塑料扁丝生产线PLC控制系统.docx
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1、目录第一章 概述1.1包装机械的研究现状-41.2包装机械的控制系统介绍-51.3包装机械的发展趋势-7第二章 可编程控制器介绍2.1可编程控制器的产生与发展-92.2可编程控制器(PLC)的基本组成-92.3可编程控制器(PLC)的工作原理-112.4可编程控制器(PLC)的主要特点-132.5 OMRON PLC介绍-14第三章 塑料扁丝生产线PLC控制系统设计3.1塑料扁丝生产线介绍-193.2塑料(聚丙烯)扁丝生产工艺-203.3塑料扁丝生产线控制要求-223.4 PLC控制系统硬件设计-223.5 PLC控制系统软件设计-253.6程序调试-28第四章 总结结论-29谢辞-30参考文
2、献-31第一章 概述1.1 包装机械的研究现状(1)包装机械简介包装机械是包装工业的一大门类产品,在包装工业中有着举足轻重的地位和作用,它给行业提供必要的技术设备,以完成产品的包装工艺过程。尽管包装机械的产值在整个包装工业中所占的比重不如包装材料大,不属于经常性消耗品,但对包装工业的现代化却是不可缺少的支撑。它为包装工业提供先进的技术装备,保证包装产品质量高、生产效率高、品种多、生产环境好、生产成本低、环境污染小,因而获得较强的生命力,带来巨大的社会效益和经济效益。没有现代化的包装机械,就没有现代化的包装工业。 用于完成包装过程的包装机械可分为11类,它们是充填机械、灌装机械、封口机械、裹包机
3、械、多功能包装机械、标签机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械、捆扎机械和集装机械、辅助包装机械和设备等。用于加工包装材料和容器的包装机械可分为7类,它们是瓦楞纸板加工机械、纸盒加工机械、复合材料加工机械、制袋机械、塑料中空容器加工机械、金属容器加工机械、玻璃容器加工机械等。(2)国内外包装机械发展状况美国、日本、德国、意大利是世界上包装机械四大强国。 美国是世界上包装机械发展历史较长的国家,早已形成了独立完整的包装机械体系,其品种和产量均居世界之首。10多年来,美国始终保持着世界最大包装机械生产和消费大国的地位。其产品以高、大、精、尖产品居多,机械与计算机紧密结合,实现机电一体化控制。新型机械产
4、品中以成型、填充、封口三种机械的增长最快,裹包机和薄膜包装机占整个市场份额的15%,纸盒封盒包装机在市场占有率中居第二位。从上世90年代初以来,美国包装机械业一直保持着良好的发展势头。 美国国内包装机械市场在全球是首屈一指的,各种包装机械主要内销,1998年美国包装机械国内消费占82%,出口只占产值的18%,但出口额大。美国的包装机械制造厂大部分附属于大型包装材料厂,销售也完全依赖母公司。中国已成为继加拿大、墨西哥、日本、英国、德国之后,美国包装机械的第6大出口市场。80年代以后,由于改革开放,我国经济迅猛发展,社会对包装机械的需求不断增加。市场需求,政府的重视、政策引导和积极扶持,使我国包装
5、机械得到迅速发展,年平均增长速度大于30%,进入90年代,仍以20%以上的速度增长。经过50多年的发展,我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一,无论是产品还是品种,都取得了令人瞩目的成就,为我国包装工业快速发展提供了有力的保障。2001年全国包装机械产量达53.3万台(套),产值为195.5亿元,占全国包装工业总产值的8.2%,我国已成为世界包装机械工生产和消费大国之一。然而,我国包装机械存在不少问题。 研发经费少、技术力量薄弱。 全国研发经费只占企业销售收入的0.20.3,研发人员只占从业人员的 3.54。有些企业主要是测绘仿制国内外同类产品,没有自己的研发力量,研发投入极少,只靠低价竞争
6、。 低水平重复太多。 所谓低水平产品是指技术含量低,制造工艺简单,加工设备精度要求不高的机器。多数企业靠这种产品起步,一部分企业靠低水平产品积累资金和经验,向中高档产品迈进,一部分企业则停滞不前。 行业科技力量不足。 大专院校相关专业及科研院所共有80多所,可谓力量不弱。但目前情况是研究院所忙于创收保饭碗,有的形同个工厂,只忙于加工生产及营销;有的想搞研究又没有经费;有的有技术但找不到中间实验的用户,生产企业又不愿出钱冒风险,以至于产、学、研脱节,本来就不强的技术力量没有发挥出应有的作用。世界前沿的冷杀菌技术目前在我国还没有进入应用研究阶段,仅开始冷灌装设备的生产,还谈不上冷杀菌。 国际贸易人
7、员匮乏; 第一表现在国内没有一家本行业专业进出口公司,现在3亿多美元的出口大都是企业自己做的,切就绪后找有出口权的公司下单 应变能力不强。国外有些企业是采用模块化设计来解决这个问题,企业可根据用户的不同要求将各种动作模式组合起来形成一种新的机型,但模块化需要预先进行大量分析、调研、设计、实验,耗费人力、财力,短期还不能见效益,很多企业都无力去做,一般都是临时抱佛脚的方式,专为用户设计,往往也影响交货期。(3)塑料扁丝生产线介绍与现状塑料扁丝生产线属于复合材料加工机械,是我国产量和应用量最大的塑机品种之一。经过30多年的发展,塑编产业经历了三次质的飞跃,塑编产业已逐渐从单一的塑编袋生产,向多元化
