实用可编程序控制器的典型电气控制
电气控制编程控制器技术第八章 FX2N系列PLC应用指令及编程方法 第十一节 浮点数运算指令及应用
(a)二进制浮点加法指令使用说明
S1·
S2·
D·
X003
FNC 121 (D)ESUB
D10
D20 D30
(D11,D10)-(D21,D20)→(D31,D30)
二进制浮点 二进制浮点 二进制浮点
X004
FNC 121 (D)ESUB
K2356
D100 D110
(K2356)-(D101,D100)→(D111,D110)
D11(b15~b0)
D10(b15~b0)
27 26 25 S E7 E6 E5
b31 b30 b29 b28
指数段8位 E0~E7=0或1
21
20 2-1 2-2 2-3
E1 E0 A22 A21 A20
b24 b23 b22 b21 b20
2-21 2-22 2-23 A2 A1 A0
b2 b1 b0
(二)二进制浮点区间比较指令
指令的名称、助记符、指令代码、操 作数和程序步数见表8-84。
S1·
S2·
D·
X000
FNC 110 (D)ECMP
D10
D20
M0
M0
X000断开
(D11,D10) > (D21,D20), M 0 = ON
后不执行
DECMP指令 M 1
时,M0~M2
(D11,D10) = (D21,D20), M 1 = ON
尾数段23位 A0~22=0或1
尾数段符号(S=0:正;S=1:负)
图8-143 数据寄存器存放二进制浮点数的形式
二进制浮点值= 20 A22 21 A21 22 A0 223 2 / 2 E727E626E020 127
可编程序控制器技术与应用-习题答案
刘守操等编《可编程序控制器技术与应用》习题参考答案第2章2-1 写出图2-20梯形图的指令表。
图2-20解:指令如下:2-2 写出图2-21梯形图的指令表。
图2-21解:指令如下:2-3写出图2-22梯形图的指令表。
图2-22解:指令如下:2-4写出图2-23梯形图的指令表。
图2-23解:指令如下:2-5写出图2-24梯形图的指令表。
图2-24解:指令如下:2-6 写出图2-25指令表的梯形图。
图2-25解:梯形图如下:2-7写出图2-26梯形图指令表,并画出其时序图。
图2-262-8 写出图2-27梯形图的指令表。
图2-27解:指令表如下:2-9写出图2-28梯形图指令表,并回答X0按下多少次Y0得电。
图2-28解:指令表如下:X0按下20次Y0得电2-10 读图2-29,写出指令表。
X0为停止按钮,X1为启动按钮,Y0、Y1、Y2为灯。
当按X1,则灯Y0→Y1→Y2→Y1→Y0循环地亮。
试分析其动作原理。
图2-29解:指令表如下:图2-29的执行过程如下;(1)一开机,MC得电,MC~MCR之间有电。
(2)按X1,Y0得电,M1得电并自锁,T1得电。
当T1延时3秒到,Y1得电,T2得电。
当T2延时4秒到,Y1失电,Y2得电,使用M1失电,而T1得电,当T1延时3秒到,使Y1得电,T2得电。
当T2延时4秒到,Y1失电,同时Y0得电。
于是按Y0→Y1→Y2→Y1→Y0循环地亮。
第3章3-1 一台电动机运行20s后停5s,如此循环50次停止。
再按起动按钮又能进行另一次运行。
试画出I/O分配,画出梯形图、写出指令表。
解:梯形图如下:3-2 两台电动机M1、M2。
M1运行5s后,M2起动,运行10s后,M1、M2停2s,之后M1又自动起动,按上述规律运行30个循环自动停止。
试画出I/O分配、梯形图,写出指令表。
解:梯形图如下:3-3 图3-32为定子电路串电阻降压起动控制线路,试编制PLC控制程序,画出I/O 分配、梯形图,写出指令表。
《机电控制与可编程控制器技术》考核说明(审定)
中央广播电视大学开放教育课程考核说明课程名称:机电控制与可编程控制器技术学生类别:专升本专业名称:机械设计制造及其自动化启用时间:2013年9月主持教师:孙志娟 编写日期:2013年6月中央广播电视大学考试中心中央广播电视大学开放教育课程考核说明一、有关说明1. 考核对象国家开放大学工科类机械设计制造及其自动化专业本科生。
2. 启用时间从2013年秋季学期开始使用。
3. 考核目标本课程主要内容包含常用低压电器、电器控制基础、可编程序控制器工作原理、可编程序控制器应用、可编程序控制器网络的基本知识。
通过本课程的学习,使学生在熟悉常用低压电器、典型机械电气控制线路的基础上,具备分析、设计和改进一般机械设备电气控制线路的能力;能根据工艺过程和控制要求正确选用可编程序控制器,并完成程序设计。
4. 考核依据本考核说明是以机械设计制造及其自动化专业本科生《机电控制与可编程序控制器技术教学大纲》(2011年1月)和《机电控制与可编程序控制器技术》教材(王立权、中央广播电视大学出版社、2013)为依据而编制的,本考核说明是形成性考核和终结性考试命题的依据。
5. 考核方式及计分方法本课程考核分为两种方式,形成性考核与终结性考试。
图1 本课程考核方式本课程考核成绩统一采用百分制。
形成性考核和终结性考核比例为3∶7。
总成绩60分及以上为合格。
二、考核方式与要求(一)形成性考核1. 考核手段形成性考核包括4次纸质形成性考核作业和1次纸质专题报告,由各地电大根据课程要求组织实施。
2. 考核形式(1)形成性考核作业4次形成性考核作业采用纸质形成性考核册。
要求认真学习,按时、按质、按量的独立完成。
(2)专题报告专题报告的选题可联系本课程实验或工程实际,选择一种典型的可编程序控制器系统进行综合分析。
同一班级中,可按照个人或小组在指导教师的指导下进行选题。
专题报告内容应包括可编程序控制器系统的硬件接线图、PLC控制程序、工作原理、主要技术特点、主要用途、与本课程相关内容的联系等。
《电气控制与可编程控制器技术》电子课件
方式加深了学生对理论知识的理解和掌握。
03
教学效果评估
通过课堂互动、作业完成情况、实验报告和期末考试等多种方式对教学
效果进行了全面评估,结果显示大部分学生能够熟练掌握本课程所学内
容,并具备一定的实践应用能力。
展望未来发展趋势与挑战
发展趋势
随着工业自动化和智能制造的快速发展,电气控制与可编程控制器技术将越来越 广泛地应用于各个领域,未来发展趋势包括更加智能化、网络化、集成化和模块 化等方面。
的新型控制器。
发展历程
从最初的逻辑控制器到后来的可 编程逻辑控制器(PLC),再到 现在的智能化、网络化可编程控 制器,其功能和性能不断提升。
发展趋势
未来可编程控制器将朝着更加智 能化、模块化、网络化、高集成
度等方向发展。
可编程控制器的特点与应用领域
