语言不包括:A. 梯形图B. 语句列表C. 汇编语言D. 结构化文本答案:C6. PLC的扫描周期主要取决于:A. CPU的速度B. 程序的复杂性C. 输入/输出的数量D. 以上所有答案:D7. PLC的I/O地址分配通常由什么决定?A. 用户B. PLC型号C. 程序设计D. I/O模块答案:B8. PLC的自诊断功能主要用于:A. 检测外部设备B. 检测内部故障C. 检测程序错误D. 检测电源问题答案:B9. PLC的扩展模块通常用于:A. 增加输入/输出点B. 增加CPU处理能力C. 增加存储空间D. 增加通信功能答案:A10. PLC的通信协议不包括:A. ModbusB. ProfibusC. CANopenD. USB答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. PLC的输入/输出接口通常被标记为________和________。
答案:I/O2. PLC的CPU模块负责执行________和________。
答案:逻辑运算,数据处理3. PLC的编程软件通常提供________和________两种模式。
答案:编程,调试4. PLC的输出模块通常包括继电器、________和________。
答案:晶体管输出,晶闸管输出5. PLC的扫描周期包括________和________两个阶段。
答案:输入扫描,输出扫描6. PLC的通信协议用于实现设备之间的________和________。
电气控制与plc试题及答案
电气控制与plc试题及答案电气控制与PLC试题及答案一、选择题1. PLC的全称是:A. 个人电脑B. 可编程逻辑控制器C. 功率控制单元D. 个人学习课程答案:B2. 下列哪个不是PLC的基本组成部分?A. 中央处理单元(CPU)B. 输入/输出模块C. 继电器D. 存储器答案:C3. PLC的编程语言不包括:A. 梯形图B. 指令列表C. 汇编语言D. 结构化文本答案:C二、填空题4. PLC的工作原理基于_______控制。
答案:继电器5. 一个典型的PLC系统由_______、输入/输出模块和电源模块组成。
答案:中央处理单元(CPU)三、判断题6. PLC的输入信号可以是数字信号也可以是模拟信号。
()答案:√7. PLC的输出信号只能控制继电器。
()答案:×四、简答题8. 简述PLC的三个基本功能。
答案:PLC的三个基本功能包括:逻辑控制、顺序控制和定时控制。
9. 描述PLC在工业自动化中的作用。
答案:PLC在工业自动化中起到核心控制作用,通过接收输入信号,经过CPU处理后,输出控制信号,实现对机械设备的精确控制和管理。
五、计算题10. 假设一个PLC的扫描周期为10ms,计算在1分钟内该PLC可以执行多少次扫描。
答案:1分钟=60000ms,60000ms / 10ms = 6000次。
六、论述题11. 论述PLC在现代工业生产中的重要性。
答案:PLC在现代工业生产中具有极高的重要性。
它不仅提高了生产效率,降低了人工成本,还通过精确控制提高了产品质量。
此外,PLC的灵活性和可编程性使得生产线可以根据需求快速调整,适应多变的生产环境。
七、案例分析题12. 某工厂使用PLC控制生产线,当输入信号异常时,PLC应该如何响应?答案:当输入信号异常时,PLC应该首先检测到异常信号,然后根据预设的程序进行故障诊断。
如果故障可以自动排除,PLC将执行相应的程序来恢复正常工作;如果故障无法自动排除,PLC应该发出警报信号,通知操作人员进行检查和维修。
电气控制与PLC课程
电路图的标注与注释
标注各元件的文字符号、型号规格、 接线端子的标记等,注释说明各元件 的作用和工作原理。
02
PLC基本原理
PLC概述
