基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

合集下载

MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计

MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计

MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计
辛春霞
【期刊名称】《河南科技》
【年(卷),期】2011(0)10X
【摘要】一、MCGS工程组态软件概述MCGS(Monitor and Control Generated System)是一套基于Windows平台的、用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。

MCGS为用户提供了解决实际工程问题的完整方案和开发平台,能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制控制、流程控制、动画显示。

【总页数】1页(P52-52)
【关键词】MCGS组态软件;控制系统设计;上位机监控系统;趋势曲线;网络监控;动画显示;报表输出;流程控制;现场数据采集;机制控制
【作者】辛春霞
【作者单位】天津滨海职业技术学院机电工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 夏学志
2.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 崔兴龙;
3.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 钱巍
4.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 钱巍
5.基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现 [J], 赵丽
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于MCGS的液位控制系统设计讲解

基于MCGS的液位控制系统设计讲解

XXXX学院课程设计课程名称过程控制课题名称基于MCGS的液位控制系统设计专业自动化班级xxxx学号xxxxxxxx姓名xxx指导教师xxx2010 年12月09日XXXX学院课程设计任务书课程名称过程控制课题基于MCGS的液位控制系统设计专业班级自动化学生姓名xxx学号xxxxxxxxx指导老师xxx审批任务书下达日期2011 年11月28日任务完成日期2011 年12月09日目录第1章系统总体方案选择 (5)第2章系统结构框图与工作原理 (7)2.1 系统机构框图 (7)2.2 工作原理 (8)第3章各单元软硬件 (9)3.1 模拟控制对象系统 (9)3.2 控制台 (9)3.3 上位机及控制软件系统 (9)3.4 模拟量输入模块ICP-7017 (10)3.5 模拟量输出模块ICP-7024 (11)3.6 电动调节阀 (11)3.7 液位传感器 (12)第4章软件设计与说明 (13)4.1 用户窗口 (13)4.2 实时数据库 (16)第5章系统调试 (17)5.1 设备连接 (17)5.2 系统调试 (17)5.3 调试结果 (18)5.3 注意事项 (19)第6章总结 (20)附录程序清单 (21)第1章系统总体方案选择随着工业生产的迅速发展,工艺条件越来越复杂。

对过程控制的要求越来越高。

过程控制系统的设计是以被控过程的特性为依据的。

由于工业过程的复杂、多变,因此其特性多半属多变量、分布参数、大惯性、大滞后和非线性等等。

为了满足上述特点与工艺要求,过程控制中的控制方法是十分丰富的。

通常有单变量控制系统,也有多变量控制系统,有复杂控制系统,也有满足特定要求控制系统。

在工业生产过程中,液体贮槽设备如进料罐、成品罐、中间缓冲容器、水箱等应用十分普遍,为保证生产正常进行,物料进出需均衡,以保证过程的物料平衡,因此工艺要求贮槽内的液位需维持在某个给定值上下,或在某一小范围内变化,并保证物料不产生溢出,要求设计一个液位控制系统。

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计设计内容要求某物料混合控制系统系统设备,有3个进料阀 Y1、Y2、Y3;出料阀Y4;变频器控制的搅拌机FM;加热器DH;3个液位器L1、L2、L3。

