电梯的PLC控制方法

合集下载

基于plc的电梯控制系统设计

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。

电梯plc控制系统

电梯plc控制系统

电梯P1C控制系统论文绪言随着我国高层建筑的增多,人们对高层运输交通工具一电梯的使用越来越频繁。

近年来,可编程控制技术的发展越来越迅速,利用P1C控制技术对电梯的控制系统进行改进,对电梯进行集成选控、并联集成控制、群体控制等逻辑控制,能大幅提高电梯的拖动技术和安全性能,为人们的出行提供更加可靠、安全、舒适的服务。

第一章P1C控制系统的工作原理P1C具有微机的许多特点,但它的工作方式却与微机有很大不同,微机一般采用等待命令的工作方式,PIC则采用循环扫描工作方式。

在P1C中,用户程序按先后项序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直至遇到结束符后又返回第一条。

如此周而不断循环。

每一个循环称为一个扫描局期。

一个扫描嗣期大致可分为I/O剧新和执行指令两个阶段。

所谓VO刷新即对P1C的输入进行一次读取。

将输入端各变量的状态重新读入P1C中存入内部寄存器,同时将新的运算结果送到输出端,这实际是将存入输入,输出状态的寄仔器内容进行了一次更新,故称为“1(翰入)jθ(输山)刷新”⑴。

由此可见,若输入变量在IO剥新期间状态发生变化,则本次扫推期间输出端也会相应的发生变化,或者说输出队输入产生了响应。

反之,若在本次t/0刷新之后,输入变量才发生变化,则本次扫锚输出不变,即不响应,而要到下一次扫描期间输出才会产生响应。

由于P1C采用循环扫描的工作方式,所以它的输出对输入的响应速度要受扫描同期的影响。

扫描周期的长短主要取决于这几个因数,二是每条指令占用的时间,三是指令条数的多少,即程序的长短剧于慢速控制系统,响应速度常常不是主要的,故这方式不但没有坏处反而可以增强系统抗干扰能力。

