接线图.梯形图48例(欧姆龙PLC经验设计法)

合集下载

西门子PLC编程接线图详解及梯形图程序实例

西门子PLC编程接线图详解及梯形图程序实例

西门子PLC编程接线图详解及梯形图程序实例
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。

里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。

一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
二、电动机的顺序启动、同时停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
三、电动机的顺序启动、逆序停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
四、电动机延时启动、停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
五、笼型感应电动机定子绕组从串电阻降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
六、三相绕线感应电动机转子绕组串电阻降压启动控制系统(I/O 分配表、PLC接线图、梯形图程序)
七、Y-△降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程
序)Y-△降压启动控制(1)
Y-△降压启动控制(2)
八、自耦变压器降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)。

欧姆龙PLC CP1E系列I-O接线图

欧姆龙PLC CP1E系列I-O接线图

A-2接线图A-2-1CPU 单元20点I/O型CPU单元A-2 接线图附录A-2-1 CPU 单元30点I/O 型CPU 单元40点I/O型CPU单元A-2 接线图附录A-2-2 扩展I/O 单元分配给扩展I/O 单元的首输入字显示为CIO m 且首输出字显示为CIO n 。

A-2-2扩展I/O 单元8点输入单元8点输出单元16点输出单元A-2 接线图附录A-2-2 扩展I/O单元32点输出单元A-2 接线图附录A-2-2 扩展I/O单元20点I/O单元A-2 接线图附录A-2-2 扩展I/O 单元40点I/O 单元A-2-3扩展单元CP1W-AD041模拟量输入单元接线图z 输入端子排列注电流输入时,请将V IN1~I IN1, V IN2~I IN2,V IN3~I IN3以及V IN4~I IN4短路。

z 接线方式示例:V IN1电压输入 1I IN1电流输入 1COM1输入公共端 1V IN2电压输入 2I IN2电流输入 2COM2输入公共端 2V IN3电压输入 3I IN3电流输入 3COM3输入公共端 3V IN4电压输入 4I IN4电流输入 4COM4输入公共端 4A-2 接线图附录A-2-3 扩展单元CP1W-DA041模拟量输出单元接线图z 输出端子排列z 接线方式示例:V OUT1电压输出 1I OUT1电流输出 1COM1输出公共端 1V OUT2电压输出 2I OUT2电流输出 2COM2输出公共端 2V OUT3电压输出 3I OUT3电流输出 3COM3输出公共端 3V OUT4电压输出 4I OUT4电流输出 4COM4输出公共端4CP1W-MAD11 模拟量I/O 单元接线图z I/O 端子排列注 电流输入时,请将V IN0~I IN0以及V IN1~I IN1短路。

z 接线方式•模拟量输入接线•模拟量输出接线V OUT 电压输出I OUT 电流输出COM 输出公共端V IN0电压输入 0I IN0电流输入 0COM0输入公共端 0V IN1电压输入 1I IN1电流输入 1COM1输入公共端1A-2 接线图附录A-2-3 扩展单元示例:CP1W-TS001/TS002/TS101/TS102 温度传感器单元接线图z 热电偶的连接•CP1W-TS001CP1W-TS001中最多可连接2 个热电偶K 、J 。

(完整word版)plc接线图

(完整word版)plc接线图

PLC控制启动效率高、响应快、接线少、控制方便,PLC广泛应用到了工业自动控制中。

PLC指令众多,灵活应用指令进行编程是从事点电气控制设计人员必须思考的问题,现以三相异步电动机Y—△自动降压启动控制为例,说明PLC编程的多种方法。

关键词:PLC指令梯形图Y-△启动一、PLC的概述可编程控制器简称PC或PLC,它是在电气控制技术和计算机技术基础上开发出来的,并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控制装置。

目前,PLC 已广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动化控制中,成为一种最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。

PLC不仅充分发挥了计算机的优点,可以满足各种工业生产过程自动控制的要求,同时又兼顾了一般电气操作人员的技术水平和习惯,采用梯形图或状态转移图等编程方式,使PLC的使用始终保持大众化的优点。

