PLC三层电梯自动控制设计
PLC三层电梯实验报告
PLC三层电梯实验报告实验报告:PLC三层电梯实验1.实验目的本实验旨在通过使用PLC编程控制电梯的运行,在三层楼之间实现电梯的上下运行,并控制电梯门的打开和关闭。
2.实验器材-三层楼、电梯模型-PLC编程软件-电梯控制器3.实验原理-电梯模型:实验楼层采用三层楼的电梯模型,包括三个楼层BTN1、BTN2和BTN3,以及一个电梯C,门的状态通过XC、YO和Y1表示。
-编程控制:使用PLC编程软件进行电梯的控制逻辑编写,通过输入编写好的程序将控制信号传递给电梯控制器,实现电梯运行和门的开关。
4.实验步骤4.1复位PLC并初始化电梯状态,关闭所有电梯门,将三层按钮的状态初始化为低电平;4.2编写PLC程序:首先,定义电梯运行的逻辑条件,包括按钮被按下和电梯当前的位置。
其次,编写逻辑控制语句,根据按钮的状态和电梯的位置判断电梯的移动和门的开关。
最后,设置运行完成后的复位条件,回到初始状态;4.4调试程序:按下不同楼层的按钮,观察电梯的运行和门的打开关闭情况,检查程序是否按照预期的逻辑运行;4.5对实验进行总结分析。
5.实验结果与分析经过程序的编写和调试,实验得出以下结论:当任意一层楼的按钮被按下时,电梯会根据按钮的位置自动选择最近的一层进行移动,移动过程中电梯门会自动关闭,到达目的楼层后电梯门会自动打开。
同时,通过观察实验楼层的指示灯和电梯运动状态来判断程序是否按照预期运行。
实验结果表明,PLC可以通过编程控制电梯的运动和门的开关,实现了我们预期的功能。
6.实验结论本次实验使用PLC编程控制了三层楼之间电梯的运行和门的开关,实验结果表明PLC编程具有较高的控制精度和可靠性,能够满足电梯运行的基本要求。
通过这次实验,我对PLC编程有了更深入的了解,并学会了如何利用PLC进行控制程序的编写和调试。
我认为PLC在工业自动化领域有着广泛的应用前景,能够有效提高生产线的效率和精度。
7.遇到的问题与解决方法在实验过程中,我遇到了编程逻辑的问题。
三层电梯PLC程序
(3)利用指示灯显示电梯厢外旳呼喊信号、电梯厢内 旳指令信号和电梯到达信号。
(4)能自动判电梯运营方向,并发出相应指示信号。
7.3 PLC控Байду номын сангаас系统旳应用举例 2
(5)电梯上下运营由一台主电机驱动。电机正转,电 梯上升;电动反转,电梯下降。 (6)电梯轿厢门由另一台小功率电机驱动。电机正转 ,厢门打开;电机反转,厢门关闭。 2.PLC选型及输入、输出地址分配
7.3 PLC控制系统旳应用举例 9
当到达该层,由该层旳接近开关X011、X012和X013中 旳某一种动作时才被撤消。
7.3 PLC控制系统旳应用举例 10
7.3 PLC控制系统旳应用举例 11
(4)电梯开启和方向选择及变速控制 电梯开启和方向选择及变速控制梯形图如图7.5所示。 电梯运营方向由输出继电器Y020和Y021指示,当电梯 运营方向拟定后,在关门信号和门锁信号符合要求旳 情况下,或者经过电梯上行输出继电器Y002,驱动电 机正转,电梯上升;或者经过电梯下行输出继电器 Y003,驱动电机反转,电梯下降。 电梯开启后迅速运营,2s后加速,在接近目旳楼层时, 相应旳接近开关动作,电梯开始转为慢速运营,直至 电梯到达目旳楼层时停止。
2
7.3 PLC控制系统旳应用举例 4
7.3 PLC控制系统旳应用举例 6
闭合,Y000得电,电动机正转,轿厢门打开。开门到 位,开门行程开关SQ1动作,X002常闭触点断开, Y000失电,开门过程结束。 ②自动开门时,当电梯运营到位后,相应旳楼层接近 开关SQ5或SQ6或SQ7被压下,即X011或X012或X013 闭合。T0开始计时,延时3s后,T0触点闭合,Y000输 出有效,轿厢门打开。 (2)电梯关门控制也分手动和自动两种情况。 ①手动关门时,当按下关门按钮SB2时X001闭合, Y001得电并自锁,驱动关门继电器使电动机反转,轿 厢门关闭。关门到位,关门行程开关SQ2动作,X003 常闭触点断开,Y001失电,关门过程结束。
