PLC与变频器实现电机正反转、任意转速、停车急停(共21页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要随着电气工业的不断发展,可编程控制器(PLC)、变频器得以普及到人们生活、生产中,使电气控制更加方便、简洁、实用。在工业生产过程中,具有大量的的开关量顺序控制,要求按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行联锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集等。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的。1968年美国GM(通用汽车)公司公开招标,提出研制能够取代继电器的控制装置的要求,第二年,美国数字设备公司(DEC)研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程控制器,成Programmable Controll
2、er(PC)。个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC),现在,仍常常将PLC简称PC。现今,PLC已经具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。可预见的将来,PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的主导地位,是其他控制技术无法求带的。变频器是把工频电源(50Hz或60HZ)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将
3、直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有事还需要一个进行转矩运算的CPU以及一些相应的电路。目录引言-3第一章. PLC与变频器实现电机正反转控制1.1 设计要求-41.2 设计思路-41.3 设计目的-4第二章. 电机正反转控制系统PLC设计2.1 梯形图程序的设计方案-52.2 系统所需的电气元件介绍-5第三章. 电动机控制要求实现3.1 PLC通过RS485通讯实现变频调速-113.2 变频器控制电机正反转-123.3 变频器实现电机制动、急停-123.4 实现电动机控制梯形图程序-14第四章.注意事项4.1 安装环境-164.2 电源接线-164.3
4、接地-164.4 直流24V接线端-174.5 输入接线注意点-17结束语-18参考文献-19评审意见表-20引言本课题设计:电动机要实现无级调速,可用变频器控制,电机的正反转,停车,急停也可由PLC控制变频器实现。研究这一课题的目的和意义有以下几点:1)、用PLC控制技术对电动机的控制电路实施改造,则具有普遍的技术及经济意义;2)、提高电动机控制电路的稳定性和自动化程度;3)、通过PLC改造后,可以延长电动机的使用寿命,还可以降低机床的故障、更加便于控制、方便维修等各种好处。采用PLC实现电动机电气控制时,继电一接触器系统中按钮、速度继电器为PLC的输入设备,接触器线圈及指示灯为PLC的输出
5、设备。经过这样处理后,仅需要8个输入点,6个输出点,又基于三菱的PLC在市场上被广泛使用且价格便宜,适用于经济型的改造,因此,我选用三菱型号为FX1N-14MT的PLC。而根据电压和功率要求,以及变频器功能的不同,我选用了普传PI9000变频器。第一章. PLC与变频器实现电机正反转控制1.1设计要求1)对电机控制的实物了解,熟悉其工作原理。2)通过实物连线画其相应的电气接线图。3)通过原理图对电机电气部分进行PLC的设计改造。4)对改造后进行调试、改进并画出改造后的PLC接线图。5)编写说明书设计小结。1.2设计思路通过对电机所有硬件部分接线方式的了解与认识,从实际连线出发掌握电动机控制系统
6、的工作原理以及各机械部件的动作方式。然后按照其接线画出相应原理图,并对其进行注释。对原理图作进一步的分析,将所有的机械动作原件(接触器、继电器、按钮等)转换成以PLC的软件控制(即软触点换成硬触点)。设计PLC的梯形图,要求与原有电气部分控制的工作原理相同。1.3设计目的在工业控制领域,为了实现弱电对强电的控制,使机械设备实现预期的要求,继电器系统曾被广泛使用并占主导地位。虽然它具有结构简单、易学易懂、价格便宜的优点,但其控制过程是由硬件接线的方式实现的。如果某一个继电器损坏,甚至仅仅是一对触点接触不良,就可能造成系统的瘫痪,而故障的查找和排除又往往是困难的,需要花费很长时间。如果产品更新换代
7、,则需要改变整个系统的控制周期。第二章. 电机正反转控制系统PLC设计2.1 梯形图程序的设计方案电动机控制系统采用继电一接触器控制移植法设计梯形图程序。(1)设置中间单元在梯形图中,为简化电路,多个线圈都受某一触点串并联电路的控制,在梯形图中设置用该电路控制的中间继电器。(2)设计梯形图时以线圈为单位,分别考虑继电器电路图中每个线圈受到哪些触点和电路的控制,然后画出相应的等效梯形图电路。(3)外部联锁电路的设计在梯形图中设置对应的输出继电器的线圈串联的常闭触点组成的软件互锁外,还应在PLC外部设置硬件互锁电路。2.2 系统所需的电气元件介绍1)、可编程序控制器可编程控制器简称PC(英文全称:
8、Programmable Controller),它经历了可编程序矩阵控制器PMC、可编程序顺序控制器PSC、可编程序逻辑控制器PLC(英文全称:Programmable Logic Controller)和可编程序控制器PC几个不同时期。为与个人计算机(PC)相区别,现在仍然沿用可编程逻辑控制器这个老名字。1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算
9、术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。”可编程控制器工作原理PLC的工作原理就是无限循环扫描,扫描过程是,初始化处理;处理输入信号阶段;程序处理阶段;处理输出信号阶段。扫描周期过程是T=(读入一点时间*点数)+(运算速度*程序步数)+故障诊断时间。可编程序控制器的性能(1)工作环境,一般PLC的工作的温度为0设施度到55设施度,最高为60设施度,存储温度为-20设施度之+85设施度;相对温度为5%95%。(空气条件,周围不能混有可然性,易爆性和腐蚀性气体)
10、(2)耐振动,冲击性能强,一般PLC能承受振动和冲击频率为1055HZ,振幅为0.5mm加速度为2g,冲击为10g(3)循环扫描,一周期扫描时间为10ms左右,因此PLC故障率低,不易坏,可靠性高。2)、变频器变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器作用1、变频节能 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的
11、富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以上海正艺信息科技有限公司生产的变频器应用到风机水泵型负载的节能的例子来说:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8,当转速下降到原转速的l2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5。2、功率因数补偿节能 无功功率不但
12、增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。3、软启动节能 电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。 PI9000配线框图3)、热继电器热继电器
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