当生产流程需要改变时,可以现场改变程序,使用方便灵活。

工业自动控制系统中,电机Y—△降压启动都采用PLC进行控制。

PLC控制启动具有效率高、响应快、接线少、控制方便等优点,但在设计PLC控制线路及程序中必须兼顾考虑PLC及接触器的动作特点,否则实际运行中将出现理论分析上不可能出现的问题,启动无法进行而烧毁元件.下面以一台三相异步电动机Y—△自动降压启动控制为例,说明PLC控制的灵活性。

二、设计要求三相异步电动机启动时将三相定子绕组接成星形,以降低定子绕组电压,达到减小启动电流的目的;启动结束后再将三相定子绕组接成三角形,电动机在额定电压下正常运行.要求:启动时三相异步电动机接成Y型,经过一段时间自动转化为△型运行,要求Y型断开后△型才能启动,防止Y型未断△型启动造成电源短路。

三相异步电动机Y-△自动降压启动控制电路如图所示:三、设计方案方案一:利用控制电路图和梯形图一一对应的PLC控制通过分析继电交流接触控制电路的动作原理,确定控制对象及控制内容。

PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式

PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式

PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式可(编程)控制器(PLC)外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是最常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器(控制电路)移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功能表图设计法,功能表图是一种用来描述(控制系统)的控制过程功能、特性的图形,它主要是由步、转换、转换条件、箭头线和动作组成。

这是一种先进的设计方法,对于复杂系统,可以节约60%~90%的设计时间.我国1986年颁布了功能表图的国家标准(GB6988.6-86)。

有了功能表图后,可以用四种方式编制梯形图,它们分别是:起保停编程方式、步进梯形指令编程方式、移位(寄存器)编程方式和置位复位编程方式。

本文以三菱公司F1系列PLC为例,说明实现顺序控制的四种编程方式。

例如:某PLC控制的回转工作台控制钻孔的过程是:当回转工作台不转且钻头回转时,若(传感器)X400(检测)到工件到位,钻头向下工进Y430当钻到一定深度钻头套筒压到下接近开关X401时,计时器T450计时,4s后快退Y431到上接近开关X402,就回到了原位。

功能表图见图1:图1功能表图2使用起保停电路的编程方式起保停电路仅仅使用与触点和线圈有关的指令,无需编程元件做中间环节,各种型号PLC的指令系统都有相关指令,加上该电路利用自保持,从而具有记忆功能,且与传统继电器控制电路基本相类似,因此得到了广泛的应用。

这种编程方法通用性强,编程容易掌握,一般在原继电器控制系统的PLC改造过程中应用较多。

如图2为使用起保停电路编程方式编制的与图1顺序功能图所对应的梯形图,图2中只有常开触点、常闭触点及输出线圈组成。

图2起保停电路实现顺序控制3使用步进梯形指令的编程方式步进梯形指令是专门为顺序控制设计提供的指令,它的步只能用状态寄存器S来表示,状态寄存器有断电保持功能,在编制顺序控制程序时应与步进指令一起使用,而且状态寄存器必须用置位指令SET置位,这样才具有控制功能,状态寄存器S才能提供STL触点,否则状态寄存器S与一般的中间继电器M相同。

