三相异步电动机的闭环恒速控制系统毕业论文.doc
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1、毕 业 设 计 论 文三相异步电动机的闭环恒速控制系统专 业 名 称: 电气自动化论文提交日期: 论文答辩日期:年 月 日27 / 32摘要通过对光电编码器的结构与其工作原理的认识,掌握S7-200系列PLC高速计数器的运用,并且能够将两者结合起来,对电机进行转速的测量。了解闭环系统的构成,在学习PID算法的过程中,了解S7-200系列PLC的PID回路控制指令。结合之前所学的PLC、触摸屏和变频器等相关知识,设计一套闭环控制系统。要求一台三相异步电动机按需要设定的转速恒速运转。实现方法可由光电编码器检测电机的运行脉冲(每转300个脉冲),由PLC转换成实际转速,与触摸屏上设置的转速一起经PI
2、D运算后,再由PLC输出010V模拟信号控制变频器的运行,从而控制电机的正反转恒速运行。关键字高速计数器、PID回路控制、PLC、触摸屏、变频器Abstract:Through the optical encoder structure and working principle of the understanding, grasp the S7-200 series PLC using high-speed counter, and can combine the two, the motor speed measurement.Closed-loop system to understa
3、nd the composition of PID algorithm in the process of learning to understand the S7-200 series PLC, PID loop control instructions.Learned before with PLC, touch screen and inverter, and other related knowledge, to design a closed-loop control system. Requires a three-phase asynchronous motor speed n
4、eeds to be set by constant operation.Implementation of detection by the optical encoder to run the motor pulse (300 pulses per revolution), the PLC into the actual speed, and touch screen together with the speed set by the PID operation, then the PLC output 0 10V analog signal to control the drive o
5、peration, thereby controlling the motor reversing constant speed operation.Keywords:High-speed counter, PID loop control, PLC, touch screen, the inverter目录绪论1第一章可编程控制器(PLC)简介21.1 PLC的组成21.1.1 CPU的构成21.1.2 I/O模块21.1.3 电源模块21.2 PLC系统的其它设备31.2.1 编程设备31.2.2 人机界面31.2.3 PLC的通信联网3第二章触摸屏简介32.1 触摸屏的类型32.2 触摸
6、屏的工作原理3第三章变频器简介33.1 变频器的组成33.2 变频器的分类43.3 变频器的工作原理4第四章光电编码器与高速计数器的运用44.1 光电编码器的结构与其工作原理44.2 高速计数器54.2.1 高速计数器的概念54.2.2 高速计数指令54.2.3 高速计数器的工作模式64.2.4高速计数器的控制字74.2.5 高速计数器的状态字节84.2.6高速计数器指令8第五章 PID控制回路指令95.1 PID回路控制指令95.2 PID算法95.3 PID标准指令9第六章控制系统的变量地址分配与接线106.1变量与PLC的地址分配106.1.1 PLC的I/O分配106.1.2组态软件变
7、量与PLC的地址分配106.2 各部件之间的接线106.2.1 编码器与PLC的接线106.2.2 触摸屏与PLC、电脑的接线116.2.3 变频器与电动机、PLC的接线11第七章人机界面的创建和PLC的编程127.1 触摸屏组态127.1.1 创建工程127.1.2制作启动窗口137.1.3制作PID参数窗口137.1.4制作速度曲线窗口137.2 PLC编程147.2.1 程序流程图147.2.2 编辑符号表157.2.3 梯形图程序16第八章控制系统的调试228.1初调PLC、触摸屏程序228.1.1 关掉变频器电源228.1.2 运行PLC程序228.1.3 触摸屏在线模拟调试228.