特点
可编程控制器具有可靠性高、编程灵活、组态方便、功能强 大等特点。
面临挑战
在未来发展过程中,电气控制与可编程控制器技术将面临诸多挑战,如如何提高 系统的稳定性、可靠性和安全性,如何降低能耗和减少环境污染等问题,需要不 断进行创新和改进以适应市场需求和社会发展。
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《电气控制与可编程控制器技术》 电子课件
目 录
• 引言 • 电气控制基础 • 可编程控制器概述 • 可编程控制器的编程语言与指令系统 • 可编程控制器的应用系统设计 • 可编程控制器在工业自动化中的应用 • 课程实验与实践环节 • 课程总结与展望
01 引言
电气控制与可编程控制器概述
电气控制基本概念
3
应用系统设计的原则
确保系统的可靠性、稳定性、实时性和可扩展性。
电气控制与可编程序控制器习题解答讲课稿
电气控制与可编程序控制器习题解答电气控制与可编程控制器参考答案第1章1.1 低压电器的分类有那几种?答:低压电器的种类繁多,分类方法有很多种。
按工作方式可分为手控电器和自控电器。
按用途可分为低压控制电器和低压保护电器。
按种类可分为刀开关、刀形转换开关、熔断器、低压断路器、接触器、继电器、主令电器和自动开关等。
1.2 什么是电气原理图和安装接线图?它们的作用是什么?答:电气原理图是根据工作原理绘制的,一般不表示电器元件的空间位置关系,因此图中不反映电器元件的实际安装位置和实际接线情况。
电气安装图表示各种电气设备在机械设备和电气控制柜中的实际安装位置。
1.3 交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,原因是什么?答:交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,主要原因有:⑴由于在分断电流瞬间,触点间产生电弧,造成触点熔焊,使动铁心不能立即释放;⑵返回弹簧失去弹性。
1.4 常用的低压电器有哪些?它们在电路中起何种保护作用?答:起保护作用的低压电器有:熔断器:电路中起短路保护。
热继电器:起过载保护。
自动开关、接触器、继电器均有失压和欠压保护。
1.5 在电动机主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?答:熔断器在电路中起短路保护。
热继电器在电动机主电路中起过载保护和断相保护。
1.6 为什么电动机应具有零电压、欠电压保护?答:电动机的零电压保护是指当电网突然断电有突然来电,电动机不能自行启动。
当供给电动机工作的电源下降(欠电压)时,电动机的负载不变的情况下,会使电动机绕组的电流增加,严重的会烧毁电动机。
1.7 什么叫自锁、互锁?如何实现?答:依靠接触器自身辅助常开触点使其线圈保持通电的作用称为“自锁”。
实现自锁的方法是将接触器自身辅助常开触点与启动按钮并联。
所谓“互锁”是指当一个接触器工作时,另一个接触器不能工作。
在控制线路中可以利用两个接触器的常闭触点实现相互控制。
1.8 在正、反转控制线路中,为什么要采用双重互锁?答:在正、反转控制线路中,电气互锁或按钮互锁控制线路仍然存在发生短路事故的危险。
电气控制与可编程序控制器应用技术
电气控制与可编程序控制器应用技术电气控制和可编程序控制器应用技术正在不断地变革现代工业生产方式。
在过去,机器人是一种昂贵的技术,主要用于汽车生产等大型制造业。
随着技术的发展,机器人在各种各样的生产领域中应用广泛,包括医药制造、食品和饮料加工、电子产品制造等。
本文将详细介绍电气控制和可编程序控制器的应用技术以及未来的发展趋势。
一、电气控制的基本概念电气控制是指通过电气信号控制工业机器的过程。
在传统的机械控制中,操作员通过手动操纵机械设备完成生产。
电气控制的最基础就是开关控制。
在简单的开关控制中,电气信号仅仅是打开或关闭某些电路的开关。
然而,在更复杂的电气控制中,其他元件比如传感器、电动机和继电器常被用来监测、控制或变换电气信号。
电气控制可用于操纵各种机器部件,包括气动和液压元件。
电气控制还可以被扩展为自动控制,机器可以在没有人工干预的情况下完成生产。
二、可编程序控制器(PLC)的基本概念可编程逻辑控制器(PLC)是一种特殊的计算机,主要用于控制机器和工艺过程。
PLC由一个中央处理器(CPU)、输入/输出(I/O)接口、存储器、计时器和计数器组成。
PLC的编程用于配置控制逻辑。
这些逻辑关系可以包括各种不同目的和功能,比如测量和控制温度、速度、位置等。
PLC在工业自动化生产中占据着关键的地位。
在PLC的应用中,输入模块通过应用各种传感器和控制器来收集信号,并将信号转换成数字形式,传递给PLC。
PLC处理信号后驱动输出模块,控制机器或系统的操作。
PLC在现代制造业中扮演着重要的角色。
通过PLC,自动化机器可以根据需要灵活地改变生产,减少资源浪费和成本,并提高生产效率。
三、基于电气控制和PLC的应用1. 自动包装和分拣系统自动包装和分拣系统是基于电气控制和PLC的应用技术的典型例子。
这种系统通过各种传感器和控制器收集数据,并将数据传送给PLC。
PLC通过控制步进电机、传送带、气缸和机械臂等系统,实现各种包装和分拣操作。
大学_电气控制与PLC应用技术(黄永红著)课后答案_1
电气控制与PLC应用技术(黄永红著)课后答案电气控制与PLC应用技术(黄永红著)内容简介前言第1章常用低压电器1.1低压电器的定义、分类1.2电磁式电器的组成与工作原理1.2.1电磁机构1.2.2触点系统1.2.3灭弧系统1.3接触器1.3.1接触器的组成及工作原理1.3.2接触器的分类1.3.3接触器的主要技术参数1.3.4接触器的选择与使用1.3.5接触器的图形符号与文字符号1.4继电器1.4.1继电器的分类和特性1.4.2电磁式继电器1.4.3时间继电器1.4.4热继电器1.4.5速度继电器1.4.6固态继电器1.5主令电器1.5.1控制按钮1.5.2行程开关1.5.3接近开关1.5.4万能转换开关1.6信号电器1.7开关电器1.7.1刀开关1.7.2低压断路器1.8熔断器1.8.1熔断器的结构和工作原理 1.8.2熔断器的类型1.8.3熔断器的主要技术参数 1.8.4熔断器的选择与使用1.9电磁执行器件1.9.1电磁铁1.9.2电磁阀1.9.3电磁制动器习题与思考题第2章基本电气控制电路2.1电气控制电路的绘制原则及标准2.1.1电气图中的图形符号及文字符号2.1.2电气原理图的绘制原则2.1.3电气安装接线图2.1.4电气元件布置图2.2交流电动机的基本控制电路2.2.1三相笼型异步电动机直接起动控制电路 