因为干扰常是脉冲式的、短时的,而由于系统响应较慢,常常要儿个扫指周期响应一次,而多次扫描后,瞬间下忧所引起的误动作将会大大诚少,故增加了抗下扰能力。

但对控制时间要求较严格、响应速度要求较快的系统,这一问题就需慎重考虑。

应对响应时间作出精确的计算,精心编排程序,合理安排指令的顺序,以尽可能减少版期造成的响应延时等的不良影响⑴。

六层楼电梯PLC控制

六层楼电梯PLC控制

六层楼电梯PLC控制1. 简介随着城市化进程的加快,高层建筑的数量不断增多,电梯成为现代人生活中不可或缺的交通工具。

六层楼电梯中的PLC (程序可编程控制器) 控制系统是现代电梯的核心部分之一,它控制着电梯的起停、开闭门、楼层指示灯等功能的正常工作。

本文将介绍六层楼电梯PLC控制的工作原理与设计方案。

2. 设计方案2.1 控制器选型经过市场调研和技术比较,我们选择了西门子公司的PLC S7-200作为电梯控制器。

该控制器具有可靠性高、稳定性好、易于扩展等优点,能够满足六层楼电梯的控制需求。

2.2 控制算法控制器选型确定后,我们需要设计控制算法。

六层楼电梯需要满足以下基本功能:•按下上行和下行按钮后,电梯能够起动并到达指定楼层;•到达指定楼层后,能够自动开启和关闭门,以及亮起当前楼层指示灯。

基于上述需求,我们设计了以下控制算法:1.初始化:电梯停在一层,所有指示灯熄灭,门关闭。

2.检测按钮:检测上行和下行按钮是否按下,如果按下则根据按下的楼层决定电梯的运动方向。

3.控制电梯运动:电梯运动方向由按钮确定,到达指定楼层后停止运动。

4.控制门的开关:到达指定楼层后,开启门,稍后关闭门。

5.控制指示灯:到达指定楼层后,亮起当前楼层的指示灯。

2.3 控制器编程根据上述控制算法,我们编写了控制器的PLC程序。

程序采用结构化编程方法,具有可读性强、易于调试等优点。

PLC程序的主要模块包括:输入检测模块、运动控制模块、门控制模块和指示灯控制模块。

3. 工作原理3.1 输入检测模块输入检测模块主要用于检测各种输入信号,包括上下行按钮信号、电梯限位开关信号、门限位开关信号、电梯超载开关信号等。

当检测到输入信号发生变化时,程序会进行相应的处理,如开启门、运动电梯等。

3.2 运动控制模块运动控制模块主要用于控制电梯的运动,包括启动、加速、减速、停止等。

程序会根据输入检测模块传来的信号确定电梯的运动方向,在指定楼层停止电梯运动。

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、应用领域
PLC电梯控制系统被广泛应用于各种类型的电梯,如住宅电梯、办公楼电梯、 商场电梯等。通过PLC控制系统的应用,可以提高电梯的安全性、舒适性和效率, 为乘员创造更加安全、便捷的乘坐体验。
2、优缺点分析
2、优缺点分析
采用PLC作为电梯控制系统的核心元件具有以下优点: a.高可靠性:PLC具有较高的抗干扰能力,能在复杂环境下稳定运行。 b.灵 活性:PLC的编程简单易学,方便进行功能扩展和修改。 c.高效性:PLC的运算 速度快,能实现高速实时控制。
4、系统仿真与实验
在系统仿真和实验过程中,我们需要注意以下几点: (1)仿真测试和实验的环境需要尽可能接近实际运行环境,以保证测试和实 验结果的可靠性。
4、系统仿真与实验
(2)在仿真测试过程中,我们需要针对不同的工况条件进行测试,以检查系 统的适应性和鲁棒性。
4、系统仿真与实验
(3)在实验过程中,我们需要对系统的各个指标进行监测和分析,以检查系 统在实际运行中的性能表现。
谢谢观看
基于PLC的电梯控制系统设计
目录
01 PLC电梯控制系统概 述
02 需求分析
03 系统设计
04 实现与测试
05 应用与总结
06 参考内容
内容摘要
随着现代电梯行业的不断发展,电梯控制系统的性能和稳定性越来越受到人 们的。可编程逻辑控制器(PLC)作为一种通用工业控制器,具有高可靠性、抗 干扰能力强、编程简单易学等特点,被广泛应用于各种工业控制领域。本次演示 将主要介绍基于PLC的电梯控制系统设计,以期为相关领域的研究和应用提供有 益的参考。
实现与测试
1、实现方法
1、实现方法
在实现方面,首先需要将PLC与电梯控制系统进行连接,并完成相应的参数设 置。然后,根据控制算法编写程序,并进行调试和优化。最后,完成对控制系统 的整体测试和验收。

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

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。

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

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。

电梯运行过程的PLC控制技术

电梯运行过程的PLC控制技术

2 开关 门过程 的 P C控制( L 图3 )
2 1 关 门过程 的 P C控 制 . L 当 电梯停止 开 门后 , R .4断 开 , 时器 TM0 6 A 81 定 I 1 延 时 6 s吸 合 , 的 常 闭 触 点 断 开 , R . 2 断 开 , 它 A 81 A 81 R .2常闭 触 点 断 开 , R . 6吸 合 , R . 5吸合 , A 80 A 80 A 90 R .5吸合 , 出继 电器 1 . 输 O 7吸合 , 现 电梯 关 门。 实
机床 电器 2 1. 0 13
P C・ L 变频器 ・ 计算机—— 电梯运行过 程的 P C控制技术 L
电梯 运行 过 程 的 P C控 制 技 术 L
焦字敏 ( 黄山第一机床厂 , 50 ) 2 00 4
摘要 : 本文以 日本欧姆龙公 司 C 0 H型 P C为例 , 20 L 介绍 了 电梯 运行过 程 中一 些常 见的 P C控 制方法 , 对 P C L 并 L
程序作 了详 细分析 。
关键词 : 通道号 ; 指令信号 ; 召唤信号 ;L PC
中图分类号 :P 7 . ;U 5 T 2 3 5 T 87 文献标识码 : B 文章编 号 :04— 4 0 2 1 )3—02 0 10 0 2 (0 1 0 0 6— 4
0 引 言
电梯 是高层 建筑 中的运 载工具 。其 传统 的继 电器 控制 电路复杂 , 障率 高 。近 十几 年发 展起 来 的 可编 故
A 9 1 i00 A 80 R .3 0 .4 R .5
I II II
(5 3)
H2 R0 H 3 R2 H 4 R2
A 9 1 A 9 1 R .0 R .2
ll l l