plc课程设计三层电梯
plc课程设计三层电梯一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理,掌握其应用于电梯控制的核心概念;2. 学生能描述三层电梯的基本结构,掌握其运行过程中PLC的工作机制;3. 学生了解并掌握与电梯控制相关的传感器、执行器等硬件设备的连接和功能。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并编写简单的PLC程序,实现三层电梯的正常运行;2. 学生具备对电梯控制系统进行故障分析和排除的能力;3. 学生能够通过团队协作,完成电梯控制系统的调试和优化。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对自动化技术的兴趣,激发探索精神和创新意识;2. 学生在学习过程中,增强团队合作意识,培养沟通协调能力;3. 学生能够关注电梯安全,提高安全意识,树立正确的价值观。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,以PLC技术为核心,结合电梯控制系统的实际应用,培养学生的动手操作能力和问题解决能力。
学生特点:学生具备一定的电气基础知识,对PLC技术有一定了解,但实际操作经验不足。
教学要求:教师需采用理论与实践相结合的教学方法,注重培养学生的动手操作能力和团队协作能力,提高学生的安全意识。
通过本课程的学习,使学生能够将理论知识与实际应用相结合,为今后的学习和工作打下坚实基础。
二、教学内容1. PLC基本原理及电梯控制应用:介绍PLC的组成、工作原理,以及其在电梯控制中的应用;关联教材第3章“PLC基础”及第5章“电梯控制系统”。
- PLC的硬件结构及功能;- PLC的工作原理及编程方法;- 电梯控制系统的基本原理及需求。
2. 三层电梯控制系统硬件连接与功能:分析三层电梯的硬件设备及其在控制系统中的作用;关联教材第6章“电梯控制系统硬件设备”。
- 电梯主要硬件设备(如传感器、执行器等)的连接与功能;- PLC与电梯硬件设备的接口技术;- 电梯控制系统硬件设备的安全要求。
3. PLC程序设计及电梯控制实现:通过实例,教授如何设计PLC程序实现三层电梯的控制;关联教材第7章“PLC程序设计”。
plc三层电梯控制设计
plc三层电梯控制设计
PLC三层电梯控制系统是指利用PLC(可编程逻辑控制器)将基础元件联合在一起,实现对电梯运行的自动控制。
PLC三层电梯控制设计主要包括硬件系统和软件系统两部分。
一、硬件系统
PLC三层电梯控制硬件系统包括电梯物理设施、控制面板、按钮、PLC主控板、输出板、驱动板等。
其中,电梯物理设施包括电梯轿厢、电梯轿厢门、电梯井道、电梯轿厢平移系统、电梯传感器、电梯限位器等。
控制面板则是用户与电梯系统之间的接口,可以对电梯
进行调控。
按钮则是为了控制电梯的运行,可在轿厢内和轿厢外设置。
PLC主控板是整个
系统的核心部分,负责控制电梯的启动和停止。
输出板和驱动板分别用于控制电机和门锁
的运行。
PLC三层电梯控制软件系统主要包括自动模式和手动模式。
自动模式是指电梯按照预
先设定的路线和规则,自动完成运行任务。
手动模式则是由用户自行操作,控制电梯的运行。
软件系统设计的过程需要遵循以下几步:
1、需求分析
在软件设计前,需要对电梯的运行需求进行详细的分析,包括电梯所处的环境、电梯
的使用人群、电梯的路线规划等。
2、系统设计
根据需求分析的结果,设计PLC的控制逻辑,确定PLC的输入输出状态。
例如,当用
户按下楼层按钮时,PLC将检测到并向电机输出信号,使电梯开始运行。
3、程序编写
接着,将PLC控制逻辑翻译成程序语言,例如LD语言或FBD语言,并将其上传至PLC 中。
4、测试调试
最后,进行测试调试,验证PLC控制逻辑的正确性和系统的可靠性。
PLC课程设计三层电梯控制系统.
