plc小车往返控制系统.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateplc小车往返控制系统plc小车往返控制系统摘要可编程序控制器在工业自动化中的地位极为重要,广泛的应用于各个行业。随着科技的发展,可编程控制器的功能日益完善,加上小型化、价格低、可靠性高,在现代工业中的应用更加突出。小车的往返自动控制控制采用的可编程制器具有可靠性高、维护方便,用法简单、通用性强等特点,本文用西门子S7-200系列中的CPU226CN可编程控制器控制小
2、车的自动往返控制来说明可编程控制器硬件、软件的设计。实现工业中运输小车的自动运行问将是保障工业生产平稳、安全、快捷运行的重要环节。常规继电器小车控制系统与可编程控制器小车控制系统相比都是单一的固定时序控制或者手动控制,不能够根据实际生产状况进行调节控制。采用西门子S-200系列的可编程序控制器和传感技术来实现对小车的自动运行控制。可用如下方案来控制小车运行:采用传感器探测小车的即时位置,如在站口的位置设置电磁传感器,当小车经过时就会产生对应电信号,即可检测出小车的通过,并将这一信号作为可编程控制器的控制输入,并用PLC计数,按一定控制规律自动调节小车的左行、右行及停止。本次设计的实现的功能为,
3、使小车在特定范围内循环运行,循环一定次数之后自动停止,手动实现小车的启动和急停。 本说明书的主要阐述了小车的具体运行规律,并对PLC作了的简单介绍,给出了本次设计的PLC的I/O接口图、外部接线图、以及具体实现功能的程序梯形图及其注释。 关键词:小车循环往返运动PLCCPU226CN-目录1选题背景及意义11.1选题背景及意义11.2选题模型介绍12系统简介22.1设计内容22.2设计思路33PLC简介53.1PLC的定义53.2PLC的发展53.3PLC的特点53.4PLC的基本组成及各部分作用63.5PLC的应用领域93.6本次设计采用的PLC104直线自动往返控制114.1I/O地址分配
4、114.2PLC外部接线图114.3程序梯形图125小车定位控制145.1I/O地址分配145.2PLC外部接线图145.3程序梯形图15结论17参考文献181选题背景及意义1.1选题背景及意义可编程控制器是一种为工业机械控制所设计的专用计算机,在各种自动控制系统中有着广泛的应用,它是在继电器控制和计算机控制基础上开发的产品,逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术,通信技术融为一体的新型工业自动控制装置。早期的可编程控制器在功能上只能进行逻辑控制,因而称为可编程程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC。 可编程程序控制器还可以进行算
5、术运算,模拟量控制、顺序控制、定时、计数等,并通过数字,模拟的输入、输出控制各种类型的机械生产过程。长期以来,PLC及其网络控制系统始终战斗在工业自动化控制行业的主战场,其提供的安全和完善的解决方案,为各种各样的自动化设备提供了非常可靠的控制应用,在电力、冶金、化工、机械等行业发挥了重大作用。 1.2选题模型介绍运料小车是工业运料的主要设备之一。广泛应用于自动生产线、冶金、有色盒属、煤矿、港口、码头等行业,各工序之间的物品常用有轨小车来转运。小车通常采用电动机驱动,电动机正转小车前进,电动机反转小车后退。小车采用轨道形式运行,在轨道沿途的关键位置设置传感器,从而达到为小车定位,并将定位信息返回
6、控制PLC电路,从而达到即时监视和控制小车的作用。2系统简介2.1设计内容本系统的结构工作原理图如图2-1,包括带导轨的运行工作台,DC24V电机,行程开关,起停按钮,可编程控制器,DC24V继电器,DC12V直流电源等。图2-1是一个运料小车工作示意图,每个小站设有一个电磁传感器(SY)和一个呼叫按钮(SB)。小车模型图如图2-1所示:图2-1小车直线的系统图在小车运动系统中所用到的有如下的元件:SB1:第一站开关按钮 SY1: 第一站电磁感应器 LB1:第一站指示灯SB2:第二站开关按钮 SY2:第二站电磁感应器 LB2:第二站指示灯SB3:第三站开关按钮 SY3: 第三站电磁感应器 LB
7、3:第三站指示灯SB4: 第四站开关按钮 SY4: 第四站电磁感应器 LB4: 第四站指示灯MZ: 电机右行继电器 LZ: 右行指示灯MF: 电机左行继电器 LF: 左行指示灯其中位置传感器采用OMCH KJN5002A,电机控制继电器采用JZX-18FF,24VDC图中电机控制继电器有信号时小车开始右行,并且所对应的运行方向指示灯亮,在通过任何一站时电磁感应器会得到一个电信号,使所对应的站台灯亮起来,图中的开关按钮用于控制小车的启动和停止或者是运动方向。图2-2为电机主接线示意图,作用为驱动和控制电机的正反转。图中电机参数为:ZGA37F104i,DC24V,30rpm图2-2电机接线示意图