PLC(可编程逻辑控制器)是一种基于微处理器的工业自动化控制器,用于执行顺 序控制、逻辑运算、计数、算术运算等操作,并通过数字或模拟输入/输出接口控制 各种设备或系统。
装置等。
控制电器
用于控制、保护和监测 电路的电器,如继电器、
接触器等。
传感器与执行器
传感器用于检测和传递 信号,执行器则根据接 收到的信号执行相应的
动作。
常用低压电器
断路器
用于切断或闭合电路,有过载 保护和短路保护功能。
接触器
用于控制电动机等执行机构的 启动和停止,具有电气连锁和 机械连锁功能。
继电器
03
PLC控制系统设计
控制系统设计的基本原则和步骤
总结词
总结词
遵循基本原则和步骤是设计PLC控制系统的 关键,以确保系统的稳定性和可靠性。
基本原则包括简单性、可靠性、经济性、 可扩展性和可维护性等。
总结词
总结词
设计步骤包括明确控制要求、选择合适的 PLC型号、硬件配置和I/O接口设计、控制 程序设计、系统调试和测试等。
在遵循基本原则的基础上,按照设计步骤 逐步展开,能够有效地提高PLC控制系统的 性能和稳定性。
输入/输出接口设计
总结词
输入/输出接口是PLC控制系统的重要 组成部分,其设计直接影响到整个系 统的性能和稳定性。
总结词
输出接口的主要功能是将PLC的控制 信号转换为能够驱动执行机构和外部 设备的电信号。
电气控制与PLC应用-完整版课件全套ppt教程
电流继电器: 根据输入(线圈)电流大小而动作的继电器
➢过电流继电器:当电路发生短路及过流时立即将电路切断 ● 线圈电流小于整定电流时,继电器不动作 ● 线圈电流超过整定电流时,继电器才动作 ● 动作电流整定范围:交流为(110%~350%)IN,直流为(70%~300
%)IN ➢欠电流继电器:当电路电流过低时立即将电路切断
按工作原理分类
• 电磁式电器 依据电磁感应原理来工作,如 接触器、各种类型的电磁式继电器等。
• 非电量控制电器 依靠外力或某种非电物理 量的变化而动作的电器,如刀开关、行程 开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。
第二节 接触器
一、交流接触器 1.结构
➢触头系统:主触头、辅助触头 常开触头(动合触头) 常闭触头(动断触头)
〇
TH(湿热带产品)
直流接触器型号意义说明举例:
CZ 16- 〇
直流 接触器
设计 序号
额定电流
/〇
常开主触点数
〇
常闭主触点数
第二节 接触器
四、接触器的主要技术指标
额定电压
交流接触器: 127、220、380、500V 直流接触器: 110、220、440V
额定电流
交流接触器:5、10、20、40、60、100、150、250、400、600A 直流接触器:40、80、100、150、250、400、600A
● 线圈电流大于或等于整定电流时,继电器吸合 ● 线圈电流低于整定电流时,继电器释放 ● 动作电流整定范围:吸合电流为(30%~50%)IN
释放电流为(10%~20%)IN ● 一般自动复位
电压继电器: 根据输入(线圈)电压大小而动作的继电器
➢过电压继电器:动作电压整定范围为(105%~120%)UN
电气控制与PLC(王永华编)
第二章电气控制线路基础2.1 电气控制线路图形、文字符号及绘制原则:P37~43 2.2 三相笼式异步电动机的基本控制线路一.全压启动控制线路1.原理2.保护:短路、过载、欠压和失压保护。
3.自锁二.点动控制线路三.多点控制线路四.正反转控制线路互锁五.顺序控制线路六.自动循环控制线路限位开关:SQ1、SQ2 限位保护:SQ3、SQ42.3 三相笼型异步电动机降压启动控制线路较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)直接启动时,电流为其标称额定电流的4~5倍,会对电网产生巨大冲击,所以一般都采用降压启动(启动时降压,运行时全压)。