三层电梯控制系统的模拟我设计的三层电梯控制系统的主要功能有:①楼层指示灯亮时表示停在相应的楼层,②每当停在各楼层时其楼层指示灯闪烁1秒接着常亮,③有呼叫的楼层有响应,反之没有,④电梯上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。
2. 硬件电路设计和描述①模拟装置介绍S1、S2、S3分别为轿厢内一层、二层、三层电梯内选按钮;D2、D3分别为二层、三层电梯外下降呼叫按钮;U1、U2分别为一层、二层电梯外上升呼叫按钮;SQ1 SQ2 SQ3分别为一层、二层、三层行程开关,模拟实际电梯位置传感器的作用。
L1、L2、L3分别为一层、二层、三层电梯位置指示灯;DOW为电梯下降状态指示灯;UP为电梯上升状态指示灯;SL1、SL2、SL3分别为轿厢内一层、二层、三层电梯内选指示灯。
②控制要求电梯由安装在各楼层门口的上升和下降呼叫按钮进行呼叫操纵,其操纵内容为电梯运行方向。
电梯轿箱内设有楼层内选按钮S1~S3,用以选择需停靠的楼层。
L1为一层指示、L2为二层指示、L3为三层指示,SQ~ SQ3为到位行程开关。
电梯上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。
例如,电梯停在由一层运行至三层的过程中,在二层轿箱外呼叫时,假设按二层上升呼叫按钮,电梯响应呼叫;假设按二层下降呼叫按钮,电梯运行至二层时将不响应呼叫运行至三层,然后再下降,响应二层下降呼叫按钮电梯位置由行程开关SQ1 SQ2 SQ3决定,电梯运行由手动依次拨动行程开关完成,其运行方向由上升、下降指示灯UP DOW决定。
例如:闭合开关SQ1电梯位置指示灯L1亮,表示电梯停在1层,这时按下三层下呼按钮D3,上升指示灯UP亮,电梯处于上升状态。
断开SQ1 闭合SQ2 L1灭、L2亮,表示电梯运行至二层,上升指示灯UP仍亮;断开SQ2闭合SQ3电梯运行至三层,上升指示灯UP灭,电梯结束上升状态,以此类推。
当电梯在三层时(开关SQ3闭合),电梯位置指示灯L3亮。
PLC实现三层电梯自动控制
目录1.目的............................................................................... 错误!未定义书签。
2.要求............................................................................... 错误!未定义书签。
2.1设计题目.............................................. 错误!未定义书签。
2.2控制要求.............................................. 错误!未定义书签。
3.内容............................................................................... 错误!未定义书签。
3.1PLC的构成 ........................................... 错误!未定义书签。
3.2电梯模型PLC控制系统设计.............................. 错误!未定义书签。
3.3I/O地址分配.......................................... 错误!未定义书签。
3.4I/O接线图 (4)3.5电梯的控制系统设计 (5)....................................................... 错误!未定义书签。
....................................................... 错误!未定义书签。
(9)3.6控制系统梯形图 (10)4.总结 (10)参考书目 (10)1.设计目的(1)通过对工程实例的模拟,熟练的掌握PLC的编程和程序调试方法。
PLC课程设计(三层电梯控制系统)
PLC课程设计(三层电梯控制系统)系统介绍本篇文档将介绍一个基于PLC的三层电梯控制系统,包括系统的架构、PLC程序设计及硬件实现。
系统架构三层电梯控制系统由三部分组成:电梯控制器、上行电梯和下行电梯。
系统的架构如下图所示:+--------------+| || 控制器(PLC)+----> 上行电梯| |+--------------+||+----------> 下行电梯PLC程序设计状态图PLC程序设计基于电梯的状态图,如下所示:+--------------------++------>| 开门状态 |<-------------+| +--------------------+ || ^ || | |+------------+ +------------+ +----------------+ | 初始状态 |---->| 运行状态 |------->| 初始状态 | +------------+ +------------+ +----------------+ | | || v || +--------------------+ |+-------| 关门状态 |--------------++--------------------+在初始状态下,电梯处于停止状态。