plc控制电梯设计方案

plc控制电梯设计方案
易维护性
设计方案应考虑设备的维护和保养,方便技术人员进行检 修和更换部件,降低维护成本。
安全性强
设计方案应充分考虑电梯的安全性能,包括门锁的可靠性 、限速器的有效性等,确保在紧急情况下能够及时停运电 梯。
节能环保
设计方案应采用节能环保的技术和设备,降低能耗和排放 ,减少对环境的影响。
02
plc控制方案设计
实现网络化控制
将多台电梯通过网络进行集中控制,实现资 源的优化配置和高效管理。
电梯控制方案的创新点
引入物联网技术
将电梯与物联网进行连接,通过远 程监控和诊断,实现对电梯的实时
监控和维护。
应用大数据分析
对电梯的运行数据进行分析,挖掘 潜在的运行问题和改进点,为优化
和改进提供数据支持。
实现智能化控制
应用人工智能技术,实现电梯的智 能化控制,提高运行效率和服务质
增强安全性
优化电梯的安全保护机制,提高安全性能,降低事 故发生的可能性。
提升舒适度
优化电梯的震动、噪音等性能指标,为乘客提供更 加舒适、安静的乘坐环境。
电梯控制方案的改进措施
采用先进的PLC控制技术
利用高性能的PLC控制器,实现对电梯的精 准控制,提高运行效率和安全性。
引入人工智能算法
应用人工智能算法,对电梯的运行数据进行实时分 析,预测可能发生的问题,及时采取措施进行维修 和保养。
plc控制电梯设计方案
汇报人:XXX 20XX-XX-XX
目录
• 电梯控制方案介绍 • plc控制方案设计 • 电梯信号采集与处理 • plc控制电梯的运行 • 电梯控制方案的优化与改进
01
电梯控制方案介绍
Chapter
电梯控制方案的重要性

plc接增量编码器控制电梯自动平层原理

plc接增量编码器控制电梯自动平层原理

PLC(可编程逻辑控制器)接增量编码器控制电梯自动平层的原理如下:
1. 安装增量编码器:在电梯的驱动轴上安装一个增量编码器,用于检测电梯运行时的实时位置和速度。

2. PLC 接收编码器信号:将增量编码器的信号传输到 PLC 中,通过编程实现对电梯运行状态进行监测和控制。

3. 编写程序:编写 PLC 程序,对电梯进行控制。

程序中需要实现以下功能:
- 监测当前电梯的位置和速度;
- 判断电梯是否到达目标楼层;
- 控制电梯停止在目标楼层;
- 自动调整电梯的位置和速度,以达到平层的效果。

4. 实现自动平层:当电梯到达目标楼层时,PLC 会根据当前的位置和速度计算电梯还需要移动的距离和时间,并进行调整,以实现平层的效果。

总的来说,PLC 接入增量编码器可以监测电梯的位置和速度,通过编程实现对电梯的控制,从而实现电梯的自动平层。

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

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s7-1200 plc的电梯控制算法

基于s7-1200 plc的电梯控制算法

基于s7-1200 plc的电梯控制算法
电梯控制算法是指通过适当的控制策略来实现电梯的自动运行和控制,其中S7-1200 PLC是一种常用的电梯控制设备。

本文将介绍基于S7-1200 PLC的电梯控制算法。

首先,基于S7-1200 PLC的电梯控制算法需要完成以下几个功能:
1. 实现电梯的自动运行和控制;
2. 实现电梯的停靠和开门;
3. 实现电梯的故障检测和报警。

为了实现这些功能,我们需要完成以下几个步骤:
1. 确定电梯的启动和停止位置,包括电梯的楼层位置和电梯门的开关状态;
2. 确定电梯的运行速度和加速度,根据电梯的负载和楼层高度等因素确定;
3. 采用PID控制算法对电梯的位置和速度进行控制,确保电梯能够平稳运行;
4. 利用传感器检测电梯的位置和速度,确保电梯的控制精度;
5. 制定安全措施,例如电梯的紧急停车和故障检测等,确保电梯能
够安全运行。

在具体实现过程中,我们可以使用PLC编程语言,例如Ladder Diagram 或Function Block Diagram等进行编程。

通过编写代码,我们可以实现电梯的自动控制和运行,实现电梯的正常运行和故障检测等功能。

综上所述,基于S7-1200 PLC的电梯控制算法是一种实现电梯自动控制和运行的方法,需要通过确定电梯启动和停止位置、运行速度和加速度、采用PID控制算法等方法来实现电梯的平稳运行和控制。