要求用MCGS组态软件、PLC、变频器进行整体设计。

系统工作过程:①开始关Y4,打开Y1进液体A,当L3有输出时,关Y1。

②打开Y2,同时使搅拌机以转速1搅拌,当L2有输出时,关Y2。

③打开Y3,同时使搅拌机以转速2搅拌,当L1有输出时,关Y3。

④搅拌机以转速3搅拌,同时使加热器DH工作,延时10秒。

⑤搅拌机停止工作,继续加热10秒。

⑥停止加热,打开出料阀Y4,延时10秒,在打开Y4时,Y1、Y2、Y3不能打开。

所需的仪器此次设计我们将用到三菱的PLC,多种液体自动混合实验板,变频器,MCGS组态软件,还有开关,按钮板,电源模块,连接导线等。

MCGS组态软件以工控PC机为主控上位机,利用人机接口的智能软件包-MCGS组态软件在PC机上建立工控的对象,完成对多台PLC(下位机)的控制,由于上位机只需要完成对监控信息的收集和处理而不需要对设备的运行进行具体控制,上下位机处理同时进行,可以以最少的人员配备对远程监控的管理,提供较为直观、清晰、准确的现场状态信息,进而为维修和错误诊断提供多方面可能性,减少维修人员路上往返时间,整体提高远程监控系统的运行速度。

现代远程监控技术采取的是实时在线监控方式,它借助于计算机网络和通信技术,通过安装在现场各种监控设备以及软件实现监控者在异地对现场工业设备的实时监控、诊断与控制。

当系统运行时,现场的下位机需要安排有人值守,这样实际上并没有实现真正意义上远程监控。

为解决这一问题,文中通过开发相关的程序,配合必要的硬件设施来实现远程监控,完全可以通过网络来监控现场的运行。

1 MCGS工控组态软件MCGS是一套基于Windows操作系统可用来快速构造和生成上位机监控系统的组态软件包,它为用户提供了从设备驱动、数据采集到数据处理、流程控制、动画显示、报表输出等解决实际工程问题的完整方案和操作工具。

基于MCGS组态编程的液位控制系统设计

基于MCGS组态编程的液位控制系统设计

摘要应用组态软件设计一个仿真实验监控系统,实现对实际工程问题的过程控制,现在我们的具体问题是实现对水箱液位过程控制。

为了能设计一个解决实际工程问题的仿真实验监控系统,我们可以基于各种组态软件来设计这个仿真平台.而MCGS组态软件具有操作简便、可视性好、可维护性强、高性能等突出特点,它可以快速构造和生成上位机监控系统,并可稳定运行于多种操作系统.。

以MCGS组态软件为开发平台,设计一个仿真实验监控平台来实现对实际工程问题的控制.不仅能对水箱的液位进展监控,采集实验数据建立实验报表,而且能够脱机进展仿真实验、模拟控制。

为了能够很好的实现对水箱液位控制系统的仿真,综合考虑多方面的因素,本文将用MCGS组态软件设计一个仿真实验监控平台来对其进展实时控制.具体地,要将MCGS组态软件实现此方案。

在该系统中,利用MCGS组态软件完成数据采集、控制信息输出以及人机交互等工作,完成仿真实验监控平台的设计,最终到达对水箱液位实时监控,实验数据采集,报表的输出和数据的同步显示。

关键词:MCGS组态软件;液位系统;仿真实验AbstractTo design a simulation experiment monitoring platform with application configuration software, realizing the actual engineering problems of process control, currently, our concrete problem is to achieve the temperature of the boiler and water tank level process control.In order to be able to solve real engineering problems to design a simulation experiment monitoring platform, we can base on a variety of configuration software to design this simulation platform. The MCGS configuration software has simple operation, perfect visibility, strong maintainability, high performance and other salient features. It can construct and generate hostputer monitoring system quickly, and can be run on different kinds of operating systems steadily.With MCGS configuration software development platform, designing a simulation experiment monitor platform to achieve the process control of the actual engineering problems. Not only can monitorthe level of the water tank and the temperature of the boiler, gathering the experiment data and establishing experiment reports, but also can do the off-line simulation experiment, simulation control.In order to control the water tank level and the water temperature of boiler well. Take a prehensive consideration on various factors; this article will design a simulation experiment monitoring platform with MCGS configuration software to achieve the real-time control for this system. Specifically, we should use MCGS configuration software to implement this program. In this system, realizing the data acquisition, controlling information output, as well as the human-machine interaction by the MCGS configuration software, and acplishing the design of the simulation experiment monitoring platform, which can to achieve the level of the water tank and the water temperature of the boiler in real-time monitoring, experimental data collection, report forms of the output and synchronized curve display ultimately.Key Words:MCGS configuration software; liquid level system; simulation experiment目录1绪论错误!未定义书签。