8、、高新化的塑料包装系列产品转变,形成了以塑编为中心,塑料机械、复合、彩印、电雕制版等配套产业共同发展的产业链,同时还建立了聚丙烯等专业原料市场,在全国各地形成了集原材料、生产、销售的完善营销体系,重点生产化肥袋、粮食包装袋等产品,不断扩大编织袋的应用范围。1.2 包装机械的控制系统介绍(1)包装机械控制系统得发展历程今天的机械控制系统看似单一,但其内部却包含了逻辑和运动控制系统、人-机互动系统、诊断系统,甚至人工智能系统。和大多数技术一样,机械控制技术在发展过程中,也曾经历曲折。它从历史上简单而庞大的控制系统,发展到今天的小型多功能控制系统,将机械、运动控制和通讯系统有机结合在一起。最初,在包
9、装领域中所应用的第一代包装机械DubbedGen1,结构很简单,是纯机械性的。由一台电机带动直线轴转动,并通过凸轮产生动力。采用可编程控制器(PLC)的控制系统,结构也很简单,由操作员直接控制机器。在大部分情况下,还没有采用人-机互动技术(HMI)。之后,出现了第二代包装机械。此技术诞生于十年前,包装机械仍采用传动轴驱动,只是结构更复杂一些,因为由伺服电机来控制速度,所以可以向一些特殊的动作发出指令,而且也采用了更为复杂的PLC可编程逻辑控制器。的确,第二代包装机械的可调性更好,但这一优点却需要付出更高的费用。这些费用包括更多的线路布置、更多的PLC可编程逻辑控制器输入/输出(I/O)装置,这
10、些装置庞大而复杂,有更多的传感器和程序控制,甚至还包括更多的外围设备;而且对于故障的排除和处理也更加困难。现在的第三代包装机械,融合了所谓的“机械电子”概念,采用伺服系统和简单的机械装置,以达到执行复杂动作的目的。第三代包装机械诞生于4年前,其开发焦点转移到了单箱控制技术,其具有逻辑性的PLC功能和I/O装置,如果需要,还可以配备HMI技术、甚至是以太网和网络通讯服务系统以方便企业间沟通。以前,第二代包装机械需要一个编码器和可编程限位开关(PLS)来确定伺服位置。现在,由于第三代包装机械拥有I/O装置的缘故,伺服控制系统存在于一个处理器内,当伺服系统就位时,就会产生传感动作,并通过总线发出信号
11、,起动任何一个需要的工艺流程。(2)塑料扁丝生产线控制系统 塑料扁丝生产线的控制技术历经了继电器、接触器控制及可编程序控制器控制和计算机控制的发展过程。目前,常用的塑料扁丝生产线控制系统有三种,即传统继电器型、可编程控制器型和计算机控制型。传统的塑料扁丝生产线一般采用简单的继电器、接触器控制,控制方式多为开环控制,即按照预先的设定值进行控制(预先设定好各参数值,由机器在生产过程中加以保持)。这种控制方法结构简单,安全性和可靠性低,但抗干扰能力差,控制精度低,控制线路较复杂;而我国将PLC控制装置应用在塑料扁丝生产线中大多是从对传统控制系统的改造开始,PLC控制方式较传统方式的抗干扰能力及控制精
12、度有了很大程度的提高,而且,采用PLC控制可使注塑机实现闭环控制,从而实现塑料扁丝生产线的自动化控制与调节,成型过程的工艺参数控制也能够得到基本保证;计算机数字化控制和程序化控制,可使塑料扁丝生产线具有自动控制、自动诊断、自动调节、自动补偿功能;控制系统实行模块化、集成化.1.3 包装机械的发展趋势(1)高自动化 未来包装机械产业将配合产业自动化趋势,技术发展将朝着四个方向发展:一是机械功能多元化。工商业产品已趋向精致化及多元化,在大环境变化形势下,多元化、弹性化且具有多种切换功能的包装机种方能适应市场需求。二是结构设计标准化、模组化。充分利用原有机型模组化设计,可在短时间内转换新机型。三是控
13、制智能化。目前包装机械厂家普遍使用PLC动力负载控制器,虽然PLC弹性很大,但仍未具有电脑(含软件)所拥有的强大功能。四是结构高精度化。结构设计及结构运动控制等事关包装机械性能的优劣,可通过马达、编码器及数字控制(NC)、动力负载控制(PLC)等高精密控制器来完成,并适度地做产品延伸,朝高科技产业的包装设备方向研发。 GE基础设施业务旗下的GE Fanuc自动化美洲公司,推动了全新的针对包装机械制造商的“Six Degrees of Differention”(SDD)自动化解决方案。它有高性能的控制器、可升级的操作界面、工厂信息软件和运动控制单元,可以显著提高包装机械运转率,提升整体设备效率
14、。这套综合性自动化解决方案帮助包装机械制造商在没有阻断的情况下,开发出能够在不同尺寸的批量或产品流程之间快速转换的高效设备。依靠经过更新的自动化系统,它能在功能方面引领主流包装机械潮流,同时,设备使用者可以更具有独立性、灵活度、操作正确性、高效率、可兼容性,以及支持其最终用户获得更高性能和生产力。()高生产率 包装机械厂商越来越注重开发快速、成本较低的包装设备,未来的发展趋势是设备更小型、更灵活机动、多用途、高效率。此趋势还包括节约时间、降低成本,因此包装界所追求的是组合化、简洁化、可移动的包装设备。在包装机械自动化方面,自动化操作程序已获得广泛应用,如PLC设备、数据收集系统等。 目前,世界