8、1.4 设置变频器参数228.2 PLC、触摸屏和变频器的联机调试238.2.1 程序下载238.2.2 总体调试23结论25致26参考文献27绪论PLC(Programmable logic Controller)通常称为可编程逻辑控制器,是一种以微处理器为基础,综合了现代计算机技术、自动控制技术和通信技术发展起来的一种通用的自动控制装置,由于它拥有体积小、功能强、程序简单、维护方便等优点,特别是它适应恶劣工业环境的能力和它的高可靠性,使它的应用越来越广泛,已经被称为现代工业的三大支柱(即PLC、机器人和CAD/CAM)之一。人机界面是在操作人员和机器设备之间作双向沟通的桥梁,用户可以自由的
9、组合文字、按钮、图形、数字等来处理 或监控管理与应付随时可能变化信息的多功能显示屏。随着机械设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练地操作员才能操作,并且操作困难,无法提高工作效率。但是使用人机界面能够明确指出并告知操作员设备的当前状况,使操作变的简单生动,并且可以减少操作上的失误,即使是新手也可以很轻松地操作整个机器设备。使用人机界面还可以使机械的配线标准化、简单化,同时也能减少PLC控制器所需的I/O点数,降低生产的成本同时由于面板控制的小型化与高性能,相对的提高了整套设备的附加价值。触摸屏作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能与优异的稳定性使它非常适合用于工业
10、环境,甚至可以用于日常生活之中,应用非常广泛,比如:自动化停车设备、自动洗车机、天车升降控制、生产线监控等,甚至可用于智能大厦管理、会议室声光控制、温度调整随着科技的飞速发展,越来越多多 机器与现场操作都趋向于使用人机界面,PLC控制器强大的功能与复杂的数据处理也呼唤一种功能与之匹配而操作又简单的人机出现,触摸屏的应运而生无疑是21世纪自动化的一个巨大革新。第一章 可编程控制器(PLC)简介1.1 PLC的组成从结构上分,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、显示面板、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、
11、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。 1.1.1 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。 CPU主要由运算器、控制器、寄存器与实现它们之间联系的数据、控制与状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口与有关电路。存主要用于存储程
12、序与数据,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、解释指令与执行指令。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速度和存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量与软件容量等,因此限制着控制规模。 1.1.2 I/O模块PLC与电气回路的接口,是通过输入/输出(I/O)部分完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映
13、输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。 1.1.3 电源模块PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。 1.2 PLC系统的其它设备1.2.1 编程设备编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC与PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一
14、般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。也就是我们系统的上位机。 1.2.2 人机界面最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普与。 1.2.3 PLC的通信联网依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出网络就是控制器的观点说法。 PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以与其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口
15、,还有一些置有支持各自通信协议的接口。PLC的通信现在主要采用通过多点接口(MPI)的数据通讯、 PROFZBUS或工业以太网进行联网。第二章 触摸屏简介2.1 触摸屏的类型按原理来区别,触摸屏可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台。触摸屏红外屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;电容屏设计理论好,但其图象失真问题很难得到根本解决;电阻屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损。表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰抗暴,适于各种场合,缺憾是屏表面的水滴、
16、尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。2.2 触摸屏的工作原理触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是接收触摸点检测装置上的触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给操作系统进行系统控制,它同时也能接收系统返回的命令并加以执行。第三章 变频器简介3.1 变频器的组成变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。整流单元是将工作频率固定的交流电转换为直流电。高容量电容是用来存储转换后的电能。逆变器是由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,它可以将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。控制
17、器按设定的程序工作,能够控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,从而驱动交流电动机。3.2 变频器的分类按主电路工作方法分类:可分为电压型变频器、电流型变频器。按照工作原理分类:可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等。按照开关方式分类:可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器。按照用途分类:可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。按工作原理分:可以分为U/f控制变频器(VVVF控制)、SF控制变频器(转差频率控制)、VC控制变频器(Vectory Control 矢量控制)。按国际区域分类:可以
18、分为欧国产变频器、美变频器、日本变频器、国变频器、变频器、变频器。按电压等级分类:可以分为高压变频器、中压变频器、低压变频器。3.3 变频器的工作原理我们知道,交流电动机的同步转速表达式为:n=60f(1-s)/p,式中n异步电动机的转速;f异步电动机的频率;s电动机的转差率;p电动机极对数。由上式可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率在050Hz的围变化时,电动机转速调节围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的。第四章 光电编码器与高速计数器的运用4.1 光电编码器的结构与其工作原理光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉
19、冲或数字量的传感器。一般的光电编码器主要由光栅盘和光电检测装置组成,光栅盘式在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。在伺服系统中,由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理如图4-1所示。通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可以提供相位相差90的2个通道的光码输出,如果A相脉冲比B相脉冲超前则光电编码器为正转,否则为反转。图4-1光电编码器原理与其输出4.2 高速计数器4.2.1 高速计数器的概念PLC的普通计数器的计数过程与扫描工作方式有关,CPU通
20、过每一扫描周期读取一次被测信号的方法来捕捉被测信号的上升沿,被测信号频率较高时,会丢失计数脉冲。因此普通计数器的工作频率很低,一般仅有几十赫兹。高速计数器可以对普通计数器无能为力的事件进行计数,最高计数频率可以达10kHz100kHz。高速计数器一般与编码器配合使用。编码器每圈发出一定数量的计数时钟脉冲和一个复位脉冲,作为高速计数器的输入。高速计数器有一组预置值,开始运行时装入第一个预置值。(1)若当前计数值小于当前预置值时,设置的输出有效。(2)若当前值等于预置值或有外部复位信号时,产生中断。(3)若当前值等于预置值的中断程序中,装载入新的预置值,并设置下一阶段的输出。有复位中断事件发生时,
21、设置第一个预置值和第一个输出状态,循环又重新开始。4.2.2 高速计数指令通计数器指令的计数速度受扫描周期的影响,若输入脉冲的频率比CPU扫描频率高时,就不能满足控制要求了。为此,S7-200系列PLC设计了高速计数功能HSC(High Speed Counter),其计数自动进行,不受扫描周期的影响,最高计数频率取决于CPU的类型,CPU22x系列最高计数频率为30Hz,用于捕捉比CPU扫描更快的事件,并产生中断,执行中断程序,完成预定的操作。高速计数器最多可设置12种不同的操作模式。用高速计数器可以实现高速运动的精确控制,这种控制与PLC的扫描周期关系不大。4.2.3高速计数器的工作模式S
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