omron电缆连接图

omron电缆连接图

OMRON PLC HMI连接电缆整理1、电脑针脚定义 (2)A、计算机9针公头针脚定义 (2)B、计算机25针母头针脚定义 (2)2、PLC RS-232母头针脚定义(CPM2A、CP1选件、CQ、CJ、CS) (3)3、计算机-PLC编程电缆 (3)4、计算机-HMI编程电缆 (4)A、计算机-NS/NP编程电缆 (4)B、计算机-NTZ编程电缆 (5)5、PLC-HMI RS-232通信电缆 (6)A、PLC-NS/NP 通信电缆 (6)B、PLC-NTZ通信电缆 (6)1、电脑针脚定义A、计算机9针公头针脚定义电脑9针RS-232串口针脚定义(插针)引脚 简写 功能说明1 CD载波侦测(Carrier Detect)接收数据(Receive)2 RXD发送数据(Transmit)3 TXD数据终端准备(Data Terminal Ready)4 DTR地线(Ground)5 GND数据准备好(Data Set Ready)6 DSR7 RTS请求发送(Request To Send)清除发送(Clear To Send)8 CTS振铃指示(Ring Indicator)9 RIB、计算机25针母头针脚定义电脑25针RS-232串口针脚定义(孔)引脚 简写 功能说明载波侦测(Carrier Detect)8 CD接收数据(Receive)3 RXD发送数据(Transmit)2 TXD数据终端准备(Data Terminal Ready)20 DTR7 GND地线(Ground)数据准备好(Data Set Ready)6 DSR请求发送(Request To Send)4 RTS5 CTS清除发送(Clear To Send)振铃指示(Ring Indicator)22 RI2、PLC RS-232母头针脚定义(CPM2A 、CP1选件、CQ 、CJ 、CS )引脚 信号略称 信号名称 信号方向 1 FG 帧用接地- 2 SD(TXD) 发送数据 输出 3 RD(RXD) 接收数据 输入 4 RS(RTS) 发送请求 输出 5 CS(CTS) 清除发送 输入 6 5V 电源 - 7 DR(DSR) 数传机就绪 输入 8 ER(DTR) 终端设备就绪 输出 9SG(0V)信号用接地-3、计算机-PLC 编程电缆4、计算机-HMI编程电缆A、计算机-NS/NP编程电缆B、计算机-NTZ编程电缆5、PLC-HMI RS-232通信电缆A、PLC-NS/NP 通信电缆B、PLC-NTZ通信电缆。

接线图.梯形图30例(西门子PLC经验设计法)

接线图.梯形图30例(西门子PLC经验设计法)

I0.0
OFF
I0.1
OFF
Q0.0
(OFF )
输出映像寄存器
Q0.0
OFF
LD O AN =
I0.0 Q0.0 I0.1 Q0.0
起动 I0.0 停止 I0.1
Q0.0
Q0.0
SB1 SB2
0 CPU224
输入映像寄存器
I0.0 I0.1
0 1
I0.0 I0.1
1L
AC220V
1M 2M L+
Q0.0
DC24V
KM
OFF
例题4:内、外触点的配合(启保停电路)
控制电路要求的触点类型 = 输 入开关触点的类型 输入继 电器触点的类型。
输入信号 信号元件及作用 I0.0 SB1:正转 I0.1 SB2:停止 输出信号 控制对象及作用 Q0.0 Q0.1 Q0.2 KM1 KMY KM△
例题11:闪烁电路
输 入 反 转 正 转 停 止 过 载 输 出
SB3 SB2 SB1 FR
I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 Q0.1 Q0.0
KM 1
KM 2
正 转
KM 2 KM 1
反 转
1M 1L 2M S7-200 L+
AC220V
例题3:启动保持停止电路(启保停电路) 1
I0.0 I0.1 Q0.0
( )
Q0.0
LD I0.0 O Q0.0 AN I0.1 = Q0.0
起动 I0.0 停止 I0.1 Q0.0
0 1
0 1 1 0 0 0
SB1按钮(I0.0)启动,继电器KM (Q0.0)接通(启保停电路)
I0.0
ON
I0.1

PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)

PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)

PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)专注自动化培训14年技成培训网PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。

早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧!起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现。

1、采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制线路与梯形图说明:点击起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起动触点X000闭合,输出线圈Y000得电,输出端子Y0内部硬触点闭合,Y0端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。

点击停止按钮SB2时,PLC内部梯形图程序中的停止触点X001断开,输出线圈Y000失电, Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

2、采用置位复位指令实现起动、自锁和停止控制其PLC接线图与上面类似。

线路与梯形图说明:点击起动按钮SB1时,梯形图中的起动触点X000闭合,[SET Y000]指令执行,指令执行结果将输出继电器线圈Y000置1,相当于线圈Y000得电,使Y0、COM端子之间的内部硬触点接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。