当有请求时,电梯进入运行状态,前往相应楼层。
当到达楼层时,电梯进入开门状态,然后回到初始状态。
如果超过一段时间后没有操作(如10秒),电梯进入关门状态,然后返回初始状态。
PLC程序PLC程序设计与状态图密切相关,如下:M0 --> 延时10秒 --> M1 --> M2| | || v |+---------------> 开门 <---+M3 上行楼层 | 下行楼层| | || v |+------------------运行----+M0~M3是输入信号,表示控制器接收到的外部信号。
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河南工业职业技术学院毕业设计(论文)题目:三层楼电梯自动控制专业名称机电一体化学生姓名指导老师 XXX毕业时间 2017年7月目录第一章绪论 (1)1。
1电梯的应用与发展 (1)1.2电梯的发展现状 (2)1。
3研究背景 (2)1.4研究内容 (2)第二章电梯PLC控制方面的简介 (2)2.1 可编程控制器的简介 (3)2。
2 PLC的工作原理 (3)2.3 PLC的功能和优点 (3)2.3。
1 PLC的功能 (3)2.3.2可编程控制器PLC的优点: (3)2。
4 PLC扩展模块与系统扩展 (4)2.4。
1本地I/O与扩展I/O及其寻址 (4)2。
4.2模拟量扩展模块EM231、EM235 (5)第三章设计内容 (5)3。
1总体概要 (5)3.2程序的设计 (5)3。
3电梯控制系统的模拟实验控制面板 (6)3.4程序及过程分析 (7)3.4.1过程分析 (7)3。
4。
2梯形图 (8)程序如下: (8)结论 (20)致谢 (22)参考文献 (23)第一章绪论1.1电梯的应用与发展1854年,在纽约水晶宫举行的世界博览会上,美国人伊莱沙·格雷夫斯·奥的斯第一次向世人展示了他的发明-历史上第一部安全升降梯。
从那以后,升降梯在世界范围内得到了广泛应用。
以奥的斯的名字而命名的电梯公司也开始了她辉煌的旅程。
150年以来,她已经发展成为世界、亚洲和中国领先的电梯公司。
三层电梯PLC控制系统设计
三层电梯PLC控制系统设计目录第1章PLC的选择及其控制系统的设计 (3)1.1 PLC工作原理 (3)1.2 PLC控制电梯的优点 (3)1.3 基于PLC的电梯设计 (4)1.3.1硬件设计 (4)1.3.2软件设计 (6)第2章系统软件开发 (8)2.1 系统软件开发的过程 (8)2.1.1开关门控制 (8)2.1.2楼层信号显示 (10)2.1.3 轿内与厅外召唤的登记与消除 (11)2.1.4 电梯的定向 (12)2.1.5 停车信号的产生 (12)2.1.6 制动减速信号的产生 (12)2.1.7 电梯启动加速、稳速运行与停车制动环节 (13)2.1.8 报警系统 (13)结论 (14)第1章 PLC的选择及其控制系统的设计1.1 PLC工作原理PLC是一种工业计算机,其工作原理是建立在计算机工作原理基础上的,CPU采用分时操作方式来处理各项任务,即每一时刻只能处理一件事情,程序的执行是按照顺序依次执行。
这种分时操作过程称为PLC对程序的扫描,扫描一次所用的时间称为扫描周期。
运行时,逐条地解释用户程序,并加以执行。
程序中的数据并不直接来自输入或输出模块的接口,而是来自数据寄存器区,该区域中的数据在输入采样和输出锁存时周期性地不断刷新。
PLC的扫描工作过程大致可以分为3个阶段:输入采样、用户程序执行和输出刷新3个阶段,如下图所示。
在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述3个阶段。
(1)输入采样阶段在输入采样阶段,PLC首先扫描所有输入端子,再依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入输入寄存器中。
此时,输入寄存器被刷新。
输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。
在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,输入寄存器中相应单元的状态和数据也不会改变。
因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(2)用户程序执行阶段输入采样阶段的输入信号被刷新后,送入程序执行阶段。
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。
plc课程设计三层电梯设计
plc课程设计 三层电梯设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理,掌握其编程方法。
2. 学生能够描述三层电梯的基本工作原理和各部分功能。