同时还需要实现安全措施,例如紧急停车和故障检测等,确保电梯能够安全运行。

电梯调度系统的PLC控制

电梯调度系统的PLC控制

电梯调度系统的PLC控制1. 简介本文档旨在介绍电梯调度系统中使用可编程逻辑控制器(PLC)进行控制的原理和流程。

电梯调度系统是一种用于自动控制电梯运行的系统,通过使用PLC作为控制器,可以实现灵活的电梯调度和优化。

2. PLC的基本原理PLC是一种专用的计算机控制设备,用于监测和控制机械设备的运行。

它可以通过接收输入信号、执行逻辑计算和输出控制信号来实现对电梯运行的控制。

PLC具有高效稳定的性能,可以实时响应输入信号并进行相应的逻辑判断和控制输出。

3. 电梯调度系统的构成电梯调度系统由电梯、传感器、PLC和控制端组成。

传感器用于检测电梯楼层、乘客需求等信息,并将其作为输入信号传输给PLC。

PLC根据输入信号进行逻辑判断和计算,然后控制电梯的运行状态和方向。

控制端用于接收用户的操作指令,并向PLC发送相应的控制信号。

4. 电梯调度系统的PLC控制流程4.1 初始化:当电梯调度系统启动时,PLC进行初始化设置,并将电梯置于初始楼层。

4.2 输入信号获取:PLC通过传感器获取电梯当前所在楼层、目标楼层和乘客需求等输入信号。

4.3 逻辑判断:PLC根据输入信号进行逻辑判断,包括判断电梯是否空闲、是否有乘客需求以及目标楼层的选择等。

4.4 控制信号输出:PLC根据逻辑判断的结果,生成相应的控制信号,包括电梯的运行方向、运行速度等,并将其发送给电梯。

4.5 电梯控制:电梯根据PLC发送的控制信号进行相应的运行操作,包括开关门、上下运行等。

4.6 反馈信号获取:电梯在运行过程中,不断向PLC发送反馈信号,包括当前楼层、运行状态等信息。

4.7 更新状态:PLC根据反馈信号更新电梯的运行状态和位置等信息,并持续进行逻辑判断和控制信号输出,以实现电梯的自动运行和调度。

5. 总结通过使用PLC作为电梯调度系统的控制器,可以实现电梯的智能化调度和优化。

PLC通过获取输入信号、进行逻辑判断和控制信号输出,实现对电梯的自动控制。

西门子PLC三层电梯控制

西门子PLC三层电梯控制

电梯由安装在各楼层厅门口的上升和下降呼叫按钮进行呼叫操作,其操纵内容为电梯运行方向,L1为一层指示、L2为二层指示、L3为三层指示,SQ1—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,任何反方向的呼叫都是无效的。

例如,电梯停在一层,在三层轿厢外呼叫时,必须按三层上升呼叫按钮,电梯才响应呼叫(从一层运行到三层),按三层下降呼叫按钮无效;反之,若电梯停在三层,在一层轿厢外呼叫时必须按一层下降呼叫按钮,电梯才响应呼叫,按三层上升呼叫按钮无效,依此类推。

过程分析(1)轿厢原停楼层1,楼层3呼叫接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层1,按SB3,即I0.3接通一下,表示呼叫楼层3,则接通Q0.5,三层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。

过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后,Q0.2断开则底层指示灯灭。

I0.2断开即SQ1断开,3秒后Q0.1接通,二层指示灯亮,过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。

又过3秒,到达三层,Q0.0接通,三层指示灯亮,再过2秒,Q0.4断开,上升指示灯灭。

(2)轿厢原停楼层为1,楼层2呼叫接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层为1,按SB2,即I0.4接通一下,表示呼叫楼层2,则Q0.6接通,二层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。

过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后,Q0.2断开,则底层指示灯灭。

断开I0.2即断开SQ1,3秒后Q0.1接通,二层指示灯亮,再过2秒,Q0.4断开,上升指示灯灭。

(3)轿厢原停楼层1,楼层2、3同时呼叫接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层1,同时按SB2、SB3即I0.4、I0.3同时接通一下,表示2、3楼层同时呼叫,则Q0.6、Q0.5都接通,二、三层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。

过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后Q0.2断开,则底层指示灯灭。

断开I0.2即断开SQ1,3秒后接通I0.1即接通SQ2,1秒后,Q0.1接通,二层指示灯亮,又过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。

基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真

基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真

基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真一、绪论电梯作为现代建筑物中必备的垂直交通工具,其安全性和效率对用户的使用体验至关重要。