点击停止按钮SB2时,梯形图程序中的停止触点X001闭合,[RST Y000]指令被执行,指令执行结果将输出线圈Y000复位,相当于线圈Y000失电,Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

PLC梯形图基本电路经典实用

PLC梯形图基本电路经典实用
•将X3,X5的触点并联后驱动 Y3,T1;
•PLC梯形图基本电路
• 调试中,发现小车从X3 开始左行,经X5时M100 也被置位,使小车下一 次右行到X5时也无法停 止运行,则在M100起动 电路中串入Y1常闭触点;
• 还有,小车往返经过X5 时,虽不会停止运动, 但出现短暂的卸料动作, 将Y1,Y0的常闭触点与 Y3线圈串联;
• X4常开触点接通(ON),使 Y2,T0的线圈通电,开始装料 和延时,
• 10s后T0常闭触点闭合,Y0通 电,小车右行;
• 小车离开左限位开关X4后,X4 变为OFF状态,Y2,T0失电, 停止装料,T0复位;
• 右行和卸料过程基本相同; • 如果按停止按钮X2,小车将停
止运行,系统停止工作。
• OR
M2
• ORB
• ORI
M1
• OUT
Y2
• OUT M0
•PLC梯形图基本电路
• LD
X0
• AND
X1
• MPS
• AND
X2
• OUT
Y0
• MPP
• AND
X3
• OUT
Y1
• LD
X4
• MPS
• AND
X5
• OUT
Y2
• MRD
• AND
X6
• OUT
Y3
• MPP
• AND
•PLC梯形图基本电路
2、三相异步电动机的正反转控制电路
•KM1、KM2分别为 控制正、反转运行的 交流接触器,
•KM1、KM2的主触 点改变进入电动机的 三相电源相序,改变 电机转向。
•FR是手动复位的热 继电器,电机过热时 其常闭触点断开,使 KM1、KM2线圈断 电,电机停转。
  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)。