一.Y-△降压启动启动时为Y正常运行时为△二.自耦变压器降压启动三.软启动:P51~562.4 三相异步电动机制动控制线路制动控制方法分:机械制动:用机械装臵强迫电动机迅速停车电气制动:给电动机加一个与原来旋转方向相反的制动转矩,迫使电动机迅速下降。
一.反接制动控制1.单向运行反接制动2.可逆运行反接制动二.能耗制动控制1.电动机单向运行能耗制动2.电动机可逆运行能耗制动2.5 三相笼型异步电动机调速控制一.调速方法p s f s n n o )1(60)1(1-=-=三种:变极对数p 的变极调速、变转差率s 的降压调速和变电动机供电电源频率f 1的变频调速。
二.变极调速控制线路 变极电动机一般有双速、三速、四速之分,双速电动机装有一套绕组,而三速、四速则为两套绕组。
三.变极调速:控制最复杂,性能最好。
P63~67 2.6 电气控制线路的简单设计法一.简单设计法介绍:68~71二.设计举例2.7 典型生产机械电气控制线路分析一.电气控制线路分析的内容与要求1.内容:电气说明书、电气控制原理图2.分析方法:主电路→控制电路→总体检查二.常用机床电气控制1.C650卧式车床电气控制线路分析①机床的主要结构和运动形式②电气控制线路分析:P762.M7475型平面磨床电气控制线路例:一台4级带送机,由4台笼型电动机拖动,要求按以下设计控制电路。
电工技术第8章 电气控制与PLC的基础知识
2020/2/10
电工技术(电工学Ⅰ) 第8章 电气控制与PLC的基础知识
6
8.1.1 常用低压控制电器中的输入设备
按下按钮帽时,动断触点分断(常闭触头断开),动 合触点接通(常开触头闭合)。放开按钮帽时,在弹簧的 作用下,动触点复位(恢复到常态)。
2020/2/10
电工技术(电工学Ⅰ) 第8章 电气控制与PLC的基础知识
24
8.1.2 常用低压控制电器中的输出设备
(4)接触器选择的基本原则 1)接触器极数和电流种类的确定; 2)根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接 触器; 3)根据负载功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级; 4) 根据接触器主触头接通与分断主电路电压等级来决定接触 器的额定电压; 5)接触器吸引线圈的额定电压应由所接控制电路电压确定; 6)接触器触头数和种类应满足主电路和控制电路的要求。
7
8.1.1 常用低压控制电器中的输入设备
2. 刀开关(QS) 刀开关是低压配电中应用最广的电器,主要用来隔离
电源。它的结构简单,主要由刀片(动触头)和刀座(静 触头)组成。在电流不大的线路里可以直接用它接通和断 开电源,适合额定电压在交流380V或直流440V以下、额 定电流1500A以下的场合。
第8章 电气控制与PLC的基础知识
§8.1 常用低压控制电器 §8.2 继电-接触器控制系统的基本电路 §8.3 可编程序控制器的原理及应用
2020/2/10
电工技术(电工学Ⅰ) 第8章 电气控制与PLC的基础知识
1
§8.1 常用低压控制电器
继电-接触控制系统即电气控制系统,按其功能可 分为四个部分:输入设备、输出设备、保护设备、继电 -接触控制线路和被控生产机械或生产过程。
电气控制与plc考试题库及答案
电气控制与plc考试题库及答案一、单选题1. PLC的全称是()。
A. 可编程逻辑控制器B. 可编程线性控制器C. 可编程逻辑计算机D. 可编程逻辑控制单元答案:A2. 下列哪个选项不是PLC的特点?()。
A. 高可靠性B. 易于编程C. 价格昂贵D. 灵活性高答案:C3. PLC的输入/输出接口通常采用的信号类型是()。
A. 模拟信号B. 数字信号C. 光信号D. 声音信号答案:B二、多选题1. PLC在工业控制中的应用包括()。