2.2.2三相笼型异步电动机减压起动控制电路 2.2.3三相绕线转子异步电动机起动控制电路 2.2.4三相笼型异步电动机制动控制电路2.2.5三相笼型异步电动机调速控制电路2.2.6组成电气控制电路的基本规律2.2.7电气控制电路中的保护环节2.3典型生产机械电气控制电路的分析2.3.1电气控制电路分析的基础2.3.2电气原理图阅读分析的方法与步骤 2.3.3c650型卧式车床电气控制电路的分析 2.4电气控制电路的一般设计法2.4.1一般设计法的主要原则2.4.2一般设计法中应注意的问题2.4.3一般设计法控制电路举例习题与思考题第3章可编程序控制器概述3.1plc的产生及定义3.1.1plc的产生3.1.2plc的定义3.2plc的发展与应用3.2.1plc的发展历程3.2.2plc的发展趋势3.2.3plc的应用领域3.3plc的特点3.4plc的分类3.4.1按结构形式分类3.4.2按功能分类3.4.3按i/o点数分类3.5plc的硬件结构和各部分的作用3.6plc的工作原理3.6.1plc控制系统的组成3.6.2plc循环扫描的工作过程3.6.3plc用户程序的工作过程3.6.4plc工作过程举例说明3.6.5输入、输出延迟响应3.6.6plc对输入、输出的处理规则习题与思考题第4章 s7-200 plc的系统配置与接口模块 4.1s7-200 plc控制系统的基本构成4.2s7-200 plc的输入/输出接口模块4.2.1数字量模块4.2.2模拟量模块4.2.3s7-200 plc的智能模块4.3s7-200 plc的系统配置4.3.1主机加扩展模块的最大i/o配置4.3.2i/o点数的扩展与编址4.3.3内部电源的负载能力4.3.4plc外部接线与电源要求习题与思考题第5章 s7-200 plc的基本指令及程序设计 5.1s7-200 plc的编程语言5.2s7-200 plc的数据类型与存储区域5.2.1位、字节、字、双字和常数5.2.2数据类型及范围5.2.3数据的存储区5.3s7-200 plc的编程元件5.3.1编程元件5.3.2编程元件及操作数的寻址范围5.4寻址方式5.5程序结构和编程规约5.5.1程序结构5.5.2编程的一般规约5.6s7-200 plc的基本指令5.6.1位逻辑指令5.6.2立即i/o指令5.6.3逻辑堆栈指令5.6.4取反指令和空操作指令5.6.5正/负跳变触点指令5.6.6定时器指令5.6.7计数器指令5.6.8比较指令5.6.9移位寄存器指令5.6.10顺序控制继电器指令5.7典型控制环节的plc程序设计5.7.1单向运转电动机起动、停止控制程序5.7.2单按钮起动、停止控制程序5.7.3具有点动调整功能的电动机起动、停止控制程序 5.7.4电动机的正、反转控制程序5.7.5大功率电动机的星-三角减压起动控制程序5.7.6闪烁控制程序5.7.7瞬时接通/延时断开程序5.7.8定时器、计数器的扩展5.7.9高精度时钟程序5.7.10多台电动机顺序起动、停止控制程序 5.7.11故障报警程序5.8梯形图编写规则习题与思考题第6章 s7-200 plc的功能指令及使用6.1s7-200 plc的基本功能指令6.1.1数据传送指令6.1.2数学运算指令6.1.3数据处理指令6.2程序控制指令6.2.1有条件结束指令6.2.2暂停指令6.2.3监视定时器复位指令6.2.4跳转与标号指令6.2.5循环指令6.2.6诊断led指令6.3局部变量表与子程序6.3.1局部变量表6.3.2子程序6.4中断程序与中断指令6.4.1中断程序6.4.2中断指令6.5pid算法与pid回路指令6.5.1pid算法6.5.2pid回路指令6.6高速处理类指令6.6.1高速计数器指令6.6.2高速脉冲输出指令习题与思考题第7章 plc控制系统设计与应用实例 7.1plc控制系统设计的内容和步骤 7.1.1plc控制系统设计的内容7.1.2plc控制系统设计的步骤7.2plc控制系统的硬件配置7.2.1plc机型的选择7.2.2开关量i/o模块的'选择7.2.3模拟量i/o模块的选择7.2.4智能模块的选择7.3plc控制系统梯形图程序的设计7.3.1经验设计法7.3.2顺序控制设计法与顺序功能图7.4顺序控制梯形图的设计方法7.4.1置位、复位指令编程7.4.2顺序控制继电器指令编程7.4.3具有多种工作方式的顺序控制梯形图设计方法7.5plc在工业控制系统中的典型应用实例7.5.1节日彩灯的plc控制7.5.2恒温控制7.5.3基于增量式旋转编码器和plc高速计数器的转速测量习题与思考题第8章 plc的通信及网络8.1siemens工业自动化控制网络8.1.1siemens plc网络的层次结构8.1.2网络通信设备8.1.3通信协议8.2s7-200串行通信网络及应用8.2.1s7系列plc产品组建的几种典型网络8.2.2在编程软件中设置通信参数8.3通信指令及应用8.3.1网络读、写指令及应用8.3.2自由口通信指令及应用习题与思考题第9章 step7-micro/win编程软件功能与使用 9.1软件安装及硬件连接9.1.1软件安装9.1.2硬件连接9.1.3通信参数的设置和修改9.2编程软件的主要功能9.2.1基本功能9.2.2主界面各部分功能9.2.3系统组态9.3编程软件的使用9.3.1项目生成9.3.2程序的编辑和传送9.3.3程序的预览与打印输出9.4程序的监控和调试9.4.1用状态表监控程序9.4.2在run方式下编辑程序9.4.3梯形图程序的状态监视9.4.4选择扫描次数9.4.5s7-200的出错处理附录附录a常用电器的图形符号及文字符号附录b特殊继电器(sm)含义附录c错误代码附录ds7-200可编程序控制器指令集附录e实验指导书附录f课程设计指导书附录g课程设计任务书附录h台达pws1711触摸屏画面编辑简介参考文献电气控制与PLC应用技术(黄永红著)目录《电气控制与plc应用技术》从实际工程应用和教学需要出发,介绍了常用低压电器和电气控制电路的基本知识;介绍了plc的基本组成和工作原理;以西门子s7-200 plc为教学机型,详细介绍了plc的系统配置、指令系统、程序设计方法与编程软件应用等内容;书中安排了大量工程应用实例,包括开关量控制、模拟量信号检测与控制、网络与通信等具体应用程序。
可编程控制器应用实训形考6--交通信号灯 PLC 控制系统的实现
交通信号灯 PLC 控制系统的实现一、实训目的:掌握 PLC 在实际生产中的典型应用,并能够独立进行简单控制系统的系统设计(系统配置及输入/输出继电器地址分配、系统的 I/O 接线图、系统的流程图、控制程序的设计、编程及调试)。
