自动,送料装车系统

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自动送料装车系统

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⾃动送料装车系统PLC⼤型设计任务书⾃动送料撞车系统系别:电⽓⼯程系班级:电⽓1004班姓名:蔡英杰指导⽼师:前⾔送料⼩车控制系统采⽤了PLC控制,从⾃动装车送料⼩车的⼯艺流程来看,它的控制系统属于⾃动和⼿动控制相结合的系统。

传统的运料⼩车⼤都是继电器控制,⽽继电器控制有着接线繁多,故障率⾼的缺点,且维护维修不易等缺点。

作为⽬前国内控制市场上的主流控制器,PLC在市场、技术、⾏业影响等⽅⾯有重要作⽤,利⽤PLC控制来代替继电器控制已是⼤势所趋。

在国际上PLC迅速发展的形势下,我国多数PLC⼚家还没有拥有⾃主知识产权,能够参与国际竞争的PLC产品,其中之⼀就是研发实⼒不够。

虽然资⾦投⼊、⽣产和质量管理等因素也占有⾮常⼤的⽐重,但对产品的质量起着决定性作⽤的是研发投⼊、研发成果产品化以及⽣产⼯艺等。

⽽技术则是贯穿着其中每⼀个环节,PLC核⼼技术的开发、产品的后续开发、⽣产⼯艺的技术⽔平是决定产品质量的前提,如何在技术上进⼀步增强⾃⼰的实⼒,将是国产品牌取得市场竞争优势的关键。

依据得到的样本分析,初步得出正在使⽤的众多PLC的品牌中,西门⼦、三菱及omron占据绝对的优势,60%左右的⽤户使⽤了这些品牌的PLC产品,⽽rockwell/ab、ge-fanuc和富⼠等品牌也占有相当的市场份额。

我国可编程控制器的引进、应⽤、研制、⽣产是伴随着改⾰开放开始的。

最初是在引进设备中⼤量使⽤了可编程控制器。

接下来在各种企业的⽣产设备及产品中不断扩⼤了PLC的应⽤。

⽬前,我国⾃⼰已可以⽣产中⼩型可编程控制器。

上海东屋电⽓有限公司⽣产的CF系列、杭州机床电器⼚⽣产的DKK及D系列、⼤连组合机床研究所⽣产的S系列、苏州电⼦计算机⼚⽣产的YZ系列等多种产品已具备了⼀定的规模并在⼯业产品中获得了应⽤。