毕业设计论文:基于MCGS组态软件的水位控制系统

毕业设计论文:基于MCGS组态软件的水位控制系统

新疆工程学院课程设计题目:基于MCGS组态软件的水位控制系统目录前言 (1)1.设计概述 (2)1.1 设计任务介绍 (2)1.2 设计系统组成框图 (2)1.3 设计分析 (2)1.4. 设计所用软件介绍 (3)1.4.1什么是MCGS组态软件 (3)1.4.2 MCGS组态软件的系统构成 (3)1.4.3 MCGS组态软件的功能和特点 (5)1.4.4 MCGS组态软件的工作方式 (5)2 设计思路 (6)3 组态画面的设计 (7)3.1 工程建立 (7)3.2建立流程画面 (7)3.3 定义数据对象 (8)3.4.动画连接 (9)3.5模拟设备连接 (9)3.6 控制流程 (10)3.7 报警显示 (10)3.8 报表输出 (12)3.9 趋势曲线显示 (12)3.10 安全机制 (13)3.11 水位控制系统总效果 (15)4总结 (17)5参考文献 (18)前言计算机技术和网络技术的飞速发展,为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,并且通过采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术,使系统更加安全可靠,在这方面,MCGS工控组态软件将为您提供强有力的软件支持。

MCGS是一种流行的组态软件开发环境,组态技术是计算机控制技术综合发展的结果,是技术成熟化的标志。

MCGS通用版组态软件主要完成通用工作站的数据采集和加工,实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出等日常性监控事务。

对工作站软件的要求主要是系统稳定可靠,能方便的代替大量的现场工作人员的劳动和完成对现场的自动监控和报警处理,随时或定时的打印各种报表。

由于组态技术的介入,计算机控制系统的应用速度大大加快了。

采用组态控制技术的计算机控制系统最大的特点是从硬件设计到软件开发都具有组态性,因此系统的可靠性和开发速度提高了,开发难度却下降了。

随着国内工业生产技术的进步以及自动化技术的发展,人们对自动化监控系统的需求越来越大,要求越来越高。

基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现

基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现

• 193•主要液体混合装置控制系统三菱PLC 的编程方法,以及结合PLC 与上位机的 MCGS 组态软件监控,实现对液体混合装置控制系统,来提高理论与实践相联系的教学效果。

主要液体自动混合装置的PLC 控制系统控制系统三菱PLC 的编程方法,以及结合PLC 与上位机的MCGS 组态软件监控,实现对液体自动混合装置的PLC 控制系统控制系统,来提高理论与实践相联系的教学效果。

传统的液体自动混合装置的PLC 控制系统如果采用人工控制或是继电器控制整个系统,都存在很多问题,例如系统采用继电接触器控制,系统存在的问题是:电器多、可靠性差、自动化程度低等问题。

液体自动混合装置的PLC 控制系统主要用到的技术是PLC 技术及传感器技术、电子技术等来实现液体自动混合装置的PLC 控制系统的控制要求,从而满足生产线的对物料或液体的混合要求。

因此液体自动混合装置的PLC 控制系统的PLC 控制系统在工厂的自动化生产线具有实际的应用。

1 液体自动混合装置的PLC控制系统程序设计1.1 控制系统的逻辑要求PLC 控制系统要求液体自动混合装置的初始状态,混合液体的容器是流入液体的,A 液体电磁阀YV1、A 液体电磁阀YV2和两液体混合搅拌机均为OFF ,检测B 液面传感器L1、检测A 液面传感器L2、检测最低液位传感器L3,所有传感器均为OFF ;按下PLC 控制系统启动按钮后,通过传感器L2检测输入信号,电磁阀YV1关闭(YV1=ON),开始注入液体A ,当A 液体流入到液面高度L2(L2=ON)时,停止流入A 液体(YV1=OFF)。