二、实训要求:选择社会生活或生产实践中某一种典型的 PLC 控制系统或产品,,并能够独立进行简单控制系统的系统设计(系统配置及输入/输出继电器地址分配、系统的 I/O 接线图、系统的流程图、控制程序的设计、编程及调试);设计选用西门子 S7-200 系列 PLC,对其 I/O 口进行分配,列出 PLC 控制程序(梯形图进行截图,语句表可直接拷贝)并对程序作出解释。
三、实训内容:应用 PLC 控制交通灯各灯按要求亮灭,并通过七段 LED 数码管对红灯点亮时间进行倒计时显示,并且可以重复循环。
按下起动按钮交通灯开始工作,南北向红灯亮起并维持 10s,南北向红灯工作同时东西向绿灯亮 4s,接着以 1Hz 频率闪烁 3s 最后熄灭,绿灯熄灭同时东西向黄灯亮并维持 3s;黄灯熄灭时东西向红灯开始公主并维持 10s,东西向红灯工作同时南北向绿灯亮4s 闪 3s 以 1Hz 频率最后熄灭,绿灯熄灭同时南北向黄灯亮并维持 3s,黄灯熄灭时南北向红灯再次亮起……循环反复。
交通灯工作同时一个七段 LED 数码管对红灯点亮时间进行倒计时显示,先对南北向红灯倒计时,显示 9—8—7—6—5—4—3—2—1—0,然后对东西向红灯倒计时。
四、主要实训软件硬件(1)常用电工工具、万用表等。
(2)PC 机(3)所需设备、材料见表 1。
序号标准代号器件名称型号规格数量备注1 PLC S7-200CN CPU226AC/DC/RLA 1 6ES 7216-28D23-0XB82 SF1 停止按钮LA10-2H 1 红色3 SF2 起动按钮LA10-2H 1 绿色4 PG1-6 指示灯24V 直流电源指示灯 6 红黄绿5 LED 数码管LG23011AH6 QB 隔离开关DZ47LE-3P+N 17 UR 电源DR-120-24 1 24V 直流电源8 PPI 通信电缆RS232-485 19 XT 接线端子JX2-Y010 若干五、实训步骤(一)硬件设计1.系统原理图按下停止按钮,交通灯控制系统停止工作。
关于可编程序控制器(PLC)在电气控制环节中的应用
2 0 1 3 年 第2 5 期I 科技创新与应用
关于可编程序控制器( P L C) 在 电气 控 制 环节 中 的应用
云硫矿业有限公 司, 广 东 云浮 5 2 7 3 0 0 2 、 广 东云硫建筑安装工程有限公 司, 广 东 云浮 5 2 7 3 4 3 ) 摘 要: 随着时代的发展 , 电气控制现代化发展模 式不断得到优化, 这有赖于社会科技技术的进步 , 比如微 电子技 术、 计算机应 用 技术及其数字化通信技 术等的应用, 在此应用前提下 , 可编程序控制器诞生, 它是知识经济时代的一种重要的电气控制产品。通 过对 P L C应用模 式的深化 , 满足现实经济的发展 , 实现其性能环节及其功能环节的优化 , 促进社会经济的不断进步发展 。
的改变。
2关 于可编程序控制的基本 工作 程序及其 在电气控制中的应 用 分 析 2 . 1为 了满 足 P L C的 日常 应用 ,需 要遵 守 相 应 的 设计 原 则 , 从 而保证其工业控制程序的稳定发展 , 满足现代工业建设的需要 。在 此环节中 , 要 保 证 电气 控 制 系 统 内部 各 个 环 节 的 有 效 协 调 , 以 促进 其 生产 效 率 极 其产 品质量 的提 升 。在 P L C控 制系 统设 计 过 程 中 , 应 该按 照被 控对 象 的相关 要 求 , 进 行 应 用模 式 的深 化 。通 过 对 工 作 场 景的相关 数据信息 资料 的了解 , 来符合现实工作的开展 , 该环 节也 需要设备设计人员及其操作人员的有效配合 , 制定符合现实状况的 操作方案 , 从而针对现实存 在的问题展开分析解决。在满足各方控 制要 求的前提下 , 考虑控制系统 的简单性与经济性 , 方便后期 的使 用及维修 , 并确保 电气控制 的安全性 、 稳定性 。 P L C在电气控制中的
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。
电气控制与可编程控制器技术第六章 可编程控制器概述 第二节 FX2N系列可编程控制器软组件及功能
软组件的使用主要体现在程序中,一般可认为
软组件和继电接触器类似,具有线圈和常开常闭 触点。触点的状态随线圈的状态而变化,当线圈 通电时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈 断电时,常闭接通,常开断开。与继电接触器不 同的是,一是软组件是计算机的存储单元,从本 质上来说,某个组件被选中,只是这个组件的存 储单元置1,未被选中的存储单元置0,且可以无 限次地访问,可编程控制器的软组件可以有无数 多个常开、常闭触点。二是作为计算机的存储单 元,每个单元是一位,称为位组件,可编程控制 器的位组件可以组合使用,表示数据的位组合组 件及字符件,例如K2Y000,表示Y000~Y007组 合为一个8位的字符件。
PLC 中 的 定 时 器 是 对 机 内 1 ms,10ms, 100ms等不同规格时钟脉冲累加计时的。定时器 除了占有自己编号的存储器外,还占有一个设
定值寄存器和一个当前值寄存器。设定值寄存
器存放程序赋于的定时设定值,当前值寄存器 记录计时的当前值。这些寄存器均为16位二进 制存储器,其最大值乘以定时器的计时单位值
2 读出 程序处理
X000
输
Y000
3 写入
入
数
Y000
4 读出
据
M0
5 写入
存
储
辅助继电器
器
循
环
一
周
时 间
6 输出
输出处理
称 为 运 算
输出数据
Y000
输 出
Y001 Y002
周
存储器
端
期
子
(2)程序处理 PLC根据程序存储器中的指 令,从输入数据存储器和其它软组件的数 据存储器中读出ON/OFF状态,从0步起 进行顺序运算,将结果写入数据存储器。
试论可编程序控制器(PLC)在电气控制中应用
关键词 : 可 编程 序控 制器 ( P L C) 电气控 制 应 用
可 编 程序 控 制器 ( p L c ) 主要 以计 算 机 的 微处 理 器 为基 础 , 综 合 计算机的应用技术 、通讯技术以及 自动控制技术而发展起来 的一 种 通 用控 制 器 。 虽然 P L C由较 为 复杂 的微处 理 器组 成 , 但 是 在 实 际 应用过程中, 完 ห้องสมุดไป่ตู้ 不 必 了解 微 处 理 器 的 内部 结 构 。最 初 , P L C还 仅 是作为继 电器接触器控 制系统的替代 品,而 自从进入 电气 控制 系 统领域后 , 凸显 了其 独 有 的优 越 性 , 以其 自身 强 大 的 抗 干 扰 能 力 、 自诊断功能等 , 提高了电气控制系统 的可靠性 , 基本解决 了普通继 电器 及 接触 器 中常见 的 故 障 问题 ,经过 调 试 后 可 长期 安 全 可靠 地 运行 。本文将对 P L C的特点、 基本工作过程 、 在 电气控制 中的应用 等 问题 进 行分 析 与 阐述 。