此外,⽆锡华光公司、上海乡岛公司等中外合资企业也是我国⽐较著名的PLC⽣产⼚家。

可以预期,随着我国现代化进程的深⼊,PLC在我国将有更⼴阔的应⽤天地。

自动送料装车系统PLC控制设计

自动送料装车系统PLC控制设计

自动送料装车系统PLC控制设计在设计自动送料装车系统的PLC控制时,需要考虑以下几个方面。

首先是系统的硬件设计。

自动送料装车系统的硬件设备包括传感器、执行器、电机控制器等。

传感器用于检测物料的位置和状态,如光电传感器可以检测物料的到位和离开状态,压力传感器可以检测物料的重量和压力等。

执行器用于控制物料的移动和装载,如气缸可以用于推动物料的移动,电机可以用于驱动输送带的运动。

电机控制器用于控制电机的启停和速度调节。

在PLC控制设计中,需要根据实际需求选取合适的硬件设备,并配置相应的输入输出端口。

其次是系统的逻辑控制。

自动送料装车系统的逻辑控制包括物料的检测、移动和装载的逻辑控制。

通过光电传感器等传感器检测物料的位置和状态,PLC可以根据这些信号对电机和执行器进行控制,实现物料的移动和装载。

例如,当光电传感器检测到物料到位时,PLC可以控制执行器将物料推动到指定位置;当光电传感器检测到物料离开时,PLC可以控制电机停止运动。

在逻辑控制设计中,需要根据实际流程和要求,编写PLC的逻辑程序,明确各个信号的处理方式和相应的控制动作。

最后是系统的安全设计。

在自动送料装车系统中,安全性是一个非常重要的考虑因素。

系统设计应该考虑到可能出现的故障和意外情况,并采取相应的安全措施。

例如,可以在输送带上设置紧急停止按钮,一旦发生紧急情况,可以立即停止输送带的运动;可以在执行器上设置限位开关,一旦执行器超过了安全范围,可以自动停止运动。

同时,还应考虑到保护设备的安全性设计,如安装防护罩,避免人员接触到危险部位。

在安全设计中,需要充分考虑系统的各个环节和可能的风险,并采取相应的措施保障工作人员的安全。

综上所述,自动送料装车系统的PLC控制设计主要包括硬件设计、逻辑控制和安全设计。

通过科学合理地设计PLC控制系统,可以提高自动送料装车系统的稳定性和效率,实现工业生产的自动化控制。

基于PLC的自动送料装车控制系统的设计

基于PLC的自动送料装车控制系统的设计

目录1绪论 (1)1.1题目来源及课题意义 (1)1.2系统的主要技术参数 (1)2器件选择 (2)2.1PLC的定义 (2)2.2PLC的分类 (2)2.2.1.按 I/O 点数分类 (2)2.2.2 按结构分类 (3)2.2.3按功能分类 (3)2.3物位传感器的选择 (4)2.3.1 电容式物位传感器 (5)2.3.2 阻力式料位传感器 (5)2.4LED显示电路选择 (7)2.4.1 LED静态显示方式 (7)2.4.2 LED动态显示方式 (8)2.5键盘输入电路 (8)2.5.1矩阵式键盘接口: (8)2.5.2独立式按键接口: (9)3 控制系统的实现 (10)3.1控制要求 (10)3.2流程图 (10)3.3系统的I/O连接图 (11)3.4控制系统的梯形图 (12)4 结语 (15)参考文献: (16)致谢 (16)1 绪论1.1 题目来源及课题意义随着科学技术的日新月异,自动化程度要求越来越高,原有的生产装料装置远远不能满足当前高度自动化的需要。

减轻劳动强度,保障生产的可靠性、安全性,降低生产成本,减少环境污染、提高产品的质量及经济效益是企业生成所必须面临的重大问题。

基于PLC的自动送料装车控制系统可以解决上述问题,因此对它的设计具有了现实可能性。

自动运料车工作原理及技术要求该自动送料装车系统的操作过程是:在允许汽车开进后,汽车到达指定位置(由传感器进行相应的位置检测),此时可以起动控制系统。

首先送料皮带最上层的电动机动作,经过等时间间隔,下层送料皮带的各电动机依次动作。

当最后一台送料皮带的电动机动作一定的时间后,装满料的料斗打开进行自动装料。

当汽车装满料后,料斗关闭,各电动机由下至上经过等间隔依次停止,汽车开走,完成一次装车。

控制系统返回初始状态,等待下一次装料。

根据实际系统的操作过程,设计了以下的模拟过程:初始状态:红灯L1 灭,绿灯L2 亮,表示允许汽车开进装车。

汽车开进到位后(用S2 接通表示),L1 亮,L2 灭。

的自动送料装车控制系统的设计教程教案

的自动送料装车控制系统的设计教程教案
应用领域
化工、食品、医药、物流等行业。
03
自动送料装车控制系统设计
硬件设计
传感器选择
选择合适的传感器,如光电传感器、限 位传感器等,用于检测物料的位置和状
态。
PLC控制器
选择合适的PLC控制器,用于接收传 感器信号,控制电机和驱动器,实现
自动化控制。
电机与驱动器
选择合适的电机和驱动器,用于驱动 传送带、升降机等设备,实现物料的 传送和定位。
03
提供详细的使用手册和技术支持文档,帮助用户快速了解系统
功能和操作方法,同时提供及时的技术支持服务。
06
总结与展望
课程总结
掌握自动送料装车控制系 统的基本原理和设计方法
学会根据实际需求进行系 统配置和优化
熟悉自动送料装车控制系 统的硬件组成和软件编程
理解自动送料装车控制系 统在生产自动化中的作用 和价值
负载均衡
根据实际需求调整各部分的负载, 避免过载或闲置现象,确保系统 各部分都能发挥最佳性能。
系统可靠性改进
硬件选型与冗余设计
选用高品质、高稳定性的硬件设备,并设计 合理的冗余备份方案,确保系统在关键时刻 能够稳定运行。
故障诊断与预防
建立完善的故障诊断机制,及时发现并处理潜在的 故障隐患,同时采取预防性措施降低故障发生的概 率。
测试报告
撰写测试报告,记录测试过程、结果及改进建议,为 后续系统优化提供依据。
05
自动送料装车控制系统优化 与改进
系统性能优化
响应速度优化
通过算法优化和硬件升级,提高 系统的响应速度,确保快速准确 地完成送料和装车操作。
作业效率提升
合理规划送料和装车的流程,减 少不必要的等待和空闲时间,提 高整体作业效率。