A. 机床控制B. 交通信号控制C. 家庭电器控制D. 机器人控制答案:A B D2. 下列哪些是PLC的编程语言?()。
A. 梯形图B. 指令列表C. 功能块图D. 自然语言答案:A B C三、判断题1. PLC的输入/输出接口可以直接与交流220V的设备连接。
()答案:错误2. PLC的扫描周期是指PLC完成一次从输入扫描到输出更新的全过程。
()答案:正确3. PLC的程序可以在运行中随时修改。
()答案:错误四、填空题1. PLC的编程语言中,______图是最常用的编程语言之一。
答案:梯形2. PLC的输出接口通常包括______输出和继电器输出。
答案:晶体管3. PLC的输入接口通常包括______输入和______输入。
答案:直流;交流五、简答题1. 简述PLC的工作原理。
答案:PLC的工作原理是采用循环扫描的方式,首先对输入信号进行扫描,然后执行用户程序,最后更新输出状态。
2. 解释PLC的扫描周期对系统性能的影响。
答案:PLC的扫描周期决定了系统响应的速度,扫描周期越短,系统响应越快,但可能会增加CPU的负担,反之则可能导致系统响应变慢。
六、计算题1. 假设一个PLC的扫描周期为10ms,计算在1分钟内该PLC可以完成多少次扫描。
答案:1分钟=60000ms,60000ms / 10ms = 6000次。
2. 如果一个PLC的输入信号处理时间为2ms,输出信号处理时间为1ms,计算该PLC的最小扫描周期。
电气控制与PLC
1968年,美国通用汽车公司(GM公司)为了在每次汽车改 型或改变工艺流程时不改动原有继电器柜内的接线,降低成 本,缩短开发周期,而提出了研制新型逻辑顺序控制装置, 并提出了10项招标技术指标。其主要内容如下:
第3章 PLC 概述
3.2 PLC的发展与分类
3.2.1 PLC的发展
目前,世界上一些著名电器生产厂家几乎都在生产PLC,产 品功能日趋完善,换代周期越来越短。为了进一步扩大PLC在工 业自动化领域的应用范围,适应大、中、小型企业的不同需要, PLC产品大致向两个方向发展:小型PLC向体积缩小,功能增强, 速度加快,价格低廉的方向发展,使之能更加广泛地取代继电器 控制,更便于实现机电一体化;大、中型PLC向高可靠性、高速 度、多功能、网络化的方向发展,将PLC系统的控制功能和信息 管理功能融为一体,使之能对大规模、复杂系统进行综合性的自 动控制。
第3章 PLC 概述
第3章 可编程序控制器概述
3.1 PLC的产生和定义 3.2 PLC的发展与分类 3.3 PLC的主要特点 3.4 PLC的应用领域 3.5 PLC的系统组成 3.6 PLC的工作原理 3.7 PLC的编程语言和程序结构
第3章 PLC 概述
3.1 PLC的产生和定义
3.1.1 PLC的产生
(4)控制系统设计及施工的工作量少,维修方便 。
PLC用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时 间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大 大减少。
PLC程序的设计比设计相同功能的继电器系统电路图的时间要少 很多,用户程序可以在实验室模拟调试,输入信号用小开关来模拟, 通过PLC上的发光二极管就可观察输出信号的状态。完成了系统的 安装和接线后,在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序 就可以解决,系统的调试时间比继电器系统少很多。
电气控制及plc原理与应用
电气控制及plc原理与应用
电气控制及PLC原理与应用
电气控制是通过电信号控制电气设备的工作情况,实现自动化控制。
PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种常见的电气控制设备,它通过编程来实现自动控制。
PLC工作原理如下:首先,输入信号通过输入模块输入PLC,经过处理和判断后,输出信号通过输出模块输出,从而控制相关电气设备的操作。
PLC通常包括中央处理器、内存、输入/
输出模块和通信接口。
电气控制及PLC的应用广泛。
在工业自动化领域,PLC常用
于机械设备的自动控制,如生产线的流水线控制、机器人的运动控制等。
在家庭生活中,PLC也有一定的应用,如家庭安
防系统的控制、家电设备的智能控制等。
PLC的优点之一是其灵活性,通过编程可以实现不同功能的
控制。
同时,PLC具备可靠性高、适应性强、运行稳定等特点,使得它在各种场景下都有着广泛的应用。
总结起来,电气控制及PLC在现代工业自动化中扮演了重要
的角色。
了解其原理和应用可以帮助我们更好地理解和应用自动控制技术。
PLC与传统电气控制的比较
PLC与传统电气控制的比较随着科技的不断进步,自动化控制技术在工业生产中扮演着至关重要的角色。
在自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)和传统的电气控制是两种常见的方式。
本文将对PLC与传统电气控制进行比较,以帮助读者更好地理解两者之间的区别和优劣势。
1. 控制方式传统电气控制主要依赖于继电器、接触器和控制开关等电气元件进行控制。
这种方式需要大量的布线工作和各种电气元件的配合。
相比之下,PLC控制通过编程实现逻辑控制,避免了繁琐的布线和电气元件的配置过程。
2. 编程灵活性PLC具有高度的编程灵活性,可以根据具体的控制需求进行程序的编写和修改。
通过PLC编程软件,用户可以在不影响硬件连接的情况下进行逻辑的调整和功能的增删。
而传统电气控制则需要重新调整电气布线和更换电气元件,操作相对繁琐。
3. 故障诊断和维护PLC具有强大的自诊断功能,可以监测和记录系统运行中的故障信息。
一旦出现故障,PLC可以通过编程的方式自动排除或提供故障报警信息,简化了故障排查的过程。
而传统电气控制通常需要人工检查和排查故障,耗时耗力。
4. 可扩展性PLC系统的可扩展性较强,可以根据需求增加或更换输入输出模块,实现更复杂的控制功能。
而传统电气控制系统的功能扩展则相对有限,需要重新配置电气元件和调整电路布线,操作繁琐且成本较高。
5. 远程监控和控制PLC系统可以通过网络实现远程监控和控制,操作人员可以通过互联网或局域网对系统进行实时监控和操作。
而传统电气控制很难实现远程操作,需要操作人员亲自到现场进行操作。
综上所述,与传统电气控制相比,PLC具有控制方式简便、编程灵活性高、故障诊断和维护方便、可扩展性强以及远程监控和控制的优势。
通过采用PLC技术,企业可以提高生产效率,降低故障率,并实现更高水平的自动化控制。
然而,需要注意的是,PLC系统的设计、安装和维护也需要专业的技术支持和资深的控制工程师,以确保系统的稳定性和可靠性。
总之,随着技术的不断发展,PLC已成为现代工业生产中不可或缺的控制手段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电气控制及PLC 课程总结
课程名称:电气控制及PLC
行政班级:B120203
姓名:娄卫杰
学号:B12020120
本学期,我们学习了《电气控制及PLC》这门课程。
通过学习这门课程,我们认识到了许多电气控制的经典电路,如三相笼型异步电动机降压启动、正反转控制电路、有级变速电路以及一些其他的电路。
还认识到了PLC控制系统的重要作用。
以下就是我们这学期这门课程的主要内容:
第一章常用低压电器
重点掌握的内容就是各种控制类的图形符号以及它们的作用
1.低压开关电器
(1)刀开关(2)组合开关(3)低压断路器