3. 学生能够运用PLC实现对三层电梯的运行控制。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并编写PLC程序,实现三层电梯的上升、下降、停止等基本功能。
2. 学生能够通过小组合作,解决实际电梯运行过程中可能遇到的问题,提高问题解决能力。
3. 学生能够运用所学知识,对电梯控制系统进行调试和优化。
情感态度价值观目标:1. 学生通过本课程的学习,培养对自动化控制技术的兴趣,激发创新意识。
2. 学生能够认识到PLC技术在现代工业中的重要作用,增强职业认同感。
3. 学生在小组合作中,培养团队协作精神,提高沟通与交流能力。
课程性质:本课程为实践性课程,以项目为导向,结合理论知识与实践操作,培养学生运用PLC技术解决实际问题的能力。
学生特点:学生具备一定的电子技术和编程基础,具有较强的动手能力和学习兴趣。
教学要求:教师需引导学生运用所学知识,完成三层电梯的设计与编程,注重培养学生的实际操作能力和问题解决能力。
同时,关注学生的情感态度价值观培养,提高学生的综合素质。
通过课程目标的分解,使学生在完成具体学习成果的过程中,达到课程目标的要求。
二、教学内容1. PLC基本原理:包括PLC的组成、工作原理、编程语言等,对应教材第2章内容。
2. 三层电梯工作原理:介绍电梯的主要组成部分、功能及工作原理,对应教材第3章内容。
3. PLC编程方法:学习PLC编程的基本指令、程序结构和编程技巧,对应教材第4章内容。
4. 电梯控制系统设计:运用所学知识,设计并实现三层电梯的控制系统,对应教材第5章内容。
5. PLC程序编写与调试:学习如何编写、下载和调试PLC程序,对应教材第6章内容。
6. 故障分析与优化:分析电梯运行过程中可能出现的故障,并提出解决方案,对应教材第7章内容。
三层电梯plc毕业设计
三层电梯PLC毕业设计简介本文档介绍了一个基于可编程逻辑控制器(PLC)的三层电梯的毕业设计方案。
这个毕业设计旨在实现一个能够自动控制运行的电梯系统,其中包括楼层按钮、内外门按钮、状态指示灯以及紧急停止按钮等功能。
通过PLC控制器的编程和逻辑运算,实现电梯的运行和功能。
本文档将详细介绍电梯系统的设计概述、硬件配置、PLC编程、电梯操作流程和功能实现等内容。
设计概述目标本毕业设计的目标是设计一个能够实现自动控制运行的三层电梯系统。
这个电梯系统应当具备以下功能:•支持外部楼层和内部楼层的按钮控制•支持开关门功能•支持状态指示灯显示当前楼层信息•支持紧急停止功能硬件配置本设计方案中,我们将使用以下硬件配置来实现电梯系统:•三个楼层按钮•一个内外门按钮•一个状态指示灯•一个紧急停止按钮•一个PLC控制器PLC编程输入信号电梯系统的输入信号主要来自于各个按钮和开关,包括楼层按钮信号、内外门按钮信号和紧急停止按钮信号。
这些信号将由PLC控制器读取和检测。
输出信号电梯系统的输出信号主要用于控制电梯的运行和状态显示,包括电梯上升和下降信号、门开和关信号以及当前楼层信号。
这些信号将由PLC控制器输出和驱动。
PLC程序设计根据电梯系统的需求和功能,我们可以设计一个基于状态机的PLC程序。
该程序将基于当前状态以及输入信号作出相应的输出控制,实现电梯的自动控制运行。
电梯操作流程电梯系统的操作流程可以分为以下几个步骤:1.按下楼层按钮:当乘客在外部或内部按下楼层按钮时,PLC控制器接收到相应的信号。
根据当前状态和请求的楼层,控制器将判断电梯应该上升还是下降。
2.电梯移动:当电梯需要移动时,PLC控制器将输出相应的电梯上升或下降信号,驱动电梯的运动。
同时,控制器将控制电梯门的开关。
3.到达目标楼层:当电梯到达目标楼层时,PLC控制器将输出相应的信号,使电梯停止运动。
同时,控制器将控制电梯门的开关,以供乘客上下电梯。
4.紧急停止:当紧急情况发生时,乘客可以按下紧急停止按钮。
三层电梯PLC控制系统设计
三层电梯PLC控制系统设计一、引言随着城市化进程的加快,居民楼、商业中心和公共场所的电梯使用越来越广泛,因此电梯安全和效率成为人们关注的重点。
在这种背景下,电梯控制系统的设计和优化显得尤为重要。
本文将针对三层电梯的PLC控制系统设计进行详细阐述,以提高电梯运行的安全性和效率。
二、设计思路本文设计的三层电梯PLC控制系统,主要包括以下几个模块:按钮输入模块、电梯状态控制模块、电机控制模块和门控制模块。
其中,按钮输入模块负责接收乘客的指令,电梯状态控制模块负责判断电梯当前状态并进行相应的控制,电机控制模块负责控制电梯的运行方向和速度,门控制模块负责控制电梯门的开合。
整个系统的设计思路是基于有限状态机的思想,通过不同的状态切换实现电梯的安全和顺畅运行。
三、具体设计方案1.按钮输入模块按钮输入模块包括上行按钮、下行按钮和门控制按钮。
当乘客按下相应的按钮时,PLC将接收到按钮信号,并将其转换为相应的电梯指令。
在设计时,要考虑到按钮输入的抗干扰性和稳定性,以确保系统能够稳定运行。
2.电梯状态控制模块电梯状态控制模块主要负责判断电梯当前状态并进行相应的控制。
状态包括电梯的位置、运行方向和运行状态。
通过传感器检测电梯的位置和运动方向,并根据当前状态和乘客的指令进行状态切换和控制操作。