传统电梯控制系统采用传感器和继电器等元件,存在很多问题,如运行不稳定、维护困难等。

而基于可编程逻辑控制器(PLC)的电梯控制系统则可以有效提高电梯的性能和可靠性。

本文将基于PLC的电梯控制系统的设计与仿真进行详细介绍。

二、基本原理基于PLC的电梯控制系统主要由电梯控制器、电梯驱动器和电梯监控器组成。

电梯控制器负责接收用户指令,控制电梯的运行,并协调电梯之间的调度。

电梯驱动器负责控制电梯的运行,通过各种传感器获取电梯的状态信息,并将其传输至电梯监控器。

电梯监控器负责监控电梯的运行状态,并将其显示在控制室的监控屏幕上。

三、设计与实现1. 硬件设计基于PLC的电梯控制系统的硬件设计主要包括PLC选择、输入输出模块设计和传感器选择等。

PLC的选择需要考虑其处理能力、I/O点数和可编程性等因素。

输入输出模块的设计需要根据电梯系统的需求确定其数量和类型。

传感器的选择需要考虑其稳定性、精度和可靠性等。

2. 软件设计基于PLC的电梯控制系统的软件设计主要包括PLC程序设计和仿真环境搭建。

PLC程序设计需要根据电梯的运行逻辑和控制要求编写相应的程序代码。

仿真环境搭建需要利用仿真软件模拟电梯运行过程,并对电梯运行状态进行监控和调度。

3. 系统测试与调试基于PLC的电梯控制系统的测试与调试是确保系统正常运行的重要环节。

测试和调试过程包括系统功能测试、运行稳定性测试和性能测试等。

通过对系统的各项指标进行测试和调试,可以及时发现问题并进行改进。

四、系统仿真基于PLC的电梯控制系统的仿真是验证系统设计的有效手段。

通过仿真可以模拟电梯的运行过程,并对系统的性能和稳定性进行评估。

仿真结果可以用于优化系统设计和改善系统性能。

五、总结与展望基于PLC的电梯控制系统通过采用先进的控制器和传感器等技术,实现了电梯的智能化控制和优化调度。

PLC的四层电梯控制

PLC的四层电梯控制

PLC控制四层电梯设计一:用一个电源,一个电机,若干个继电器实现的四层电梯结构图设计:(1)具体想法:外部控制按钮用X0-X5来表示,内部每层的控制按钮用X6-X9来表示,暂时不设置门的开关二个按钮,用6个继电器来控制电梯的上升或下降,而电梯的上升或下降过程是用电机的正转或反转持续T0时间来表示的,PLC的输出端Y0-Y5分别代表6个继电器,具体的结构参考下面:(2)I/O口控制表:输入按钮输出按鈕(3)电梯整体结构图:1,电梯模型结构:暂无2,电机正反转:线路分析如下:(1)正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

(2)反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。

(3)互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用。

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。

当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其14 辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。

3,PLC软件编程:暂无二:如何检测电梯到位,请提出想法或做法:在正在运行的电梯和每层的闭合门上增加感应器,若当Y0-Y5的一个信号亮了T0时间后,查看感应器的反应,若有反应则说明电梯到位;若没有说明电梯尚未到位;若不能增加其它仪器的前提,检测电梯到位的话,不会。

PLC电梯模拟控制(4层简单程序)

PLC电梯模拟控制(4层简单程序)

产品设计PLC电梯模拟控制教学单位: 机电工程学院专业: 自动化班级:学号:学生:指导教师:完成时间:电子科技大学学院机电工程学院课程(产品)设计任务书目录1 题目分析 (1)1.1 PLC电梯设计 (1)1.1.1 利用PLC设计电梯系统的目的 (1)1.1.2 利用PLC设计电梯系统意义 (1)1.1.3 利用PLC设计电梯系统优点 (1)1.2 电梯概述 (2)1.2.1 电梯的定义及发展 (2)1.2.2 我国电梯发展状况 (2)1.3 PLC概述 (3)1.3.1 可编程控制器PLC的概述 (3)1.3.2 可编程控制器PLC的特点 (3)1.4 本次设计研究的容、目的 (4)2 PLC电梯模拟控制系统功能设计 (5)2.1 PLC电梯模拟控制系统设计的基本容 (5)2.2 系统的控制要求 (5)3 PLC电梯模拟控制系统硬件设计 (7)3.1 元器件清单 (7)3.2 I/O地址分配 (7)3.3 PLC外部接线图 (8)3.4 硬件实物图 (9)4 PLC电梯模拟控制系统软件设计 (10)4.1 工作流程图 (10)4.2程序设计 (11)4.2.1 电梯初始化、呼输入与存储程序 (11)4.2.2 电梯外呼信号输入与存储程序 (12)4.2.3 电梯目标层与本层比较及上升下降 (14)4.2.4 电梯上升下降及达层自动开关门 (16)5 结束语 (18)参考文献 (19)附录:源程序 (20)致 (23)1 题目分析1.1 PLC电梯设计1.1.1利用PLC设计电梯系统的目的电梯是高层建筑中垂直上下的运载工具。