2.接触器
3.控制继电器
4.主令电器
5.保护类电器
第二章继电器—接触器控制电路基本环节
1.三相笼型异步电动机的直接起动控制电路
控制原理:控制原理:
(1)合上电源开关QS:接通电源;
(2)启动控制:按下启动按钮SB2,接触器KM电磁线圈得电吸合。
KM
主触点闭合,电动机M得电启动运转。
KM辅助动合触点闭合,自锁控制。
(3)停止控制:按下停止按钮SB1,接触器KM电磁线圈断电释放,KM主触
点断开,电动机M断电停止。
KM辅助动合触点断开,自锁控制解除。
(4)过载保护:当电动机在运行中出现过载并达到一定程度时热继电器FR动作,FR动断触点断开,接触器KM电磁线圈断电释放,KM主触点断开,电动机M断电停止。
2.三相龙笼型步电动机顺序控制
电动机M2的主电路接在M1的控制接触器KM1的主触点后面,只有KM1主触点闭合,M1启动后,M2才能得电运行 。
当要求甲接触器工作后,乙接触器工作。
在乙接触器线圈中串入甲接触器的动合触点。
乙接触器线圈断电后,才允许甲接触器断电,将乙接触器的动合触点并联在甲接触器停止按钮两端。
3.三相龙笼型步电动机正反转控制电路
4.三相笼型异步电动机减压启动控制电路
减压起动只适用于启动时负载转矩不大的情况,如轻载和空载。
常用的减压起动方式有三种:星-三角(Y-△)减压起动、定子转电阻减压启动和自耦变压器减压启动等。
星-三角(Y-△)减压起动
定子串电阻减压启动
自耦变压器减压启动
自耦变压器变压器降压起动适用于电动机正常运转时定子绕组连接成Y 型,而不能采用星-三角形减压起动方式的三相笼型异步电动机。
5.三相笼型异步电动机的制动控制电路
能耗制动控制电路
反接制动
6.三相笼型异步电动机有级变速控制电路
包括:双速电动机定子绕组的连接、双速电机控制电路。
第三章典型机械设备电气控制系统分析
1. 机械设备电气控制系统的分析步骤可简述如下:
(1)设备运动分析对有液压系统的设备还需进行液压系统工作状态分析。
(2)主电路分析确定动力电路中所用设备的数目、连接状况及控制要求,控制执行件的设置及动作要求,如交流接触器主触点的位置,
各组主触点分、合的动作要求,限流电阻的接入和短接等。
(3)控制电路分析分析电路具备的控制功能和工作过程。
2.机床分析过程:
(1)确定活动构件数目,确定电动机的数量。
(2)确定特殊按钮的位置。
3.电气控制电路图绘制的基本方法
(1)符号的使用
1)图形符号电气图中的图形符号由符号要素、一般符号、限
定符号等部分组成。
2)文字符号电气设备中的文字符号用来标明电路、电气设备、
装置和元器件的名称、功能、状态和特征等,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。
(2)图线的使用
电气图中常用图线有实线、虚线、点画线等。
实线是绘制图中主要内容的基本线,用来画符号的轮廓线和导线;虚线是辅助线,用来画机械联动线、屏蔽线、不可见线等;点画线常用作分界线和围框线。
第四章继电器—接触器控制系统设计
电气设计的主要内容包括:
(1)确定电气设计的技术条件和任务书
(2)选择电力拖动与控制方案
(3)选择电动机及其其他电器元件,制定电器元件明细表
(4)设计电气控制原理图
(5)绘制机电设备的电气装备图和接线图
(6)设计电器柜、操作台、电气安装板
(7)编写设计计算说明书和使用说明书。
设计中注意的问题:
(1)正确的选择路线和环节,尽量选择标准的、常用的环节
(2)尽量减少触点,以提高可靠性
(3)正确连接电器的触点和电器的线圈
(4)尽量缩短连接导线的数量和长度
第五章可编程性控制器(PLC)基本原理
可编程控制器具有如下特点:
(1)具有很高的工作可靠性和抗干扰能力
(2)控制程序可变,具有很好的柔性
(3)编程简单,控制功能丰富,使用方便