通过传感器L1检测输入信号,打开电磁阀Y2(Y2=ON),流入液体B ,当液位升至L1(L1=ON)时,停止流入B 液体(YV2=OFF),同时打开搅拌机,搅拌A 、B 两混合液体,10S 后搅拌机停止,混合液体放液电磁阀YV3动作(YV3=ON ),开始放出搅拌好的混合液体,当混合液体液位降至液位传感器L3(L3=OFF)后,再经5S 混合液体停止流出(YV3=OFF);按下控制系统停止按钮,停止控制系统整个工作过程,控制系统停止在初始的逻辑工作状态。

毕业设计论文基于MCGS组态软件的水位控制系统

毕业设计论文基于MCGS组态软件的水位控制系统

新疆工程学院课程设计题目基于MCG组态软件的水位控制系统目录前言 (1)1.设计概述 (2)1.1设计任务介绍 (2)1.2设计系统组成框图 (2)1.3设计分析 (2)14设计所用软件介绍 (3)1.4.1什么是MCGS组态软件 (3)1.4.2 MCGS组态软件的系统构成 (3)1.4.3 MCGS组态软件的功能和特点 (5)1.4.4 MCGS组态软件的工作方式 (5)2设计思路 (6)3组态画面的设计 (7)3.1工程建立 (7)3.2建立流程画面 (7)3.3定义数据对象 (8)3.4.动画连接 (9)3.5模拟设备连接 (9)3.6 控制流程 (10)3.7 报警显示 (10)3.8 报表输出 (12)3.9 趋势曲线显示 (12)3.10 安全机制 (13)3.11 水位控制系统总效果 (15)4 总结 (17)5 参考文献 (18)、八、•前言计算机技术和网络技术的飞速发展,为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,并且通过采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术,使系统更加安全可靠,在这方面,MCG工控组态软件将为您提供强有力的软件支持。

MCGS 是一种流行的组态软件开发环境,组态技术是计算机控制技术综合发展的结果,是技术成熟化的标志。

MCGS 通用版组态软件主要完成通用工作站的数据采集和加工,实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出等日常性监控事务。

对工作站软件的要求主要是系统稳定可靠,能方便的代替大量的现场工作人员的劳动和完成对现场的自动监控和报警处理,随时或定时的打印各种报表。

由于组态技术的介入,计算机控制系统的应用速度大大加快了。

采用组态控制技术的计算机控制系统最大的特点是从硬件设计到软件开发都具有组态性,因此系统的可靠性和开发速度提高了,开发难度却下降了。

随着国内工业生产技术的进步以及自动化技术的发展,人们对自动化监控系统的需求越来越大, 要求越来越高。

基于MCGS的液体混合监控系统

基于MCGS的液体混合监控系统

液体 储 存设 备如 进 料罐 、成 品罐 、缓 冲反 应罐 等 应用 十分 普遍 。其控 制 与
制器 ( P L C ) , 可以有效解决这一难题 。
( 2 ) 停止 过程 :停 止搅拌 后 自动
操作 必 须 非常谨 慎 ,一旦 控 制不 当 ,
势 必 产生大 量 的不 良 品或废 料 ,造 成 严重 的经济损失 。既往 采用的继 电器 一
【 中图分类号】T P 2 7 3 【 文献标识码】B 文章编号 1 6 0 6 — 5 1 2 3( 2 0 1 4 )0 2 - 0 0 6 2 . 0 4
l 引言
液位控制 问题是工业生产过程 中的