电梯对于改善劳动条件、减轻劳动强度、提高人们生活水平有着重要的作用。

电梯目前已经广泛应用于宾馆、酒店、商场、娱乐场所、医院、生产车间和居民住宅大楼等。

在现代社会中,电梯已经成为人们生产、生活中不可缺少的运输工具。

本课题主要对PLC的结构、特点、性能以及与现场控制对象的连线进行具体的研究,并通过PLC实现电梯的自动控制。

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。

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

电气可编程控制原理与应用(PLC)的实验报告实验人员:陶建美日期:2011年6月21日实验项目:电梯控制报告框架(Ctrl+点击该链接,即可转入相应模块)一、实验目的与要求二、实验设备三、实验内容四、实验过程1、电梯的基本构造2、PLC的基本结构3、PLC的工作原理4、电梯控制构成5、输入输出(I/O)端口功能分配表6、程序执行流程图7、梯形图(1)定时器T0 (2)一楼的控制(3)二楼的控制(4)三楼的控制(5)四楼的控制(6)确定电梯楼层位置(7)电梯趋势确定(8)电梯上行程序(9)电梯下行程序8、指令表五、问题与解决方案六、实验总结与心得体会电气可编程控制原理与应用(PLC)的实验报告电梯控制一、实验目的与要求1、运用所学基本理论、基本知识和基本技能,分析与解决实际问题的能力,通过设计掌握控制PLC控制系统的基本设计方法和应用。

2、设计出一个四层楼电梯控制。

3、完成并实现实验内容的基本功能要求。

二、实验设备计算机、PLC可编程控制器、FXGPWIN应用软件三、实验内容1、四层楼电梯基本设计2、停止有刹车及保险止降装置3、根据楼层请求上下,先来优先4、请求与趋势同优先5、楼内可以撤销楼内请求四、实验过程1、电梯的基本构造电梯是一种特殊的起重运输设备,由桥厢及配重、拖动机及减速传动机械、井道及井道设备、召唤系统及安全装置构成。

桥厢是载人或装货的部位,配重是为了改变电梯电机负载的特性以提高电梯安全性而设置的。

下图是电梯拖动系统示意图,图中可见电梯的桥厢及配重分系在钢丝绳的两端,钢丝绳跨挂在曳引轮上,曳引轮经减速机构由电机拖动,形成桥厢的上下运动。

2、PLC的基本结构从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。

固定式PLC包括CPU板、I\O板、内存板、电源等,这些元素组成一个不可拆卸的整体。

模块式PLC包括CPC模块、I\O模块、电源模块、地板或支架,这些模块可以按照一定规则组合配置。

3、PLC的工作原理当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。

  1. 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. 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. 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)。
4)PLC的I/O响应时间
PLC采用集中I/O刷新方式,在程序执行阶段和输出刷新阶段,即使输入信号发生变化,输入映像寄存器区的内容也不会改变,还会影响本次循环的扫描结果。输出信号的变化滞后于输入信号的变化,这产生了PLC的输入输出响应滞后现象,最大滞后时间为2-3个扫描周期。
2.2.2
PLC的编程语言有梯形图语言、助记符语言、顺序功能图语言等。其中前两种语言用得较多,顺序功能图语言也在许多场合被采用。本课题所采用的编程语言为梯形图语言。
功能扩展能力
可编程序控制器除了主模块之外,通常都可配备一些可扩展模块,以适应各种特殊应用的需要,如A/D模块、D/A模块、位置控制模块等。
指令系统
指令系统是指一台可编程序控制器指令的总和,它是衡量可编程序控制器功能强弱的主要指标。
2)PLC的分类
通常,PLC产品可按结构形式、控制规模等进行分类。按结构形式不同, 可以分为整体式和模块式两类。按控制规模大小、则可以分为小型、中型和大型PLC三种类型。
2.3.1PLC控制系统
PLC充分利用了微型计算机的原理和技术,保留计算机控制的优点,而克服了它的缺点。它具有强大的生命力,各工业部分纷纷用它来改造旧有的电梯控制电路,取得了明显的效果。
总之,PLC是采用微机技术制造的通用自动控制设备,它能控制开关量、模拟量、具有可靠性高、抗干扰能力强、并具有完成逻辑判断、定时、计数、记忆和算术、运算等功能,可以取代继电器为主的各种控制设备。它不仅能用于控制机械设备、流水线和各种设备的运行过程,将PLC用于控制电梯各种操作和处理相关信息也是可行的。
图2-1PLC的硬件结构图
图2-2为三菱FX2N小型PLC产品主机示意图。本课题中FX2N-48MR为基本单元,带有48个I/O点(24入、24出),M表示主机、R表示该单元为继电器输出型。
2)PLC的软件
PLC的软件系统指PLC所使用的各种程序的集合,它由系统程序(系统软件)和用户程序(应用软件)组成。系统程序:包括监控程序、输入译码程序及诊断程序等。用户程序是用户根据控制要求,用PLC的编程语言(如梯形图)编制的应用程序。
图2-2 三菱FX2N小型PLC产品主机示意图
2.2可编程)PLC的扫描工作方式
图2-3PLC的扫描过程
可编程序控制器在进入RUN状态之后,采用循环扫描方式工作。从第一条指令开始,在无中断或跳转控制的情况下,按程序存储的地址号递增的顺序逐条执行程序,即按顺序逐条执行程序,直到程序结束。然后再从头开始扫描,并周而复始地重要进行。可编程序控制器工作时的扫描过程如图2-3所示,包括五个阶段:内部处理、通信处理、输入扫描、程序执行、输出处理。PLC完成一次扫描过程所需的时间称为扫描周期。扫描周期的长短与用户程序的长度和扫描速度有关。
本课题主要要就单台五层电梯的plc控制方法分述其硬件设计和软件设计过程