自动送料装车系统PLC控制设计

自动送料装车系统PLC控制设计

目录第一章可编程控制器(PLC)概况 (1)1.1 PLC的定义 (1)1.2 PLC的发展 (1)1.3 PLC的特点 (1)1.4 PLC的基本组成及各部分作用 (2)1.5 PLC的应用领域 (4)第二章自动送料车的控制研究方法 (6)2.1 控制研究 (6)2.2 控制原理 (6)2.3 自动送料装车系统的启停过程示意图 (8)第三章送料小车自动控制系统的梯形图设计 (11)3.1 控制要求 (11)3.2 设计方法 (11)3.3 输入输出点分配 (11)3.4 状态示意图 (12)3.5顺序功能图 (13)3.6 步与动作 (14)3.7 使用起保停电路的方法编程 (15)3.8 使用过程说明 (19)3.9 元器件选择 (20)结论 (22)致谢 (23)参考文献 (24)英语译文 (25)自动送料装车系统PLC控制设计摘要近年来,随着科学技术的进步和微电子技术的迅猛发展,可编程序控制器技术已广泛应用于自动化控制领域。

可编程序控制器以其高可靠性和操作简便等特点,已经形成了一种工业趋势。

目前,可编程序控制器(PLC)、计算机辅助设计/计算机辅助制造(CAD/CAM)、机器人(Rob)和数控(NC)技术已发展成为工业自动化的四大支柱技术。

可编程序控制器是一种新型的通用自动控制装置,它将传统的继电器-接触器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,专门为工业控制而设计。

这一新型的通用自动控制装置以其高可靠性、较强的工作环境适应性和极为方便的使用性能,深受自动化领域技术人员的普遍欢迎。

运料小车在现代化的工厂中普遍存在,而自动化的运料小车却并不多见,大多数的工厂仍然靠人力推车运料,这样浪费了大量的人力物力,降低了生产效率。

基于PLC的应用及系统设计原理。

本人设计了用PLC控制的运料小车控制系统,使其达到自动化,节省人力,提高效率。

本文详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。

PLC实现自动送料装车系统

PLC实现自动送料装车系统

PLC实现自动送料装车系统摘要:PLC的定义有许多种。

国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。

它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。

引言:PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及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,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。

配料工人收到每天的生产作业表后, 将依次对每种原料进行称重。根据配料的多少, 先计算每种成分的重量,然后在各种成分的料桶中取料,送到电子称上进行称重,最后进行包装。在这个过程中工人工作繁重,出错率高,称重重量无监测,生产数据无纪录等不能保证企业的生产工艺。文中以PC机编程,可编程逻辑控制器(PLC),现场总线技术等现代工控技术为基础,开发了以PC机为上位机, 以PLC作为下位机的自动配料系统。在整个生产过程中,一旦生产计划制定完成,计算机将按照计划对每种原料进行称重,不再需要人工来干预。在这个过程中工人只是进行取料,由计算机通过电子称发来的数据校核重量,减轻了工人的工作负担,提高了工作效率。关键词:通信,传送,配料1 监控系统的结构与功能1.1 监控系统的结构自动配料监控系统由两台计算机作为整个系统的人机界面。