3.电机控制模块电机控制模块负责控制电梯的运行方向和速度。
根据电梯的当前状态和乘客的指令,确定电机的运行方向和速度,并通过PLC控制电机的启停和转向。
4.门控制模块门控制模块负责控制电梯门的开合。
通过传感器检测电梯门的状态,并根据指令控制电梯门的开合。
在设计时,要考虑到门的安全性和稳定性,以避免发生夹人等意外情况。
四、系统优化方案1.添加紧急停止按钮:为提高电梯的安全性,可以在电梯内外设置紧急停止按钮,一旦发生紧急情况,乘客可以通过按下按钮来停止电梯的运行。
2.增加故障检测功能:在系统中增加故障检测功能,及时发现系统故障并进行自动报警或停机处理,以减少事故的发生。
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
PLC三层电梯的设计
PLC三层电梯的设计电梯是现代建筑中必不可少的交通工具,其设计和控制系统的可靠性与安全性对使用者至关重要。
本文将探讨PLC(可编程逻辑控制器)应用于三层电梯设计的相关内容。
1.总体设计思路三层电梯的总体设计思路是基于PLC控制系统实现电梯的安全、高效和智能化。
设计中需要考虑电梯的载重能力、速度、门控制、紧急情况下的故障响应和安全措施等因素。
PLC是一种可编程的控制器,具有可靠性高、适应性强、易编程等特点,能够满足电梯设计的要求。
2.电梯的控制逻辑电梯的控制逻辑是保证电梯正常运行的关键,其中包括电梯的上行和下行逻辑、停梯逻辑、开关门逻辑等。
通过PLC编程实现这些逻辑可以有效简化电梯的控制系统。
3.载重能力和速度控制在设计电梯的时候,需要考虑电梯的载重能力和速度控制。
PLC控制系统可以实时监测电梯的负载情况,并根据载重情况控制电梯的运行速度,以保证电梯的运行安全。
4.门控制系统电梯的门控制系统是电梯设计中非常重要的一部分,它要能够控制电梯门的开关,并保证开关门的安全性。
PLC控制系统可以实现电梯门开关的自动控制,并加入传感器来监测门的位置,保证电梯开关门的安全运行。
5.紧急情况下的故障响应和安全措施在电梯设计中,需要考虑紧急情况下的故障响应和安全措施。
例如,当电梯发生故障时,需要自动停止运行,并通过警示灯或语音提示告知乘客情况,并及时通知维修人员。
同时,还需要加入防止电梯超载和过载等安全措施,确保电梯的使用安全。
6.系统监控和维护PLC控制系统可以实现对电梯整个运行过程的监控和维护。
通过监控系统,可以实时了解电梯的运行状态,如运行时间、故障报警等信息。
这样可以帮助维修人员及时发现问题,并进行维护和修理,以保证电梯的运行安全和稳定。
总之,PLC三层电梯的设计应该综合考虑载重能力、速度控制、门控制系统、故障响应和安全措施等因素,以最大限度地保证电梯的安全性和可靠性。
PLC控制系统的应用可以提高电梯的自动化程度,简化控制系统,并提供全面的监控和维护功能。
三层电梯PLC控制系统设计含程序
三层电梯PLC控制系统设计含程序电梯是现代建筑中常用的垂直交通设备,通过PLC控制系统实现对电梯的控制和管理,可以提高电梯的运行效率和安全性。
本文将针对一个三层电梯进行PLC控制系统的设计,包括电梯的运行逻辑和程序实现。
一、电梯运行逻辑设计1.状态监测a.电梯位置检测:通过位置传感器检测电梯所在楼层,可以确定电梯的位置信息。
b.门开关状态检测:通过开关传感器检测电梯门的打开和关闭状态,可以确定电梯门是打开还是关闭。
2.运行控制a.开门控制:当电梯到达指定楼层且电梯门关闭时,接收外部开门信号时,电梯门打开。
b.闭门控制:当电梯门打开一段时间后,自动闭门。
c.电梯上行控制:当外部调用上行时,电梯按照最优路线上行到指定楼层。
d.电梯下行控制:当外部调用下行时,电梯按照最优路线下行到指定楼层。
e.紧急停止控制:当电梯发生故障或紧急情况时,立即停止电梯运行。
二、PLC程序设计1.状态监测程序设计a.电梯位置检测程序:通过读取位置传感器的状态信号,将电梯所在楼层信息反馈给PLC程序。
b.门开关状态检测程序:通过读取开关传感器的状态信号,判断电梯门的打开和关闭状态。
2.运行控制程序设计a.开门控制程序:当电梯到达指定楼层且电梯门关闭时,接收外部开门信号时,将开门信号发送给电梯门控制装置。
b.闭门控制程序:当电梯门打开一段时间后,将闭门信号发送给电梯门控制装置。
c.电梯上行控制程序:当外部调用上行时,根据当前电梯的位置信息,计算最优路线,并将上行信号发送给电梯运行控制装置。
d.电梯下行控制程序:当外部调用下行时,根据当前电梯的位置信息,计算最优路线,并将下行信号发送给电梯运行控制装置。
e.紧急停止控制程序:当发生故障或紧急情况时,立即发送停止信号给电梯运行控制装置。
3.整体控制程序设计a.状态监测程序和运行控制程序的输出以及传感器的输入通过PLC的I/O模块进行连接。
b.PLC基于状态监测程序和运行控制程序,根据输入信号进行逻辑运算,并根据运行控制程序的结果,控制电梯门和电梯的运行。