易产生废料 ,导致加工成本提高 ,严
X 2时 ,关 闭 A 液 体 阀 l , 同 时 B 液
62 《 P L C &F A》
_ I _ —一


脚本 编辑状态 如图实训 所示 。设定循
环时间为 1 O O ms ,脚 本 程 序 如 下 进 行 编辑 操 作 。脚 本 程 序 是 用 来 完成 特 定 操 作 和 处 理 的 程序 。脚 本 参 考 程 序 如
重影响了企业的经济效益 ;如今采用
三菱公司的 F X 系 ̄ J l / J ' , 型 可 编程 序 控
体 阀 2打 开 ,注 入 B液 体。 当液 面 上升到传感器 X3时,关闭 B液体 阀 ,
并 开 始 定 时 搅 拌 ,搅 拌 2 0 s 后停止 :
类 常见 问题。在 工 业生 产过 程 中 ,
s ys t em p a r a me t e r s i n t h e pr o c e s s o f n o n ・ - s t ea d y ・ - s t a t e er r or c o n t r ol s y s t em a r e wi t h g o o d
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计设计内容要求某物料混合控制系统系统设备,有3个进料阀 Y1、Y2、Y3;出料阀Y4;变频器控制的搅拌机FM;加热器DH;3个液位器L1、L2、L3。

要求用MCGS组态软件、PLC、变频器进行整体设计。

系统工作过程:①开始关Y4,打开Y1进液体A,当L3有输出时,关Y1。

②打开Y2,同时使搅拌机以转速1搅拌,当L2有输出时,关Y2。

③打开Y3,同时使搅拌机以转速2搅拌,当L1有输出时,关Y3。

④搅拌机以转速3搅拌,同时使加热器DH工作,延时10秒。

⑤搅拌机停止工作,继续加热10秒。

⑥停止加热,打开出料阀Y4,延时10秒,在打开Y4时,Y1、Y2、Y3不能打开。

所需的仪器此次设计我们将用到三菱的PLC,多种液体自动混合实验板,变频器,MCGS组态软件,还有开关,按钮板,电源模块,连接导线等。

MCGS组态软件以工控PC机为主控上位机,利用人机接口的智能软件包-MCGS组态软件在PC机上建立工控的对象,完成对多台PLC(下位机)的控制,由于上位机只需要完成对监控信息的收集和处理而不需要对设备的运行进行具体控制,上下位机处理同时进行,可以以最少的人员配备对远程监控的管理,提供较为直观、清晰、准确的现场状态信息,进而为维修和错误诊断提供多方面可能性,减少维修人员路上往返时间,整体提高远程监控系统的运行速度。

现代远程监控技术采取的是实时在线监控方式,它借助于计算机网络和通信技术,通过安装在现场各种监控设备以及软件实现监控者在异地对现场工业设备的实时监控、诊断与控制。

当系统运行时,现场的下位机需要安排有人值守,这样实际上并没有实现真正意义上远程监控。

为解决这一问题,文中通过开发相关的程序,配合必要的硬件设施来实现远程监控,完全可以通过网络来监控现场的运行。

1 MCGS工控组态软件MCGS是一套基于Windows操作系统可用来快速构造和生成上位机监控系统的组态软件包,它为用户提供了从设备驱动、数据采集到数据处理、流程控制、动画显示、报表输出等解决实际工程问题的完整方案和操作工具。

MCGS组态软件具有多任务、多线程功能,其系统框架采用VC++编程,通过OLE技术向用户提供VB编程接口,提供丰富的设备驱动构件、动画构件、策略构件,用户可随时方便地扩展系统的功能。

主要特点如下:(1)丰富的设备驱动程序,通过Active DLL把设备驱动挂接在系统中,配置简单、速度快、可靠性高。

(2)强大的网络功能。

MCGS强大的网络功能可把TCP/IP网、485/422/423网、Modem网结合在一起构成大型的监控系统和管理系统。

(3)开放的OLE接口。

MCGS以OLE自动化技术为基础的开放式扩充接口允许用户使用VB来快速编制各种设备驱动构件、动画构件和各种策略构件,通过OLE接口,用户可以方便地定制自己特定的系统。

系统结构图(参见图1)图1 MCGS体系结构图MCGS组态软件系统包括组态环境和运行环境两大部分,用户所有组态配置过程都是在组态环境中进行的,用户组态后可生成一个“组态结果数据库”文件。