随着人口的增加,科学技术日新月异地发展,人们物质文化生活水平的逐步提高,建筑业得以迅速发展,大批的高楼大厦拔地而起,十几层至几十层的宾馆、饭店、办公楼、住宅楼鳞次栉比。伴随建筑业的发展,为建筑内提供上下交通运输的电梯工业也在日新月异地发展着。电梯已不仅是一种生产环节中的重要设备,更是一种工作和生活中的必需设备,完全可以预想到,随着社会的发展,电梯产品在人们物质文化生活中的地位将和汽车一样,成为重要的运输设备之一。
I/O点数是指可编程序控制器外部输入、输出端子数的总和。它标志着可以接多少个开关、按钮和可以控制多少个负载。
存储容量
存储容量是指可编程序控制器内部用于存放用户程序的存储器容量,一般以步为单位,二进制16位即一个字为一步。
扫描速度
一般以执行1000步指令所需时间来衡量,单位为ms/k步,也有以执行一步指令所需时间来计算的,单位用µs/步。
本课题主要研究单台五层电梯的PLC控制方法,分述其硬件设计和软件设计过程。设计程序要求完成电梯控制系统主要达到以下要求:
1)PLC电梯控制系统应具备:有司机、无司机、消防三种工作模式。
2)系统应具备自动响应层楼召唤信号(含上召唤和下召唤)。
3)具有轿厢层楼显示(二进制方式或十进制方式)。能自动显示电梯运行方向。
2.3
在电梯的电气系统中,逻辑判断起着主要的作用,其控制系统必须起动各种控制信号和执行元件(如接触器、继电器、发光指示器、电动机以及电子元件、电力电子器件等),要达到这些控制目的,其方法有:
2.3.1
这种控制系统是早期电梯多采用的一种控制系统。优点:与其它控制系统比较,其简单、易于理解和掌握、价格便宜。缺点:动合触点易磨损,且电接触不良;体积大;控制系统耗能大、动作噪声大;维修保养工作量大、费用高。因此这种控制系统仅用于速度不高、性能要求也不高的电梯中。
2.3.2
电梯的微机控制系统实质上是使控制算法不再由硬件逻辑完成,而是通过程序存贮器中的程序来完成的控制系统。因此对于有不同功能要求的电梯控制系统,只要改变程序存贮器中的程序指令即可,而无需变更或增减硬件系统的元件或布线。因此,十分方便于使用和管理,并提高系统的可靠性,减小控制系统体积,降低了能耗及其维修保养费用。虽然微机控制的电梯,与继电器控制的电梯比较,它具有较大的优越性。但是,对一般的电梯而言,应用微机控制也有其局限性和不足之处。其缺点是:微型计算机是按数字运算的需要而设计的,功能比较齐全,结构比较复杂;而一般的电梯控制只需要进行简单的逻辑运算,运算方式多为“与”、“或”、“非”几种,运算位数只需1位,即“1”与“0”。因此,使用微机就有“大材小用”之嫌。此外,微机的接口电路没有标准件,而且一般不控制强电。但在电梯控制中,往往要求能直接控制110V或220V的用电设备,如用户专门配备接口电路既不方便又不可靠。综上所述,造成用微机控制的成本、运行和维修费用均较高,因此,如在一般的电梯上使用微机控制在经济上不合算。
2.电梯的电气控制部分
电气控制系统由控制柜、操纵箱、层楼指示、召唤箱及曳引电动机等几十个分散安装在电梯井道内外和各相关电梯部件中的电器元件构成。电气控制系统通过电路控制电力拖动系统工作程序,完成各种电气动作功能,保证电梯安全运行。
电梯一般是由电动机来拖动的,其运行过程大多包括启动、正(反)转、停止等,这整个过程是由电气控制系统来完成。具体地说电梯的控制主要是指对电动机的起动、停止、运行方向、层楼指示、层站召唤、轿厢内指令等进行处理。其操纵是实行各个控制环节的方式和手段。
PLC系统的组成
PLC是一种以微处理器为核心的工业通用自动控制装置,其硬件结构与微型计算机控制系统相似。PLC也是由硬件系统和软件系统两大部分组成的。
1)PLC的硬件结构
一套PLC系统在硬件上由基本单元(包含中央处理单元、存储器、输入/输出接口、内部电源)、I/O扩展单元及外部设备组成。图2-1为PLC的硬件结构图。
2)PLC的程序执行过程
PLC的程序的执行过程一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新三个主要阶段,如图2-4所示。
图2-4PLC的程序执行过程
3)PLC的扫描周期
在PLC的实际工作过程中,每个扫描周期除了前面所讲的输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段外,还要进行自诊断、与外设(如编程器、上位计算机)通信等处理。即一个扫描周期还应包含自诊断及与外设通信等时间。
但是,电梯得以兴盛发展的根本原因在于采用了电力作为动力来源。18世纪末发明了电机,并随着电机技术的发展,19世纪初开始使用交流异步单速和双速电动机作动力的交流电梯,特别是交流双速电动机的出现,显著改善了电梯的工作性能。在20世纪初,美国奥的斯电梯公司首先使用直流电动机作为动力,生产出以槽轮式驱动的直流电梯,从而为后来的高速度、高行程电梯的发展奠定了基础。20世纪30年代美国纽约市的102层摩天大楼建成,美国奥的斯电梯公司为这座大楼制造和安装了74台速度为6.0m/s的电梯。从此以后,电梯这个产品,一直在日新月异地发展着。目前的电梯产品,不但规格品种多,自动化程度高,而且安全可靠,乘坐舒适。随着电子工业的发展,可编程序控制器(PLC)和电子计算机成功地应用到电梯的电气控制系统中去后,电梯产品的质量和运行效果显著提高。
1.1电梯的发展简史
据国外有关资料介绍,公元前2800年在古代埃及,为了建筑当时的金字塔,曾使用过由人力驱动的升降机械。公元1765年瓦特发明了蒸汽机后,1858年美国研制出以蒸汽为动力,并通过带传动和蜗轮减速装置驱动的电梯。1878年英国的阿姆斯特朗发明了水压梯。并随着水压梯的发展,淘汰了蒸汽梯。后来又出现了液压泵和控制阀以及直接柱塞式和侧柱塞式结构的液压梯。这种液压梯至今仍为人们所采用。