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职业技术学院专科毕业论文题目PLC三层电梯自动控制设计学校仙桃职业学院院(系)机械电子工程学院专业机电一体化技术年级机电0907班学生姓名祝辉学号 58020109140指导教师付小军二○一一年九月目录第一章:绪论 (3)1.1电梯的应用与发展 (3)1.2电梯的发展现状 (4)1.3研究背景 (4)1.4 研究内容 (4)第二章:电梯PLC发面的简介 (5)2.1 可编程控制器的简介 (5)2.2 PLC的工作原理 (5)2.3 PLC的功能和优点 (5)2.3.1 PLC的功能 (5)2.3.2 可编程控制器的优点 (6)2.4PLC扩展模块与系统扩展 (7)2.4.1 本地I/O与扩展I/O及其寻址 (7)2.4.2 模拟量扩展模块EM231、EM235 (8)第三章:设计内容 (9)3.1 总体概要 (9)3.2程序的设计 (9)3.3电梯控制系统的模拟实验控制面板 (10)3.4 程序及过程分析 (11)3.4.1 过程分析 (11)3.4.2 程序 (13)3.4.3 梯形图 (20)第四章:设计总结 (31)第五章:致谢 (32)参考文献 (33)第一章:绪论1.1电梯的应用与发展1854年,在纽约水晶宫举行的世界博览会上,美国人伊莱沙·格雷夫斯·奥的斯第一次向世人展示了他的发明-历史上第一部安全升降梯。
从那以后,升降梯在世界范围内得到了广泛应用。
以奥的斯的名字而命名的电梯公司也开始了她辉煌的旅程。
150年以来,她已经发展成为世界、亚洲和中国领先的电梯公司。
生活在继续,科技在发展,电梯也在进步。
电梯的材质由黑白到彩色,样式由直式到斜式,在操纵控制方面更是步步出新-手柄开关操纵,按钮控制,信号控制,集选控制、人机对话等,多台电梯还出现了并联控制,智能群控;双层轿箱电梯展示出节省井道空间,提升运输能力的优势,变速式自动人行道扶梯大大节省了行人的时间;不同外形的扇形、三角形、半棱形、圆形观光电梯则使身处其中的乘客的视线不再封闭。
一个半世纪的风风雨雨,翻天覆地的是历史的变迁,永恒不变的是电梯提升现代人生活质量的承诺。
1.2电梯的发展现状随着计算机技术和电力电子技术的发展,现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。
电梯具有很高的安全要求,它以零部件的形式出厂,总装配在工地现场进行,通过机械零部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安装,最终形成电梯产品。
精心的制造和安装还不能完全保证无故障运行,其运行可靠性在很大程度上依靠维修保养。
所以,电梯的制造、安装和维保不宜分割。
大规模的经济建设尤其是蓬勃发展的房地产业给电梯行业开拓了广阔的市场,2001年我国电梯产量达4.5万台,创造了行业发展史上的一个新的高峰,被业内人士称为“第三次浪潮”。
目前,中国经济建设需求的各类电梯、几乎全部可以在中国生产。
由此可见,一个兴旺的电梯市场已经形成。
进入80年代以来,随着经济建设的持续高速发展,我国电梯需求量越来越大。
据统计,全世界平均1000人有1台电梯。
我国如果要达到这个水准,还需要新装80万台。
到那时候,每年仅报废更新就需要6万台。
目前房屋建设势头仍然很好,电梯市场供需两旺,前景一片光明。
1.3研究背景随着电梯的不断发展,教育业开始了电梯的模拟控制,这是一种高新自动控制技术,要求研制出一种模拟电梯,以供学生探讨和学习PLC的自动控制。
模拟电梯的控制是由PLC来实现控制的,可以让学生们在编程的过程中,学会PLC有关的的知识,掌握可编程控制器一些控制。
1.4研究内容小型模拟电梯的控制随着城市建设的不断发展,高层建筑的不断增多,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。
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取代微机实现信号控制。
从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。
PLC 可靠性高,程序设计方便灵活。
PLC的应用包括PLC硬件和程序设计。
本课题是以西门子S7—200 PLC三层电梯控制系统为例来解释说明PLC的。
第二章:电梯PLC控制方面的简介2.1 可编程控制器的简介可编程控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。
它采用可编程序的存储器,用以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指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC是微机技术与传统的继电器控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。
用户在购买到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。
2.2 PLC的工作原理PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。
即PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从第一条指令开始逐步顺序执行用户程序,直到程序结束。
然后重新返回第一条指令,开始下一轮新的扫描。
在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。
2.3 PLC的功能和优点2.3.1 PLC的功能SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。
S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。
CPU224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。
S7-200提供了多种功能,使得在编程与控制时更加灵活方便。
指令执行速度高。
S7-200几乎包括了一般计算机所具有的种种基本操作指令。
例如:变量赋值,数据存储,计数,装载,传输,比较,移位,循环,求补及子程序的调用等。
(1)触发中断的信号,可以用软件中断输入信号的上升沿或下降沿,以便对过程事件做出快速的响应。
(2)可设定为由时间控制的自动中断,所设定的时间范围为5MS—255MS(步长为1MS)(3)可由计数器自动触发中断,且具有两种不同的触发方式:计数到达预定值触发和改变计数方向的瞬间触发。
2.3.2可编程控制器PLC的优点:(1)可靠性高,抗干扰能力强隔离----PLC的输入、输出接口电路一般都采用光电耦合器来传递信号,这种光电隔措施使外部电路与PLC内部之间完全避免了电的联系,有效的抑制了外部的干扰源对PLC的影响,还可防止外部强电窜入内部CPU。
滤波----在PLC电路电源和输入、输出(I/O)电路中设置多种滤波电路,可有效抑制高频干扰信号。
在PLC内部对CPU供电电源采取屏蔽、稳压、保护等措施,防止干扰信号通过供电电源进入PLC内部,另外各个输入、输出(I/O)接口电路的电源彼此独立,以避免电源之间的互相干扰。
内部设置连锁、环璄检测与诊断等电路,一旦发生故障,立即报警。
在软件方面采取的主要措施有:设置故障检测与诊断程序,每次扫描都对系统状态、用户程序、工作环璄和故障进行检测与诊断,发现出错后,立即自动做出相应的处理,以适应恶劣的工作环璄;对用户程序及动态数据进行电池后备,以保障停电后有相关状态及信息人不会因此而丢失;采用以上抗干扰措施后,一般PLC 的抗电平干扰强度可达峰值1000V,脉宽10US,其平均无故障时间可高达30-50万小时以上。
(2)程序简单易学PLC采用与继电器控制线路图接近的梯形图作为编程语言,它既有继电器电路清淅直观的特点,又充分考虑到电气工人和技术人员的读图习惯,对于使用者来说,几乎不需要专门的计算机知识,因此,易学易懂,程序改变也容易修改。
(3)功能完善,适应性强目前PLC产品已经标准化、系列化和模块化,不仅具有逻辑运算、计时、计数、顺序控制等功能,还具有A/D、D/A转换、算术运算及数据处理、通信联网和生产过程监控等功能。
它能根椐实际需要,方便灵活地组装成大小各异、功能不一的控制系统:既可控制一台单机、一条生产线、以可以控制一个机群、多条生产线;既可以现场控制,以可以远程控制。
(4)用简单,调试维修方便PLC的接线极其方便,只需将产生输入信号的设备(按钮、开关等)与PLC的输入端子连接,将接收输出信号的被控设备(如接触器、电磁阀等)与的输出端子连接,仅用螺丝刀即可完成全部接线工作。
PLC的用户程序可在实验室摸拟调试,输入信号用开关来摸拟,输出信号可以观察PLC的发光二极管。
调试后再将PLC在现场安装通调。
调试工作量要比继电器控制系统少得多。
(5)体积小、重量轻、功耗低由于PLC的采用半导体大规模集成电路,因此整个产品结构紧凑,体积小、重量轻、功耗低。
PLC很容易装入机械设备内部,是实现电一体化的理想的控制设备。
2.4 PLC扩展模块与系统扩展2.4.1本地I/O与扩展I/O及其寻址如果对于CPU自带的I/O点数不能满中需求的情况下可以扩展I/O口。
同时为了工业需求还可以扩展模拟量模块。
你可以将扩展模块连接到CPU 的右侧来增加I/O点和模拟量,形成I/O链。
对于同种类型的输入输出模块而言,模块的I/O地址取决于I/O类型和模块在I/O链中的位置。
举例来说,输出模块不会影响输入模块上的点地址,反之亦然。
表2-1 扩展模块2.4.2模拟量扩展模块EM231、EM235两种模块分辨率都是12bit,但都没有采用光电隔离技术,也不是带嵌入式CPU的智能模块。
采用光电隔离技术可以实现PLC端的数字电路和现场模拟电路如传感变送电路或电动执行器电路的隔离,提高系统的可靠性和A/D、D/A转换数据的稳定。
带嵌入式CPU的智能模块可以在模块内部直接实现信号的数字滤波、限幅、报警等功能,甚至可以对各种温度传感器的温度输入信号直接进行变送和处理235模块是4路模拟量输入和1路模拟量输出的混合型模块。
我们做如下配置:CPU224、EM235,则4路模入通道的地址是AIW0、AIW2、AIW4、AIW6,1路模出通道的地址为AQW0。