MCGS运行环境是一个独立的运行系统,它能按照“组态结果数据库”中的组态方式进行各种处理,完成用户组态设计的目标和功能。

MCGS系统整体框图:图2 MCGS系统整体框图2 运用MCGS建立运行程序一般过程(1)启动MCGS组态环境,建立工程项目。

(2)进行设备配置。

设备配置的目的是实现上下位机通讯,即实现计算机与智能仪表之间的连接。

通过设备窗口配置数据采集与控制输出设备,注册设备驱动程序,定义连接与驱动设备用的数据变量。

(3)构造数据库。

在实时数据库窗口建立新的数据库文件。

要求与设备要求的数据库一致。

该窗口定义不同类型和名称的变量.作为数据采集、处理、输出控制、动画连接及设备驱动的对象。

(4)制作图形画面,在用户窗口实现。

主要用于设置工程中人机交互的界面,诸如:生成水位变化的动画显示画面、报警输出、数据与曲线图表等。

(5)在主控窗口建立新工程。

主控窗口中可以放置一个设备窗口和多个用户窗口,负责调度和管理这些窗口的打开或关闭。

主要的组态操作包括:定义工程的名称,编制工程菜单,设计封面图形,确定自动启动的窗口,设定动画刷新周期,指定数据库存盘文件名称及存盘时间等。

(6)定义动画链接。

动画链接是将动画与数据库变量建立联系,当数据库变量发生改变时动画就可以表现出来。

即当水箱中水位发生变化时,动画可以适时显示。

(7)运行与调试。

当以上步骤完成以后,先进行组态检查通过后就可以进入运行环境调试。

在这次的课程设计中模拟设备的添加及属性设置如下:[1] 双击“设备工具箱”中的“模拟设备”,模拟设备被添加到设备组态窗口中。

[2] 双击“设备0-[模拟设备]”,进入模拟设备属性设置窗口,如图:[3] 点击基本属性页中的“内部属性”选项,该项右侧会出现图标,单击此按钮进入“内部属性”设置。

将:通道1、2的最大值分别设置为:10、6[4] 单击“确认”,完成“内部属性”设置。

[5] 点击通道连接标签,进入通道连接设置。

[6] 选中通道0对应数据对象输入框,输入“液位1”或单击鼠标右键,弹出数据对象列表后,选择“液位1”;[7] 选中通道1对应数据对象输入框,输入“液位2”。

[8] 进入“设备调试”属性页,即可看到通道值中数据在变化。

[9] 按“确认”按钮,完成设备属性设置。

变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

可分为交——交变频器,交——直——交变频器。

交——交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;交——直——交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电。

非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。

因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。

这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%-200%)。

用工频电源直接起动时,起动电流为6-7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。

采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。

起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

频率下降时电压V 也成比例下降,这个问题已在回答4说明。

V与F的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。

频率下降时完全成比例地降低电压,那麽由於交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。

在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。

变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5-3Hz. 通常情况下时不可以的。

在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。

通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。

开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%-5%)变动。

对於要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近於给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。

具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。

但速度精度的植取决於PG本身的精度和变频器输出频率的解析度。

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。

为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。

当加速电流过大时适当放慢加速速率。

减速时也是如此。

两者结合起来就是失速功能。

加减速可以分别给定的机种,对於短时间加速、缓慢减速场合,或者对於小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对於风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为非同步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。

从此外在流水生产线上,当前方设备有故障时後方设备应自动停机。

变频器的紧急停止端可以实现这一功能。

在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器中可以预先设定三四个甚至多达七个频率,在有些设备上可据此设置自动生产流程。

设定好工作频率及时间後,变频器可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程。

在这次的课程设计中变频器属性值设置如下:Pr.1=50HzPr.2=0HzPr.3=50HzPr.200=2Pr.201=35Hz 1 10sPr202=50Hz 1 5sPr203=45Hz 1 10s利用三菱PLC设计本次课设的梯形图如下:课设控制图如下:11。

相关文档
最新文档