其中一台为主站,完成全部系统参数设定、过程监控、数据记录;另一台作为从站,以主站为依托,主管后配料系统的数据设定、过程监控。

主站直接同三菱PLC系统、前配料秤自动控制仪表和后配料秤相通信。

前配料监控系统现场采用密封型接线盒,防尘、防潮,可确保信号传输可靠。

前配料秤仪表采用专用工业过程控制仪,通过RS一485总线与中控室实现通信,既可独立控制,又可实现PLC联机控制。

自动送料装车系统

自动送料装车系统

自动送料装车系统1.实验目的:1)了解工业生产过程PLC控制方法;2)学会熟练使用PLC解决生产实际问题。

2.实验设备1)计算机(编程器)1台2)实验装置含(S7 —200 24点CPU)1台;3)连接导线若干。

3.自动送料装车系统的控制要求:自动送料装车控制系统(难度系数9)自动送料装车控制系统模型如图所示。

控制要求:1. 初始状态:红灯L1灭,绿灯L2亮,表明允许汽车开进装料。

料斗出料口K2关闭,电动机M1、M2和M3皆为OFF 。

2. 装车控制: (1) 进料:如料斗中料不满(S1为OFF ),5S 后进料阀K1开启进料;当料满(S1为ON )时,终止进料。

(2) 装车:当汽车开进到装车位置(SQ1为ON )时,红灯L1亮,绿灯L2灭;同时启动M3,经2S 后启动M2,再经2S 后启动M1,再经2S 后打开料斗(K2为ON )出料。

(3) 当车装满(SQ2为ON )时,料斗K2关闭,2S 后M1停止,M2在M1停止2S 后停止,M3在M2停止2S 后停止,同时红灯L1灭,绿灯L2亮,表明汽车可以开走。

3. 停机控制:汽车开走后,系统一个运行周期结束,回到初始状态。

实验内容及要求1) 根据自动送料装车系统的控制要求,设计PLC 外部电路;2) 连接PLC 外部电路(配合通用器件板开关原器件),编写用户程序;3) 输入、编辑、编译、下载、调试用户程序; 4) 运行用户程序,观察程序运行结果。

4. 外部接线图及注释自动送料装车控制系统K2 出料阀门CPU 224L1 红灯 禁止进入L2 绿灯 允许进入K1 进料阀门 M1 传送电机上层M3 传送电机下层M2 传送电机中层控制装料启动开关车限位车是否装满外部接线图S3 I0.0 检测小车是否到达,起动 S2 I0.1 称重按钮,停止 S1 I0.2 检测料是否已满 SB1 I0.3 停止开关 M3 Q0.0 传送电动机 M2 Q0.1 送料电动机 M1 Q0.2 送料电动机 K1 Q0.3 进料阀门 K2 Q0.4 送料阀门 L2 Q 0.5 允许汽车开走L1 Q0.6 允许汽车进入5. 顺序图:进料装料装置T47( )Q0.2I0.06. 梯形图:Q0.5( )Q0.4( )M0.4M0.5Q0.6( )M0.3M0.4M0.5M0.7M1.0M0.6M0.2M0.1Q0.1( )M1.0T43M1.1M0.2M0.3M0.4M0.6M0.7M0.5Q0.0( )M1.0M1.1M0.6M0.4M0.5M0.7M0.6M0.3I0.0T37Q0.2( )M1.1T44SM0.1M0.1M0.0( )M0.0M0.0I0.1M0.1M0.1( )T41M0.7M0.6I0.3M0.6M0.5M0.6M0.4T40M0.5( )M0.3T39M0.4M0.2T38M0.3M0.1I0.2M0.2M0.7T42M1.0Q0.3( )7 程序的安装与调试选择好PLC的类型,根据PLC外部电气原理图,将PLC与实验板正确接线,经检验无误后,接通PLC电源,点击下载,将编译正确的程序下载至PLC上(程序要确保编译无错误,否则无法下载),打开监控,以便观察程序运行中各触点的开合情况,方便检查程序错误,最后将PLC置于运行模式,运行程序,开始操作。