3 . 可 编 程序 控 制器 ( P L C) 在 电气 控 制 中 的应 用
3 . 1 开 关 量逻 辑 的控 制 这是 P L C控制技术 中最基本 、 最广泛 的应用领域。 替代了传统 的继 电器电路 , 并 同时实现顺序控制及逻辑控制 , 既适用于单台设 1 . 可编 程 序控 制 器 ( P L C) 的特 点 备的控制 , 也可以应用于 自动化流水线 中, 如生产线 、 组合机床 、 磨 1 . 1体积 小 、 重 量轻 床、 镗床 和 龙 门刨 床 等 。 超小型的 P L C底 部 尺 寸 < l O O m m,重 量 < 1 5 0 g ,其 功耗 仅 为 数 3 . 2控制 模 拟量 瓦 。由于其体积小 , 很容易装入机械 中, 便于机电一体化 的实现。 在 实 际工 业 生 产 过程 中 , 会 出现很 多连 续 变 化 的物 理 量 , 如 温 1 . 2实用性普遍 度、 速度 、 流量 、 液位 、 压 力 等 模 拟 量 。这 些 模 拟 量 可 通 过 数 字 量 P L C可适 用 于 各种 规 模 的电 气控 制 场 合 ,除 了基 本 的 逻辑 处 之 间 D / A转 换 和 A / D转 换 得 以 实 现 , 确 保 编程 器 对 模 拟 量 实 现 理功能之外 , 当前大多 P L C具有数据运算能力 , 并可应用于数字控 处 理 。 制领域中。近年来 , P L C的功能 日益完善 , P L C的应用 已经普遍到 3 _ 3集 中式 控 制 系统 温 度 控制 、 位 置 控制 及 C N C等 多 个 控制 领域 。 集 中式 控 制 系 统 主要 采用 一 台功 能 较 强 大 的 P L C监 视 系统 、 1 . 3抗 干扰 能 力 强 对多个设备进行控制 , 已形成“ 中央集 中式” 的计算机控制体系。 在 每个 设 备 之 间 的连 锁 、 联 络 关 系 以及 运 行顺 序等 都 由 由于 P L C采用了现代化的大规模集成电路技术 , 在内部 电路、 该 项 系统 中 , 生产工艺等方面均采取先进 的抗干扰处理技术 ,具有较高的可靠 中央 P L C来统一完成 。 可见 , 集 中式控制系统比单机控制系统 的成 性 。另外 , P L C还 自备硬件故障 自动检测功能 , 一旦出现故障即可 本 低 , 更 经 济 实 惠 。但 如 果 其 中 一 个 控 制 对 象 的 程 序 需 要 做 出 发出警报。在软件应用 中, 应用者还可 编入外 围器件 的 自诊 断故 改 变 , 就要 停止 中央 P L C的控制 , 同 时 其 他 控 制 对 象 也 随 之 停 障程序 ,让 系统 中出了 P L C之外 的电路 与设 备也能获得 自我 保 止 运 行 。 护功能。 3 . 4分 散 控制 系 统 1 . 4应用 简 单 、 普遍 在 分散 控 制 系 统 中 , 每一 个 控 制 对 象都 需 要 设 置一 台 P L C , 每 P L C作为直接面向企业的工控设备 , 具有接 口容易 、 编程语言 台 P L C之 间能通过信号的传递而产生内部响应、 发令或连锁等, 或 易 于被 工 程 技术 人 员接 受 并 理解 等特 点 ,尤其 图形 符 号及 梯 形 图 者可 由上位机通过数据通信总线完成通信任务 。分散控制系统中 语言、 表达 方 式 等与 继 电器 电路 图基 本类 似 , 只需 通过 P L C的少 量 采取 多 台 机械 生 产线 控 制 的方式 ,每 条 生产 线 之 间都 有 数 据 相 连 开 关 量逻 辑 控制 指 令 就 能熟 练实 现 在 电气 控 制 中 的应 用 。 接 ,由于每个控制对象都是由 自身的 P L C来控制 ,所以如果某 台 1 . 5维 护 与改 造 方便 P L C运行停止 , 对其他 P L C不会产生影响。随着技术 的不断进步 , P L C通过存储逻辑替代 了接线逻辑 ,减少了控制设备外在 的 目前 可 由 P L C承担 底 层 的控 制 任 务 , 通过网络连接 , 将 P L C和 过 接线 , 极 大 减少 了控制 系 统设 计 和 建 造 的 时 间 , 为后 期 维 护 提供 了 程 控制 二 者 结合 。 方便 , 同时 程序 较 易改 变 , 可 极快 应 用 于生 产 过程 的改 变 。 3 . 5运 动控 制 2 . 可编 程 序控 制 ( PL C) 的 基本 工 作 过程 P L C能够对 圆周运动或者直线 运动进行控制。在控制机构 的 P L C及 相关 外 围设 备 的设 计 原 则 应满 足 “ 与工 业 控 制 系 统 为 配 置 中 , 过去 进 行 的 为直 接 应 用 于传 感 器及 执 行 机 构 中 , 而 现 在则 个整体 、 方便功能扩展” , 所有的电气 控制 系统 的实现都 是根据 可 以采取 专 用 的运 动 控制 模 块 。 例 如多 轴 位置 的控制 模 块 、 伺 服 电 工 艺要 求 , 最 终提 高 生 产效 率 及产 品 质量 。因 此 , 在设计 P L C控 制 机其单轴 、 可驱动步进 电机等 , P L C可广泛应用于机器人 、 机械 、 电 系统时,应满足被控对象的基本要求 ,并对实际工作现场进行研 梯 、 机床等多种场合。 究、 收集资料 , 并实现设计人员与操作人员 的密切配合 , 共 同拟定 3 . 6数据处理 的应用 可操作方案 , 对可能潜在的问题进行共 同分析 、 共同解决 。并在满 P L C在数据处理过程 中, 具备数据传送 、 数据转换 、 数学运算 、 足各方控制要求的前提下 , 考虑控制系统的简单性与经济性 , 方便 查表 、 排序及操作等功能 , 并完成对数据的采集 、 分析与处理 。 这些 后期的使用及维修 , 并确保 电气控制的安全性、 稳定性。P L C在 电 数据可以与存储于存储器 中的数据 同时具备参考价值 ,并完成控 气 控 制 中的 基本 工 作过 程 为 : 制操作。 另外 , 这些数据也可 以通过通信功能的实现而传输到智能 ( 1 ) 现场信息 的输入 : 在系统软件 的控制下 , 按照顺序对输入 装置 中, 或者打印成表。 目前数据处理多应用于大型控制 系统 中, 点 进行 扫 描 , 并 读取 输 入点 的 状态 。 如过程控制系统、 柔性制造系统等。 ( 2 ) 程序的执行 : 对用 户程序 中的指令按顺序 扫描 , 并根据输 由上可见 , 在指定范围内, 可编程序控制器 以其高性能价格取 入的状态及指令进行逻辑性运算 。 胜, 并凭借其适应性强 、 可靠性 高、 使用方便等突出特点在 自动化 ( 3 ) 控制信号 的输 出: 根据 以上逻辑运算 的结果 , 输 出状态寄 控制领域广泛应用。 再加上 P L C制造成本的不断下降、 功能的不断