电机Y-△降压起动 电路
例题22:电动 机Y/△降压启 动控制(二)
例题23:电动机Y -Δ降压起动自动控制(三)
例题24:电动机的顺序控制(一)
例题25:电 动机顺序启 动控制(二)
例题26:两台电动机顺序起动联锁控制
例题27:点动自锁混合控制程序
下面是电动机长/点动控制的程序(尚有其他方案)。
0.02
100.02
100.01 触点互锁
0.02
100.01
100.02 正转接触器 KM2 KM1 反转接触器 ~ 220V KH
0.00 0.01 0.02 COM
100.01 100.02
KM1 KM2
PLC
COM
为确保运行可靠,要采取软、硬件两种互锁措施。
例题19:正 反转控制(二)
控制要求
主讲: 雷老师
经验设计方法也叫试凑法,经验设计方法需要设计者掌握大量的典型电路, 在掌握这些典型电路的基础上,充分理解实际的控制问题,将实际控制问题 分解成典型控制电路,然后用典型电路或修改的典型电路进行拼凑梯形图。
经验设计法控制电路一般包括:电动机的启保停控制、正/反转控制、 点动控制、 Y-△启动控制、几台电动机的连锁控制、异地控制、掉电 保持等等。
n按下SB2,下SB1,或过载FR闭合时, 电动机停转; n为了提高控制电路的可靠性, 在输出电路中设置电路互锁, 同时要求在梯形图中也要实 现软件互锁。
(1)使 用接点组 合的控制 梯形图
(2)用置位、复位指令的控制梯形图
例题20:电机Y-△降压起动电路(一) 例题21:电机Y-△降压起动电路(一)
例题13:100.00延时接通/断开电路
例题14:两电机顺序接通/断开电路
两电机顺序接 通/断开电路
X0
启动信号
X1
停止信号
例题15:电动 机自锁控制
例题16:自动循环控制电路
例题17:自动限位控制电路
0.00 100.01 0.01 正转启动 反转启动 停车按钮 SB1 SB2 SB3 DC24V 100.02
• 1).长计数电路
计数长度是1000×20=20000次
2).计数器和定时器构成的长定时电路
定时长度是600×100=60000s
在两处往返装料/卸料的小车,工作过程如图。 要求:小车单数次运行 时,在 ST3 卸料。偶数 次运行时,ST3处不卸, 而在ST2处卸料。
控制要求
两个开关中的任 一开关动作(闭 合或断开)一次, 都能改变输出点 10.00的状态
两地控制
三地控制
下面是电动机在三地启/停控制的程序(尚有其他方案)。
0.00 0.01 0.02 W0.00 W0.00 100.00 KEEP 100.00 DIFD W0.00
本例,各地电动机的启动和停车都共用一个按钮。 无论在何地,第一次按动按钮是启动电动机,第二次 按动按钮就是停车。
长动: 按一下SB2。
停车: 按一下SB3。
点动: 按住SB1不放,电动机转动,释放SB1电动机停转。
当转换开关SA闭合时,其常闭触点0.03断开,常开触 点闭合,按下0.02按钮,输出线圈100.00得电,松开0.02按 钮,输出线圈100.00失电,实现点动控制。
(1)控制要求
1)启动:SB1→KM得电,Y接法 启动,电动机M进入正常运转。 2)停止:SB2→KM失电,电动机 M停止。 3)过载保护:过载时,FR常开触 点闭合→ KM失电,电动机M停止, 报警灯H闪烁。
例题6:互锁电路
输入信号0.00和输入信号0.01, 若0.00先接通,W0.00自保持, 使100.00有输出,同时W0.00 的常闭接点断开,即使0.01再 接通,也不能使W0.01动作, 故100.01无输出。若0.01先接 通,则情形与前述相反。因此 在控制环节中,该电路可实现 信号互锁。
§ 要求:按下按钮SB1,电机KM1、KMY启动并正转;2秒 后,KMY断开,电机KM△接通,并一直运行;按SB2, 电机停止运作。 § I/O分配:
输入信号 信号元件及作用 0.00 SB1:正转 0.01 SB2:停止 输出信号 控制对象及作用 100.00 100.01 100.02 KM1 KMY KM△
§ 说明:控制输入00000接通时,20000线圈得电并 自锁,20000常开触点闭合,使TIM000开始定时、 01000线圈得电。2s到,TIM000常闭触点断开,使 01000线圈断电。
§ 电路中定时器的线圈上串接自身的常闭触点,定时时间到 时,常闭触点断开使其自身线圈断电,因此,这种电路又 称自复位定时器。同自复位定时器一样,自复位计数器也 可以产生周期性脉冲序列。
例题1:启动、保持和停止电路
X0 启动信号 X1 停止信号
例题2:内、外触点的配合(启保停电路)
控制电路要求的触点类型 = 输 入开关触点的类型 输入继 电器触点的类型。
说明:这种电路具有自锁或自保持作用。按一下停止按 钮,00002常闭触点断开,使01000线圈断电,接触 器KM也断电,电机停转。
例题9:比较电路
该电路按预先设定的输出要求,根 据对两个输入信号的比较,决定某 一输出。若0.00、0.01同时接通, 100.00有输出;0.00、0.01均不接 通,100.01有输出;若0.00不接通。 0.01接通,则100.02有输出;若 0.00接通,0.01不接通,则100.03 有输出
(1)利用接点组合编写的控制梯形图
(2)利用置位、复位指令编写的控制梯形图
(3)利用保持指令编写的控制梯形图
控制要求
1)启动:SB1或SB3→KM得电,Y接法启动,电动机M进入正常运转。 2)停止:SB2或SB4→KM失电,电动机M停止。 3)过载保护:过载时,FR常开触点闭合→ KM失电,电动机M停止。
例题10:多地控制电路
0.00—0.0N组成多点启动输入,1.00—1.0N等组成停止 输入,用自保持SET指令省略自锁电路
例题11:定时步进电路
例题12:计数电路
当0.00合上,100.00有输出;100.01的输出状态是合上100s,关断 100s,连续计数10次后,100.00、100.01停止输出;100.02在第10 个脉冲时合上1s后关断。
相关文档
最新文档