自动送料装车系统PLC控制系统正文

自动送料装车系统PLC控制系统正文

自动送料装车系统PLC控制系统设计宜春学院物理科学与工程技术学院自动化专业王强指导老师:唐勇波摘要:利用可编程序控制器(PLC)适应性强、可靠性高、维护方便等特点,采用PLC实现送料装车系统,使物料能够自动传送和装车,减少劳动力,提高生产效率。

本设计以系统的控制要求为出发点,进行了系统的硬件设计和软件设计(如梯形图和指令表等)。

并且采用PLC编程软件GX Developer,对梯形图进行编写,仿真和调试,测试结果表明采用PLC控制器能够达到设计要求。

关键词:PLC;自动送料;硬件设计;软件设计ABSTRACT: Programmable logic controller referred to PLC, It is characterized by high adaptability, high reliability, easy maintenance, etc. This design uses the PLC to realize feed loading system control requirements. And it makes materials automatically transmit and loading, reduce the labor force, improve production efficiency. This design is to control demand as the starting point of the system, introducing the hardware design and software of the system, such as ladder diagram and instruction list. Also this design uses PLC programming software GX Developer to write ladder diagram, simulate and debug. The test results show that adopting PLC can meet the design requirementsKEY WORDS: PLC; Automatic feed; Hardware Design; Software Design目录1. 前言 (1)1.1 系统设计的意义 (1)1.2 PLC的应用现状及发展趋势 (1)1.3 设计的主要内容 (1)2. PLC控制系统的硬件设计 (3)2.1 系统的控制要求 (3)2.2 系统的主电路图 (3)2.3 PLC机型的选择 (4)2.4 PLC容量的估算 (4)2.5 PLC输入、输出模块的选择 (4)2.6 按钮、开关类电器的选择 (4)2.7 熔断器的选择 (4)2.8 继电器的选择 (5)2.9 接触器的选择 (5)3. PLC控制系统的软件设计 (6)3.1 自动送料装车系统流程图 (6)3.2 统计输入、输出点数和选择PLC的型号 (6)3.3 PLC输入、输出端子的分配 (6)3.4 PLC输入、输出端子接线图 (7)3.5 三菱PLC编程软件GX Developer (7)3.5.1 GX Developer简介及功能 (7)3.5.2 使用GX Developer编写梯形图 (7)3.6 PLC控制程序的设计 (10)3.6.1软件设计方法 (10)3.6.2 PLC控制程序的分步设计过程 (10)结论 (13)谢辞 (14)参考文献 (15)附录 (16)附录1 自动送料装车系统总梯形图 (16)附录2 PLC控制程序总体指令表 (18)1. 前言1.1 系统设计的意义自动送料装车系统是基于PLC控制而设计的系统,该PLC控制系统实现了物料的自动传送和装车功能,代替了过去采用的人力运送物料。

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自动送料装车系统控制设计摘要送料装车控制系统在冶金、采矿运输、和生产制造等许多领域中都得到了普遍的应用,它通过自动输送设备实现物料的传输、接收、装运、处理、装配和存储的自动化,把工厂的各个生产部门、各个储存点联系起来。

送料装车控制系统的工作环境通常比较恶劣,设备所处环境一般粉尘较大、操作分散,所以对送料装车控制系统工作的安全性、可靠性、维护简便性要求比较高。

用可编程控制器(PLC)控制的自动送料装车动作稳定,具备连续可靠的工作的能力。

本文以日本三菱FX2N系列PLC为主控制器控制运料小车的自动往返顺序的控制,实现了送料车的装料、送料、卸料的功能。

次系统主要是由基本设备、运料存储装置和控制系统三大部分组成,重点研究自动化生产线的控制。

关键词自动送料装车,PLC,控制系统ABSTRACTKey Words:1绪论1.1自动送料装车控制的发展送料装车设备广泛地应用于建材、冶金、煤炭、电力、化工、轻工等工业生产部门。

