基于西门子s7200的plc四层电梯电气控制设计.doc
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1、 PLC控制技术创新设计实验报告实验名称:PLC电梯电气控制设计隶属课程:电气控制及PLC技术专业班级:自动化1105班学生学号:23 03 15 16实验地点:电气学院 406 PLC实验室2014年 06 月 23 日19目录目录II1 概述11.1 PLC在电梯上的应用12 程控制器的机型选择22.1 控制电磁阀等所需的I/O点数22.2 内存估计22.3 响应时间22.4 输入输出模块的选择23 硬件设计33.1 硬件配置简介33.2 电梯控制系统33.3 电气控制系统框图43.4 输入输出的分配44 软件设计64.1 程序流程图64.2 电梯定向逻辑84.3 电梯PLC控制系统设计9
2、4.4 四层电梯的梯形图设计125 系统调试175.1 硬件部分调试175.2 软件部分调试17总结181概述1.1 PLC在电梯上的应用随着科技的发展,工业控制的自动化程度不断提高,以微处理器为核心组成的可编程序控制器(PLC)得到了广泛的应用。很多工厂的生产流水线、加工设备、船舶上货物的装卸装置、电梯的运行等都由PLC控制,只要把预定的控制任务编成程序,用一串指令的形式存放到存储器中,然后根据输入各种指令,经过模拟量、数字量等输入输出部件对生产过程和设备进行控制。 PLC在电梯中的应用也已很成熟。PLC作为主控制器,一方面要采集电梯的各种输入信号,包括电梯的位置、状态、内外指令的按钮信号、
3、门锁信号、门区信号、井道内的强迫减速信号、防冲信号以及消防信号等。另一方面要把采集到的信号进行计算和处理给出电梯的楼层信号和速度信号,并驱动相应的开关门信号、方向继电器和抱闸继电器,以控制电梯的运行。我们利用PLC内的条件跳转和主控指令,把对电梯的控制程序划分为几个程序段:检修控制、正常加速和稳速段、减速爬行段、以及开关门阶段。当给电梯送电时,PLC就开始扫描电梯的所有输入、输出信号,检测电梯的安全回路是否接通、厅门轿门是否关闭、电梯处在何种状态。正常自动状态时,PLC检测门锁是否接通,若门锁不通则给出关门信号,控制电梯关门;当门锁接通时,进入待机状态,此时一收到指令信号电梯即起动。当电梯到达
4、减速楼层时, PLC程序是仿照继电器控制理念进行编制。2 程控制器的机型选择2.1 控制电磁阀等所需的I/O点数有电磁阀的动作原理可知,一个单线圈电磁阀用可编程控制器时需两个输入及一个输出;一个双线圈电磁阀需三个输入及两个输出;一个比例式电磁阀需三个输入及五个输出。一个按钮需一个输入;一个光电开关要占用一个或两个输入点;一个信号占用一个输出点;而波段开关,有几个波段就占用几个输入点;一般情况,各种位置开关都要占用两个输入点。根据上面所述原理分析,本设计用到十个按钮,需要十个输入点。四个位置按钮,需要八个输入点。十六个信号灯,需要十六个输出点。2.2 内存估计用户程序所需内存容量要受到下面几个因
5、素的影响:内存利用率;开关量输入输出点数;模拟量输入输出点数;用户的编程水平。2.2.1 内存利用率我们把一个程序段中的接点数与存放该程序段所代表的机器语言所需的内存字数的比值称为利用率。2.2.2 开关量输入输出的点数一般系统中,开关量输入和开关量输出的比为6:4。这方面的经验公司是根据开关量输入、开关量输出的总点数给出的。所需内存字数=开关量(输入+输出)总点数*102.2.3 模拟量输入输出的总点数只有模拟量输入时: 内存字数=模拟量点数*100模拟量输入输出同时存在:内存拟量字数*2002.3 响应时间系统响应时间=输入滤波时间+输出滤波时间+扫描周期。2.4 输入输出模块的选择模块输
6、出的任务是将机器内部信号电平转换为外部过程的控制信号。输出模块同时接通点数的电流累计值必须小于公共段所允许通过的电流值。3 硬件设计3.1 硬件配置简介PLC产品出现以来,它以面向工业控制的鲜明特点,普遍受到电器控制领域的欢迎。特别是中小容量PLC成功取代了传统的继电控制系统,使得控制系统的可靠性大大提高。目前各国生产的PLC品种繁多,发展速度快。本文所用到的产品是S7-200系列的PLC作系列电梯的。在此简单的介绍该机型的一些技术指标。技术性能分为:一般性能,功能特性(基本单元),输入性能,输出性能和其它性能。3.2 电梯控制系统电梯模拟系统如下图所示: 图3.2.1 电梯系统控制模拟图3.