电气控制与plc应用第五章
电气控制与PLC应用 第五章 FX系列可编程控制器编程元件及指令系统
公共端
COM X0
电源
梯形图
X1 Y0
公共端
COM1
输入继电器
X0 X0 X0
Y0
输出继电器
Y0
常开触点 常闭触点
Y0 Y0
输入信号 输入端子
X0
输出负载 输出端子
输入继电器与输出继电器等效电路
电气控制与PLC应用 第五章 FX系列可编程控制器编程元件及指令系统 二、辅助继电器(M) 一个辅助继电器实质上是PLC中的一个存储单元(位),在程 序中起着类似于继电器控制系统中的中间继电器的作用。 不能接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载,是一 种内部状态标志。由于这些继电器的存在,使PLC的功能大为 加强,编程变得十分灵活。 每一个辅助继电器的线圈也有许多常开触点和常闭触点,供 用户编程时使用。 1.通用辅助继电器 FX2N系列PLC的通用辅助继电器的元件编号为M0~M499,共 500点。 在用户程序中可做中间继电器使用。 FX2N系列PLC的通用辅助继电器没有断电保持功能。 编程元件编号均采用十进制。
电气控制与PLC应用 第五章 FX系列可编程控制器编程元件及指令系统 第三节 FX系列可编程控制器的基本逻辑指令 一、LD、LDI、OUT 指令 指令的作用 LD(LoaD):取指令,常开触点与左母线连接。 LDI(LoaD Inverse):取反指令,常闭触点与左母线连接。 OUT:驱动线圈的输出指令。 操作对象(编程元件) LD: X、Y、M、S、T、C LDI: OUT:Y、M、S、T、C
电气控制与PLC应用 第五章 FX系列可编程控制器编程元件及指令系统 七、指针(P/I) 指针(P/I)包括分支用指针(P)和中断用指针(I)。 分支用指针的为P0~P127,用作程序跳转和子程序调用的编 号。 中断用指针(I)用来知名中断源的终端程序入口标号。 输入中断:与输入X0~X5对应编号为I00□~I50□,6点。 定时器中断:编号为I6□□、I7□□、I8□□,3点 计数器中断:编号为I010~I060,6点。
论可编程序控制器(PLC)在电气控制中应用
超 小 型 的 P C底 部 尺 寸  ̄ 10 L 0 mm , 量  ̄ 1 0 , 功 耗 重 5g其
P C通 过存储 逻辑 替代 了接 线 逻辑 , 少 了控 制 设备 L 减
P C可适用 于各种 规 模 的 电气 控 制 场合 , 了基 本 的 外 在 的 接 线 , 大 减 少 了 控 制 系 统 设 计 和 建 造 的 时 间 , 后 L 除 极 为 逻 辑处理 功能之外 , 当前大多 P C具 有数据运 算能力 , 可 期 维护提供 了方便 , L 并 同时程序 较 易改变 , 可极 快应 用 于生产
业 中 最 先 进 的技 术 手 段 以 及 电 气 自动 化 控 制 的 重 要 理 论 , 其 性 能 指 标 及 功 能 上 进 一 步 完善 并 丰 富 , 破 了 传 统 的 P C 在 打 L
概 念 , 电 气 控 制 领 域 的 发 展 范 围越 来 越 大 。 在
关 键 词 : 编 程 序 控 制 器 ( I ;电 气控 制 ;应 用 可 P C)
No 1 , Ol . 22 l
现 代 商 贸 工 业 Mo enB s es rd n uty dr ui s T a eId s n r
2 1 年 第 1 期 01 2
论可编程序 控制器 ( L 在 电气控制 中应 用 P C)
王 槟
( 旋 风 工 程 机 械 开 发 有 限公 司 , 北 宜 昌 4 3 0 ) 黑 湖 4 0 3 摘 要 : 着 计 算 机 技 术 、 电 子 技 术 以 及 数 字 化 通 信 技 术 的 飞 快 发 展 , 编 程 序 控 制 器 ( I ) 品 结 合 类 计 算 机 产 随 微 可 P 产 C
可编程控制器技术课程标准
《可编程控制器技术》课程标准学分:4参考学时:48一、课程概述1、课程性质《可编程控制器技术》是风力发电设备及电网自动化专业职业技术课,承担着风力发电设备及电网自动化领域核心职业能力的重要任务。
该课程的任务是使学生通过各个教学模块的学习掌握可编程控制器的控制线路的连接、编程和调试技术,掌握可编程控制器的编程方法和典型应用,并掌握可编程控制器的的基本工作原理与开发方法,提高专业知识水平,培养职业技能和综合素质,使学生可以完毕风力发电设备控制系统的编程、安装、调试和运营,并具有实际操作能力,能解决现场实际问题。
2、课程基本理念坚持以就业为导向,以能力为本位,理论与实践相结合,与生产实际相结合的原则,围绕对风力发电设备及电网自动化高技能人才的职业规定,充足体现职业教育的特点,打破传统的学科体系的框架,注重实用、够用的原则,对于较难理解和掌握的PLC内部结构、组成原理,不作具体讲解,以实际的PLC应用项目作为本课程讲解的主线,突出系统的构建、指令的运用、程序的设计和系统的安装、调试与优化,注重技能训练,着重培养学生应用PLC解决实际问题的能力,从理论到实践,提高学生的动手能力和综合素质。
在各项目的学习和实行过程中培养学生的职业意识和职业习惯,提高学生的综合职业能力。
3、课程设计思绪《可编程控制器技术》是根据能力目的设计具有针对性的教学项目,每个项目围绕职业能力展开。
项目强调工作背景,每个项目都具有工程实例分析,项目中的实践环节都是工程项目的仿真训练。
选用的项目由浅入深,循序渐进,内容详实。
将PLC的常用指令分解到各个项目中去,在每一个项目的教学过程中,融入相关的指令、编程方法、控制系统构建、系统调试运营和优化等相关知识和技能。
让学生在做中学,在学中做,这样不仅可以提高理论学习的效率,并且便于提高学生的应用能力,激发学生的学习热情,从而达成抱负的教学效果。
本课程的能力目的通过个典型工作项目来完毕,这些工作任务又分为8 个任务,分别为:二、课程目的1、根据具体任务规定合理选择PLC型号、I/O配置及扩展模块。