老式送料装车设备因为没有计量而存在多装、少装的问题。

特别是在运输的过程中,不允许车辆超载,多装了,得卸掉,少装了,得进行二次装车,使得装车工作进行非常缓慢。

随着当今社会科学技术的发展,各类物料输送的生产线对自动化程度的要求越来越高,原有的生产送装料设备已经远远的不能满足当前高度自动化的需要。

由于控制系统的不断发展和革新,使得生产线的运输控制也将得到不断的改善和生产效率的不断提高,送料装车的控制经历了以下几个阶段:1.手动控制:在20世纪60年代末70年代初期,便有一些工业生产采用PLC来实现送料装车的控制,但是限于当时的技术还不够成熟,只能采用手动的控制方式来控制机器设备,而且早期送料装车控制系统多为继电器和接触器所组成的复杂控制系统,这种系统存在设计周期长、体积大、成本高等缺陷,几乎无数据处理和通信功能,必须要有专人负责操作。

2.自动控制:在20世纪80年代,由于计算机的价格普遍下降,这时的大型工控企业将PLC充分的与计算机相结合,通过机器人技术,自动化设备终于实现了PLC在送料装车控制系统中自动控制方面的应用。

3.全自动控制:现阶段,由于PLC技术向高性能、高速度、大容量发展,大型PLC大多数采用多CPU结构,不断向高性能、高速度、大容量方向发展。

将PLC运用到送料装车控制系统中,可实现送料装车的全自动控制,降低了系统的运行费用。

PLC控制的送料装车自动控制系统具有连线简单、控制速度快、精度高、可靠性和可维护性好、维修和改造方便等优点。

1.2自动送料装车在国内外的发展现状在国内,大多数还是还是人工管理,智能控制及需普及,国外工程机械产品以电子、信息技术为先导,开发出各种工程机械相匹配的软、硬件系统,使工程机械向信息化、智能化前进。

国外大多数PLC品牌都有与之相应的开发平台和组态软件,软件和硬件的相互结合使系统的性能大幅度的提高,人机界面更加的友好。

通讯技术的发展、现场总线的发展及以太网的发展时通讯能力大大加强。

在国外的送料装车控制系统中已经广泛的应用PLC控制系统,而采用可靠性比较高的FX2N系列PLC软件来控制该系统,实现送料装车系统的自动控制过程,满足了系统可靠性、稳定性和实时性的要求。

1.3自动送料装车控制系统设计的目的和意义送料装车控制系统的工作环境通常比较恶劣, 设备周围所处的环境一般粉尘比较大、空气湿度相对高且操作分散,所以对送料装车控制系统工作的安全性、可靠性、维护简便性要求比较高。

在早期的送料装车控制中通常都采用继电器逻辑控制,继电器控制系统中大多数采用分立的继电器、接触器等电器元件作为控制元件,其控制系统复杂、操作难度大, 并且安装接线时工作量大、修改控制策略难、维护量大等问题,严重影响了正常的工业生产。

PLC所控制的系统可以方便地通过改变用户程序,以实现各种控制功能,从根本上解决了电器控制系统控制电路难以改变的问题。

同时,PLC控制的系统不仅能够实现逻辑运算,还具有数值运算及过程控制等复杂的控制功能。

对于复杂的控制系统,使用PLC后,可以减少大量的中间继电器和时间继电器,小型PLC的体积相当于几个继电器大小,因此可将开关柜的体积缩小到原来的1/2~1/10。

PLC的配线比继电器控制系统的配线要少得多,从而可以节省下大量的配线和附件,减少了大量的安装接线工作时,可以减少大量费用。

PLC不仅用于开关量控制,还可用于模拟量及数字量的控制,可采集与存储数据,还可对控制系统进行监控;还可联网、通讯,实现大范围、跨地域的控制与管理。

PLC已日益成为工业控制装置家族中一个重要的角色。

2.自动送料装车控制系统设计2.1控制系统的组成本文设计中的自动送料装车系统由送料小车、轨道、料斗等设备装置组成,来完成对物料的运料、传输、卸料的过程。

这类系统的控制需要运料小车能够实现加速、减速、运行平稳等特性,具有连续可靠的工作能力。

通过3条轨道和一台运料小车配合,才能稳定有效率地进行自动送料装车过程。

系统示意图如图2-1所示:料斗卸料仓库图2-1 自动送料装车控制系统示意图2.2控制系统的元件2.2.1可编程控制器可编程控制器(Programmable Controller ,PC )由于和个人计算机(Personal Computer ,PC )混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的简称。