2.1
2.1.1
一个程序包的单元型可编程控制器
采用装卸式端子台
内装RUN/STOP开关
程序存储器
钟表功能
RUN写入
元件注解
利用键盘保护程序(编程手册,外围设备手册)
丰富的输出入扩展设备
丰富的特殊扩展设备
用SFC表现的编程
简便的应用指令群
高速处理
2.1.2
1)PLC的主要性能指标
输入/输出点数(I/O点数)
4)具有电梯直驶功能和反向最远停站功能。具有消防应急处理功能。
5)电梯开门时间设为3秒,电梯关门时间也设定为3秒。
6)具有应急手动开门、关门按钮。
在单台电梯控制系统的基础上进一步探讨用一台PLC控制多台电梯协调运行的实施方案。
1.3
电梯控制系统主要由电力拖动部分和电气控制部分组成。
1.电梯的电力拖动部分
电梯电气控制系统与电力拖动系统比较,变化范围比较大。当一台电梯的类别、额定载重量和额定运行速度确定后,电力拖动系统各零部件就基本确定了,而电气控制系统则有比较大的选择范围,必须根据电梯安装使用地点、乘载对象进行认真选择,才能最大限度地发挥电梯的使用效益。
电气控制系统决定着电梯的性能、自动化程度和运行可靠性。随着科学技术的发展和技术引进工作的进一步开展,电气控制系统发展换代迅速。继电器控制系统的电梯故障率高,大大降低了电梯的运行可靠性和安全性,所以基本上已经被淘汰。而PLC以其体积小、功能强、故障率低、寿命长、噪声低、维护保养简便、修改逻辑灵活、程序容易编制,易联成控制网络等诸多优点得到了广泛的应用。
相关文档
最新文档