7、3 电气控制系统框图 1112345输 出 PLC 西门子S7-200 输 入 9876 图3.3.1输入与输出:图3.3.1中输出为:1、电动机;2、上下行接触器;3、快慢速接触器;4、位置指示;5、门锁。输入为:6、轿内指令;7、厅外指令;8、门区感应;9、手动开关门;10、楼层感应。PLC系统部分完成所设定的控制任务所需要的PLC规模主要取决于控制系统对输入,输出点的需求量和控制过程的难易程度3.4 输入输出的分配输入点:序号 名称 输入点0 一层行程开关 I0.01 二层行程开关 I0.12 三层行程开关 I0.23 四层行程开关 I0.34 四层呼叫按钮 I0.45 三层呼叫按钮 I
8、0.56 二层呼叫按钮 I0.67 一层呼叫按钮 I0.78 手动开关按钮 I1.69 手动关门按钮 I1.710 红外传感器 I2.211 红外传感器 I2.3输出点:序号 名称 输出点0 一层指示灯 Q0.11 二层指示灯 Q0.22 三层指示灯 Q0.33 四层指示灯 Q0.44 电动机正转指示灯亮 Q0.55 电动机反转指示灯亮 Q0.66 开门电机正转 Q0.77 开门电梯反转 Q1.0 图3.4.1 I/O接线图 4 软件设计4.1 程序流程图 图4.1 图4.24.2 电梯定向逻辑电梯的定向是根据电梯的上行请求信号、下行请求信号、电梯轿箱内请求信号、电梯当前所处位置等信号来确定电
9、梯继续运行的方向。电梯的定向是电梯控制中的重要逻辑。在以往电梯的定向逻辑中,一般都是将电梯各个层的上、下行请求信号、电梯轿箱内楼层请求信号、电梯当前楼层信号等综合到一条或几条语句中进行判断。这样一来,当楼层数目比较大时,每条语句的编程元件很多,不可避免的带来程序复杂,容易出错,调试麻烦,运行速度慢等问题。以下提出的用逻辑运算指令来进行电梯定向的方法可以比较好的问题。状态转换方式:电梯的方向只有上升、下降2个方向,但电梯也可能由于没有任何的上升或者下降请求信号而处于停止状态。在电梯的方向处理过程中,电梯只能在上升状态和停止状态或者下降状态与停止之间转换,例如当电梯由上升状态转为下降状态时必须先由
10、上升状态转换为停止状态以后再由停止状态转为下降状态。这样的处理方式对电梯的运行是很有意义的,以往的电梯控制系统中,当电梯响应完某个方向上的所有信号后,若所有剩余的信号都是反方向的,电梯立刻改变方向,此时,在原方向前方若出现新的呼叫信号,电梯将不会立刻应答,只是记忆该呼叫信号,而去响应换向后的方向上的呼叫信号,这样既不符合电梯选层的优先原则,又不能有效的节约能源。采用图4.2所示的状态转换方式,电梯在响应完某个方向上的所有信号后并不是立刻反向,而是保持该状态等待一段时间后进入停止状态,然后再反向响应相反方向的呼叫信号。对保持时间进行合理的选择,完全可以做到既不会使得电梯的换向过程显得迟钝,又能有
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