PLC 是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。

它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC采用了典型的计算机结构,主要由CPU、存储器、采用扫描方式工作的I/O接口电路和电源等组成,如图2-1所示:按钮继电器触电行程开关接触器电磁阀图2-2 PLC硬件系统结构框图PLC采用循环扫描工作方式,集中进行输入采样,集中进行输出刷新。

I/O映像区分别存放执行程序之前的各输入状态和执行过程中各结果的状态。

PLC循环扫描工作方式一般包括五个阶段:内部处理与自诊断、与外设进行通信处理、输入采样、用户程序执行、输出刷新五个阶段,如图2-2所示:图2-3 PLC循环扫描的工作过程当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。

完成上述三个阶段称作一个扫描周期。

在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:1.开关量逻辑控制取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。

如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。

2.工业过程控制在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量(即模拟量),PLC采用相应的A/D和D/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。

PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。

过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。

3.运动控制PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。

一般使用专用的运动控制模块,如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。

4.数据处理PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。

数据处理一般用于如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。

5.通信及联网PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。

随着工厂自动化网络的发展,现在的PLC都具有通信接口,通信非常方便。

2.2.2三相交流异步电动机三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。

它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。

对定子绕组通往三相交流电源后,产生了旋转磁场并切割转子,就获得转矩。

三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。

图2-4 三相异步电动机T = f(s)曲线图2-5 三相异步电动机n = f(T)曲线2.2.3传感器传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。

其中,敏感元件是指传感器中直接感受被测量的部分,转换元件是指传感器能将敏感元件的输出转换为适于传输和测量的电信号部分。

传感器输出信号有很多形式,如电压、电流、频率、脉冲等,输出信号的形式由传感器的原理确定。

通常,传感器由敏感元件和转换元件组成。

但是由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调节与转换电路将其放大或变换为容易传输、处理、记录和显示的形式。

随着半导体器件与集成技术在传感器中的应用,传感器的信号调节与转换可以安装在传感器的壳体里或与敏感元件一起集成在同一芯片上。

因此,信号调节与转换电路以及所需电源都应作为传感器的组成部分。

如图2-6所示:图2-6 传感器组成框图2.2.4变频调速技术变频调速技术是一种以改变交流电动机的供电频率来达到交流电动机调速目的的技术。

大家知道,从大范围来分,电动机有直流电动机和交流电动机。

由于直流电动机调速容易实现,性能好,因此,过去生产机械的调速多用直流电动机。

但直流电动机固有的缺点是,由于采用直流电源,它的滑环和碳刷要经常拆换,故费时费工,成本高,给人们带来不少的麻烦。

因此人们希望,让简单可靠价廉的笼式交流电动机也能像直流电动机那样调速。

这样就出现了定子调速、变极调速、转子串电阻调速和串极调速等交流调速方式。

直到20世纪80年代,由于电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,才出现了变频调速技术。

它的出现就以其优异的性能逐步取代其他交流电动机调速方式,乃至直流电动机调速系统,而成为电气传动的中枢。

自动送料装车系统是由电机、运料轨道、限位开关等来控制的。

本系统的设计要求:1.本系统有三个不同的轨道(轨道1与轨道2、轨道2与轨道3之间都相差30度角),运料小车运料时要对轨道进行选择。

故本设计采用了在运料小车上增加一个步进电机来控制运料小车的转向。

2.要求运料小车运三种物料时每次装车重量要相同(500kg)。

一般可以采用定时、电子秤或称重传感器等方法。

本设计中采用了在小车底部安装一个称重传感器来测量所装的物料重量。

3.要求小车在每个运料轨道上都可以往复运动,即要求电动机的正反转。

4.要求系统为一个循环系统,运料小车先在轨道1上运物料1,再在轨道2上运物料2,接着在轨道3上运物料3,如此循环往复直到停止按钮发出指令,整个系统停止运作。

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