电气控制与可编程序控制器应用技术
电气控制与可编程序控制器应用技术电气控制与可编程序控制器应用技术是现代工业中不可缺少的一项技术。
它主要用于工业自动化控制领域,可以实现工业生产线的自动化、高效、高质量生产,提高生产效率和产品品质。
本文将就电气控制和可编程序控制器应用技术做一些探讨。
一、电气控制技术电气控制指通过电气信号控制机械工作运动或过程的技术。
它所涉及的范围很广,包括了机械传动、运动控制、计算机控制、传感器与执行器选择等。
电气控制技术在工业生产中有着广泛的应用,可以实现对机械过程的控制,使得生产线高效自动化。
电气控制技术可以被看做是工业自动化的基石,它的作用是将人工操作转变为自动控制,从而提高了生产效率和产品质量。
电气控制技术可以用于机械设备的控制,也可以用于自动化控制系统的控制。
二、可编程序控制器技术可编程序控制器(PLC)是一种可编程的数字电子计算机,它可以用于自动化控制系统的控制和监控。
PLC系统由包含输入、输出与中央处理器的模块组成。
PLC系统工作原理是通过输入模块将传感器信号输送给中央处理器,然后再经过处理输出模块将信号输出至执行器,从而实现对机械设备的控制。
PLC技术是一门涉及电子、计算机、传感器等多方面技术的复合技术,其应用范围非常广泛。
PLC技术可广泛应用于机械、化工、制药等领域。
其作用是使得自动化控制系统实现更为精准的控制,提高了生产效率和质量。
三、电气控制与可编程序控制器的应用电气控制技术和PLC技术在现代工业生产线上得到了广泛的应用。
在食品、化工、制药等工业领域中,电气控制技术和PLC技术不断拓展其应用领域。
在机械设备控制方面,工程师们常常会使用PLC自动控制系统,来通过数字信号控制设备的启停、变频运行、方向控制和调速等操作。
而在制造和流水线组装过程中,电气控制技术被广泛运用于自动化控制。
通过电气控制手段,生产工艺的流程可得以自动实现,大大缩短了生产时间,同时也降低了生产成本,提高了生产效率和质量。
四、未来的趋势随着电器自动化技术和计算机技术的高速发展,电气控制与PLC技术也将不断迈进新的阶段。
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实用可编程序控制器的典型电气控制王青龙摘要可编程控制器在现代工业生产中发挥着及其重要的作用:它和CAD.机器人技术一起,已成为现代工业的三大支柱。
可编程控制器是20世纪60年代末,随着计算机技术的发展而兴起的工业通用控制器。
它通过传统的继电器控制手段,满足现代企业寻求高生产.低成本和强灵活性的迫切需求。
可编程控制器借助于工程技术人员非常熟悉的继电器梯形图设计方法,以满足不同设备多变的控制要求,从而使所设计飞控制系统具有通用化.标准化和柔性化以及高可靠性等特点,可缩短控制系统的设计.安装和调试以及升级更新周期,降低生产成本。
自20世纪60年代末美国首先研制成功可编程控制器后,其应用范围迅速拓广。
可编程控制器由于其在控制方面的意义日趋明显,并在发电、化工、等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用。
它具有功能强大、使用可靠、维修简单等许多优点,并且在很多地方已逐步取代了继电器电路的逻辑控制。
与此同时,智能化中央空调也正被广泛地应用,在将其俩双双结合的情况下,不仅促进了的,也提高了人民生活水平。
关键词PLC 控制系统智能化编程控制器1.1 引言随着我国的不断发展,高度信息化,新的高科技技术不断应用到各个方面中,使得智能化已成为一种发展的必然趋势。
智能化也往往是从设备自动化系统开始。
本文主要针对我们本次的毕业设计《智能化小型中央空调》阐述PLC控制设计与智能化中央空调(冷冻站)系统的关系。
1.2 系统及工艺简介现介绍如下:我们本次的设计中有两套中央空调系统,由三台冷却水泵、三台冷冻水泵、一台冷却塔风机、两台冷水机组等主要设备组成两套制冷系统(因系统小,冷却塔功率大,实验室要求等,本系统较一般两套制冷系统不同的是两台冷水机组却只选择一个冷却塔,经核定,这并不其效果)其中冷水机组是由设备生产厂成套供应的。
根据本次设计的实验室要求,我们选择了2*5匹全封闭式压缩机冷水机组。
它一般是根据空气调节原理及等由微处理器自动控制。
冷水机组由压缩机、冷凝器与蒸发器组成。
压缩机把制冷剂压缩,压缩后的制冷机进入冷凝器,被冷却水冷却后,变成液体,析出的热量由冷却水带走,并在冷却塔里排入大气。
液体制冷剂由冷凝器进入蒸发器蒸发吸收热量,使冷冻水降温,然后冷冻水进入冷风机盘管吸收空气中的热量。
如此循环不已,把室内的热量带出,达到降低环境温度的目的。
因此,中央空调冷冻系统的工艺控制要求为:(1)测量冷冻水供回水温度及流量,从而计算空调实际的冷负荷,根据实际的冷负荷来决定冷水机组的开启台数,达到最佳节能状态。
(2)各设备的程序联动:启动:冷却塔风机——冷却水泵——冷冻水泵——冷水机组。
停止:冷水机组——冷冻水泵——冷却水泵——冷却塔风机。
当其中一台冷却水泵/冷冻水泵出现故障时,备用冷却水泵/冷冻水泵会自动投入工作。
(3)测量冷冻水系统供回水管的压差△P=P1-P2控制其旁通阀(TV)的开口度,使其维持压差。
(4)因我们本次设计的实验室的目的是为给同学们更形象生动的理解中央空调系统,所以设计过程中,我们还会考虑到在合适并重要的位置处装上便于观察制冷剂或水流情况的窥视镜。
1.3 PLC原理及应用中央空调冷冻系统的控制有3种控制方式:早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统。
继电器控制系统由于故障率高,系统复杂,功耗高等明显的缺点已逐渐被人们所淘汰,直接数字式控制器DDC虽然在智能化方面有了很大的发展。
但由于DDC其本身的抗干扰能力和分级分步式结构的局限性而限制了其应用范围。
相反,PLC控制系统以其运行可靠、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。
可编程控制器是计算机家族中的一员。
于上个世纪中后叶被发明后,在机床、各种流水线的输送机械、发电、化工、电子等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用,早期的可编程控制器被称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller), 即简称为PLC。
PLC具有功能强大、使用可靠、维修简便等许多优点。
对于传统的继电器电路来说,它难以实现复杂逻辑功能的和数字式控制,而且要实现一定规模的逻辑控制功能不仅设计繁琐,难以实现升级,并易发故障,维修复杂,现在已被大中型设备的控制系统所抛弃。