(4)扩充方便,组成灵活,可构成各类控制系统
(5)可将运行数据直接送入管理计算机,实现联网运行
(6)设备体积小巧,维护方便,插件更换灵活
可编程控制器分类:分为小型机、中型机、大型机
可编程性控制器三种输出方式:
继电器输出方式:常用于交/直流输出电路
晶体管输出方式:常用直流输出电路
晶闸管输出方式:常用于交流输出电路
第六章可编程序控制器应用程序
梯形图不但与传统继电器控制电路图相似,设计思路也与继电器控制图基本一致,还很容易由电气控制线路转化而来。
逻辑关系清晰直观,编程容易,可读性强,容易掌握,通过丰富的指令系统可实现许多接触器-继电器电路难以实现的功能,充分体现了微机控制的特点。
梯形图的特点:
图形按从上到下,从左往右的顺序排列,每一个输出元素与控制逻辑构
成一个逻辑单元,逻辑单元始于左端竖线终于输出元素,右端终止竖线
可以不画。
继电器控制系统电路图表示的是实际的物理电路,工作时,回路中有电
流通过。
可编程控制器在运行状态时,对梯形图是按照扫描方式从左到右,从上
到下的顺序执行,不存在几条回路同时工作的可能。
PLC 梯形图构成的基本规则:
①梯形图中PLC 的内部寄存器触点的基本符号有两种:动合触点及动断触点。
同一标号的触点可反复多次地使用。
②梯形图中的输出“线圈”也用符号表示,同一标号的输出继电器作
为输出变量只能够使用一次,但其触点可反复多次地使用。
③梯形图按从左至右、从上至下的顺序画出,每一逻辑行必须从起始母线开始画起,左侧先画动合触点或动断触点,并注意要把并联接点多的画在最左端;最右侧是输出变量(即输出继电器“线圈”),输出变量可以并联但不能串联。
PLC 的工作过程可以分为四个阶段:
一般内部处理扫描阶段
通信服务与自诊断阶段
执行用户程序扫描阶段
数据输入/输出扫描阶段
可编程序的控制器的指令系统:
(1) LD与LDI指令 LD与LDI指令是与左母线相连的触点,或是一个程序块的起始触点,LD用于常开触点,LDI用于常闭触点。
(2) OUT指令 OUT指令用于单元电路的输出
(3) AND与ANI、OR、ORI指令
(4) ORB 与ANB指令
(5) MPS/MRD/MPP指令用于多重输出电路
功能图、步进梯形图及步进指令
功能图表达的是设备运行的流程,即流程工步、工步转移控制条件和该工步驱动的设备。
流程工步也称工作状态,所以也称功能图为工作状态转移图。
采用梯形图或指令语句输入程序时,需将功能图改为步进梯形图或步进指令,一般情况也可由功能图直接写出指令表
功能图的主要类型:(1)简单流程(2)选择型分支与汇合(3)并行型分支与汇合。
功能指令:
(1)条件跳转指令FNC00(CJ) 条件跳转指令当跳转条件满足时,实现跳转达到选择程序段的目的。
(2)比较指令FNC10 (CMP) 比较指令可根据数据比较结果,形成条件选择,完成控制转移。
(3)传送指令FNC12(MOV) 传送指令实现数据的传送
(4)右位移指令 FNC34 (FSTR)与左位移指令FNC35(FSTL) 脉冲右位移指令与左位移指令用于在脉冲信号作用下将位状态向左或向右移
动。
第七章可编程序控制器(PLC)计算机软件编程
编程软件功能:
(1)文件管理在文件管理工作状态下,可以完成编辑文件的新建、文件列表、
复制、删除、改名、保存等操作。
(2)程序编辑在程序编辑工作状态下,用户可以生成和编辑自己的PLC控制程
序。
(3)、程序传送在程序传送工作状态下,用户可以将离线编好的程序传送给PLC
主机,还可以将PLC主机内的程序读入计算机。
(4)运行监控一些编程软件可以编辑运行监控图,在PLC主机工作时进行运行
监控,监控时,可以从监控图上观看控制触点和输出线圈的状态,以便于进行实时故障判断。
(5)文件打印在文件打印工作状态下,可以将用户程序打印输出,作为技术资
料保存。