15、四大包装机械强国美、日、德、意均十分重视市场及用户要求,把提高机器转数、提高生产率作为设计追求的重要指标。提高生产率的一个主要途径是提高转速,但提高机器转速是一个复杂问题;速度越高,单件生产成本越低,可厂房使用面积也随之提高,故障率也随之提高,反会使效率降低,因此应寻求两者最优结合点:机器转速提高对其他元件的材质、可靠性、性能及寿命也要产生相关影响,一般而言,提高转速15%20%就会带来一系列复杂问题,何况电动机转速也是有限的,不能想多快就多快。除了提高转速外,提高生产率还可从另外的渠道设法解决。 德国目前饮料罐装速度可达到1200瓶/h,香烟包装12000支/min,集制袋、称重、充填、抽真
16、空、封口等工序于一体的世界上最高速的茶叶包装机速度达到350袋/min。 ()配套性 只重视主机生产,而不考虑配套设备完整,将使包装机械应有的功能不能发挥出来。因此开发配套设备,使主机的功能得到最大的扩张,是提高设备的市场竞争力和经济性至关重要的因素。德国在为用户提供生产自动线或生产流水线设备时注重成套完整性,无论是高技术附加值还是较简单的设备门类,都按配套性要求提供。 ()简便方便 未来包装机械必须具备多功能、调整操作简单等条件,基于电脑的智能型仪器将成为食品包装控制器的新趋势。OEM制造业者与最终消费者将趋向购买操作简易且安装容易的包装机械,尤其是当前制造业大量裁员,对简易操作系统的需求将
17、与日俱增。结构运动控制等事关包装机械性能的优劣,可通过马达、编码器及数字控制(NC)、动力负载控制(PLC)等高精密控制器来完成。因此,要想在未来包装市场取得一席之地,高效率的客户服务与机械维修将是最重要竞争条件之一。第二章 可编程控制器介绍2.1 可编程控制器的产生与发展PLC即可编程控制器,(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在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
18、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。”世界上公认的第一台PLC是1969年美国数字设备公司(DEC)研制的。限于当时的元器件条件及计算机发展水平,早期的PLC主要由分立元件和中小规模集成电路组成,可以完成简单的逻辑控制及定时、计数功能。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控制器,使PLC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
19、征的工业控制装置。为了方便熟悉继电器、接触器系统的工程技术人员使用,可编程控制器采用和继电器电路图类似的梯形图作为主要编程语言,并将参加运算及处理的计算机存储元件都以继电器命名。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。 20世纪70年代中末期,可编程控制器进入实用化发展阶段,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,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。这个时期可编程控制器发展的特点是大规模、高速度、高性能、产品系列化。这个
20、阶段的另一个特点是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世纪末期,可编程控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。从控制规模上来说,这个时期发展了大型机和超小型机;从控制能力上来说,诞生了各种各样的特殊功能单元,用于压力、温度、转速、位移等各式各样的控制场合;从产品的配套能力来说,生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程控制器的工业控制设备的配套更加容易。目前,可编程控制器在机械制造、石油化工、冶金钢铁、汽车、轻工业等领域的应用都得到了长足的发展。2.2 可编程控制器(PLC)的基本组成从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式
21、)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。 CPU的构成 CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路。 CP
22、U主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。 在使用者看来,不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。 I/O模块 PLC
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