而PLC正被广泛的应用并且已逐步取代了继电器电路的逻辑控制。
随着技术不断的飞跃发展,PLC也不断得到完善和强大,同时它的功能也大大超过了逻辑控制的范围,如联网通信功能和自诊断功能等。
因此今天这种装置被我们称作可编程控制器,不过我们还是习惯简称这种装置为PLC。
2 PLC的体系结构2.1 PLC结构图PLC实质上是一种被专用于工业控制的计算机,其硬件结构和微机是基本一致的。
如图所示:图2.1.1 PLC硬件的基本结构PLC主要是模块式的,包含CPU模块、I/O模块等,PLC一端接传感器,另一端接执行器,从传感器得到的数据经PLC读、运算等处理下达给执行器,执行器动作。
PLC相当于继电器的作用,其好处是可靠性高,自动化程度高、可进行网络化等。
2.2 PLC的选型及设置为了满足以上所介绍的空调工艺要求,整个控制系统需要可编程序控制器的输入、输出点分别是112点和32点,其中模拟量输入、输出为6点和4点。
根据PLC的I/O原理使用原则,即留出一定的I/O点以做扩展时使用,以及系统设计中实际所需的I/O点数。
选用华光电子工业有限公司的SU-5/B型。
主机:SU-5/B;输入模块:U-25N、U-01AD;输出模块:U-05T、U-01DA。
这种机型的I/O点数为256点,有RS-422通讯端口,其编程指令有143条,并配有相应的编程软件S-62P,不仅可以通过手持编程器对其编程。
而且可以通过PC机对其进行编程输入。
该软件还能在PLC运行时监控其运行状况。
2.3 软件设计制冷系统的启动/停止是用于制冷系统的手动启动/停止控制。
也可以通过温度设定,依据冷负荷的需要自动开启制冷系统。
每台设备均设有自动、手动、备用三种运行状态,自动用于联锁集中控制;手动用于调试或检修;备用状态用于热备用。
三台水泵二工一备。
其中备用泵循环轮换,提高设备的保养率。
各台设备按工艺要求顺序自动启动/停止时,采用每台设备启动后经15s左右延时,再启动下一台设备。
一是考虑水泵稳定运行有个过程,二是避免数台电动机同时启动,冲击变压器,影响供电质量。
为提高中央空调系统的经济性、可靠性及可维护性,需采用控制产品对中央空调系统的各个设备进行控制。
早期的中央空调控制器多为就地式专用控制器和DDC控制器,它们具有控制功能简单、不易联网及信息集成度不高等缺点。
随着计算机技术、控制技术和网络技术的发展,现在的中央空调系统都倾向于采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制。
3 PLC控制系统主要功能与特点3.1 PLC控制系统功能说明如空气处理机PLC控制原理简图所示:1. 当启动空气处理机时,PLC发出控制指令。
首先开户回风门和新风门到设定位置,然后启动送风机,同时通过控制变频器,从而调节风机的转速。
2. 露点温度与系统设定值相比较后,用PID方式调节冷水电动阀,控制冷水流量, 使送风温度达到设定值。
3. 送风机转速的快慢是由回风温度与系统设定值相比较后,用PID 方式控制变频器,从而调节风机的转速,达到调节回风温度的目的。
4.当过滤网前后压差超出设定值时,PLC发出过滤堵塞报警信号。
5.当空气处理机停止运行后,新风门、回风门和冷水电动阀回复到全关位置,并关停冷水环泵。
上位机监控系统主要完成对工艺参数的检测、各机组的协调控制以及数据的处理、等任务,下位PLC主要完成数据采集、现场设备的控制及连锁等功能。
除此以外,PLC系统还有如下功能:◆数据显示功能显示机组的运行参数,包括冷水出口温度、冷水入口温度、冷却水出口温度、冷却水入口温度、蒸汽压力、蒸汽阀门开度,以及溶液泵、冷剂泵等所有屏蔽泵的运行状态和各种故障报警的详细信息。
◆数据的存储及检索功能对重要的数据进行在线存储,数据的存储时间最长为10年。
可以通过历史报表或者历史趋势曲线的方式检索历史数据。
◆控制功能根据设定的参数,并考虑经验运行数据,PLC应用反馈数据(如室内温度等)进行PID调节,以保证运行参数满足系统要求。
控制系统有三种运行方式:就地手动、软手动和自动。
就地手动就是通过就地手动操作设备对机组进行控制,软手动是通过PLC对机组进行手动控制,自动则是根据编好的控制程序自动控制相关设备的启、停及调节量。
采用程序控制方式,杜绝冷剂污染,有效便捷地实现冷水、冷却水的变频控制。
通过有效合理地开、停控制,达到启动速度快、停机时间短的目的,即能节省能耗,还能避免结晶,从而提高中央空调系统的安全性和经济性。
◆连锁与保护功能各机组相关设备的启、停具有一定的连锁关系和时间顺序,该功能由PLC的连锁程序完成。
同时,为保证机组的可靠运行,对相关参数采取了一定的保护措施,如冷水、冷却水与机组的连锁控制、冷却水系统与冷却塔的连锁控制等。
3.2 系统特点◆灵活性本控制系统选用可利用公司的小型一体化PLC代替传统空调主机控制系统中的单片机,较大程度地提高了系统配置及控制的灵活性,能更好地满足不同用户的不同需求。
同时,明显缩短了程序开发周期。
◆高可靠性PLC控制核心能够在恶劣的环境中长期可靠、无故障运行,并且易接线、易维护、隔离性好、抗腐蚀能力强,能适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
强大的功能用PLC改造门的电气控制系统用PLC改造老式继电器——接触式大门的电路接线,是现代普遍采用的技术。
该门的控制电动机过去是正反转工作,使用的久留接触器,现在改造电路是全部采用PLC控制。
1.可靠性高,抗干扰能力强。
能在恶劣的环境中可靠的工作,控制设备具有很强的抗干扰能力(如电磁干扰,电源电压波动,机械震动,温度变化等)。
PLC的平均无故障间隔时间(MTBF)高,如日本三菱公司的F1,F2系列PLC平均无故障间隔时间长达30万小时。
与继电器相比,采用PLC控制后,大量的开关动作有无触点的电子线路来完成,用软件程序代替了继电器的复杂连线,既方便灵活,可靠性也大大提高了。
2.控制系统构成简单,通用性强。
PLC是一种存储程序控制器,其输入和输出设备与继电接触器控制系统类似,但他们可连接在PLC的I/O 端。
例如,对开关量的输入,可将无源触点开关接到PLC 的输入端,而PLC的输出具有很强的驱动能力,可直接驱动接触器等执行元件。
由于PLC是采用软件编程来实现控制功能,对同一控制对象,当控制要求改变要改变控制系统时,不必改变PLC的硬件设备,只要改变编程软件的程序,当同一台PLC用于不同的控制对象时,也只是输入与输出的不同,应用软件不同,因此说PLC有很好的通用性。