8、2.2设计思路由于小车分四段不同的往返运动,现设定行程开关SY1在最左端即为初始位置,行程开关SY1、SY2、SY3、SY4的分布和小车的运动轨迹都如图2-1所示。按下起动按钮,小车就有最左端的初始位置向左或向右移动,当碰到SY4时,小车结束向右运动改向向左运动;当碰到SY1时,小车结束向左运动改向向右运动;小车会继续向右动;当碰到SY4时,小车结束向右运动改向向左做运动,直到小车碰到SY1,小车会结束向左运动即这一次的循环运动结束开始新的循环运动。SB1与SB4分别能够启动小车的右行和左行,SB2能够切断控制电路电源,从而达到急停的目的。在小车的运动过程中无论在哪一时刻,按下停止按钮都能使小
9、车立即结束运动而停止。在第二个设计的目的中,小车的循环运行与第一个的原理相同,不同的是,运行区间不同,并且加入了计数器来统计某一站的传感器的脉冲次数。在计数器完成计数时,中断小车的自动运行循环,并使小车归位。这样就实现了设计的目的。3PLC简介3.1PLC的定义可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器实际上是一种工业控制计算机,它的硬件结构与一般微机控制系统相似,甚至与之
10、无异。可编程序控制器主要由CPU(中央处理单元)存储器(RAM和EPROM),输入/输出模块(简称为I/O模块)、编程器和电源五大部分组成。近年来发展极为迅速、应用面极广的工业控制装置。它按照成熟而有效的继电器控制概念和设计思想,利用不断发展的新技术、新电子器件,逐步形成了具有特色的各种系列产品。3.2PLC的发展1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求; 1969 年,美国数字设备公司研制出了第一台可编程逻辑控制器PDP14 ,在美国通用汽车公司的生产线上试用成功,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这是第一代可编程逻辑控制器,称Programmable,是世界上公认的第一台P
11、LC。 1969年,美国研制出世界第一台PDP-14; 1971年,日本研制出第一台DCS-8; 1973年,德国研制出第一台PLC; 1974年,中国研制出第一台PLC。 20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程逻辑控制器,使可编程逻辑控制器增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。 20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实
12、用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。 20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。 20世纪80年代至90年代中期,是可编程逻辑控制器发展最快的时期,年增长率一直保持为3040%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,可编程逻辑控制器逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处
13、于统治地位的DCS系统。 20世纪末期,可编程逻辑控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期发展了大型机和超小型机、诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程逻辑控制器的工业控制设备的配套更加容易。3.3PLC的特点可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。 一、系统构成灵活,扩展容易,以开关量控制为其特长;也能进行连续过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制系统,如DDC和DCS等,实现生产过程的综合自动化。 二、使用方便,编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程
14、序,改变控制方案而不拆动硬件。 三、能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强,可靠性强,远高于其他各种机型。3.4PLC的基本组成及各部分作用PLC是一种通用的工业控制装置,其组成与一般的微机系统基本相同。按结构形式的不同,PLC可分为整体式和组合式两类。整体式PLC是将中央处理单元(CPU)、存储器、输入单元、输出单元、电源、通信接口等组装成一体,构成主机。另外还有独立的1/0扩展单元与主机配合使用。主机中,CPU是PLC的核心,1/0单元是连接CPU与现场设备之间的接口电路,通信接口用于PLC与编程器和上位机等外部设备的连接。组合式PLC将CPU单元、输入单元、输出单元、智能1/0单元、通信
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