基于PLC的自动送料小车控制设计

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基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计摘要:PLC是一种广泛应用于自动化控制领域的计算机控制器。

它具有可靠性高、稳定性好等优点,被广泛应用于工业和制造业领域。

本文针对自动送料小车系统,设计了一种基于PLC的自动控制系统。

该系统采用PLC作为控制器,配合电子元件、机械构件等设备,实现了自动控制、定位、运输等功能。

通过该系统的设计与实现,可以提高小车系统的工作效率和精度。

关键词:PLC,自动控制,小车系统,精度Abstract:PLC is a computer controller widely used in the field of automation control. It has the advantages of high reliability and good stability, and has been widely used in industrial and manufacturing fields. In this paper, a PLC-based automatic control system is designed for automatic feeding carts. The system uses PLC as the controller, and is equipped with electronic components, mechanical components and other equipment to realize automatic control, positioning, transportation and other functions. Through the design and implementation of the system, the efficiency and accuracy of the cart system can be improved.Key words:PLC, automatic control, cart system, accuracy一、背景随着工业和制造业的发展,机械化、自动化生产已经成为了必然趋势。

基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计
PLC(可编程逻辑控制器)可以用于设计和控制自动送料小车
系统。

下面是基于PLC的自动送料小车系统的设计步骤:
1. 确定系统需求:首先确定自动送料小车系统的功能和性能要求,包括料仓容量、送料速度、送料精度等。

2. 设计电气布置:根据系统需求,设计自动送料小车系统的电气布置图,包括PLC、传感器、执行器(如电机、驱动器等)、电源等的连接关系。

3. 编写PLC程序:根据系统需求和电气布置,编写PLC程序。

PLC程序包括控制逻辑、输入输出设备的配置、控制算法等。

4. 系统控制:根据PLC程序,实现自动送料小车系统的控制
功能,包括送料开始、停止、调速等操作。

5. 传感器和执行器的连接:将传感器和执行器与PLC进行连接,以实现对系统的实时监测和控制。

6. 调试和测试:对自动送料小车系统进行调试和测试,确保系统的正常工作。

7. 优化和改进:根据实际使用情况,对系统进行优化和改进,提高系统的工作效率和稳定性。

8. 文档编写和培训:编写自动送料小车系统的操作文档和维护
手册,并进行相关人员的培训,以确保系统的可操作性和可维护性。

以上是基于PLC的自动送料小车系统的设计步骤,通过PLC 的控制,可以实现自动化的送料过程,提高生产效率和产品质量。

plc控制小车自动送料

plc控制小车自动送料

PLC控制送料小车的设计一.自动送料小车概述自动送料小车系统是用于物料输送的流水线设备,主要是用于煤粉、细砂等材料的运输。

自动送料小车系统一般是由给料器、传送带、小车等单体设备组合来完成特定的过程。

送料小车控制系统采用了PLC控制。

此送料小车电气控制系统设计具有手动和自动两种工作方式。

在程序设计上采用了模块化的设计方法。

二.控制要求:某车间有6个工作台.送料车往返于工作台之间送料,如图所示。

每个工作台设有一个到位开关(SQ)和一个呼“按钮(SB)。

具体控制要求:(I)送料车开始应能停留在6个工作台中任意一个到位开关的位置上。

(2)设送料车现暂停于M号工作台(SQm闭合)处,若这时n号工作台呼叫(SBn闭合) 若:①m>n,送料车左行,直至SQn动作,到位停车,即送料车停车位置SQ 的编号大于呼叫按钮SB的编号时,送料车往左运行至呼叫位置后停止;②m<n,送料车右行.直至SQn动作,到位停车,即进料车所停位置SQ 的编号小于呼叫按钮SB前编号时,送料车往右运行至呼叫位置后停止;④ m=n,送料车原位不动,即送料车所停位置SQ的编号与呼叫按钮SB 的编号相同时,送科车不动。

三.PLC选型根据控制要求,系统的输入量有:启、停按钮信号,1号位-6 号位的限位开关SQl—SQ6信号,1号位-6号位的呼叫开关SB1~SB6信号:系统的输出信号有:前进、后退控制电机接触器驱动信号,电机运行的声光信号。

共需实际输人点数l7个,输出点数4个,本文选用日本三菱公司的FXON-40MR产品,其输入点数为24,输出点数为I6点。

小车行驶控制系统PLC的I/O资源配置表如表l所示:系统I/O资源配置表(2)外围设备在外围设备方面,采用RS232通信或RS485通信方式,与上位机连接,外部输入设备有光电开关,接近开关,按钮等。

外部输出设备有接触器,电磁阀,指示灯等。

输入/输出点分配如图1所示。

三菱图1 PLC输入/输出点分配图四.控制程序设计本程序设计的关键是处理好呼叫按钮和到位开关的位置关系,为此我们采用了将每个位置的行程开关与每个位置的按钮记录到数据寄存器中去,如将送料小车当前位置送到数据寄存器DO中,将呼叫工作台号送数据寄存器Dl中,然后通过比较DO与Dl中的数据,决定送料小车运行方向和达到的目标位置。

基于PLC的自动送料小车的控制系统设计

基于PLC的自动送料小车的控制系统设计

基于PLC的自动送料小车的控制系统设计自动送料小车是一种常见的物流设备,可以用于在仓库中实现自动化的物料搬运和送料任务。

该系统的核心是PLC(可编程逻辑控制器),通过编程控制小车的运动和各种操作。

设计一个基于PLC的自动送料小车控制系统时,需要考虑以下几个方面:1.系统结构设计:首先,需要设计系统的硬件结构,包括小车的运动系统、送料装置、传感器和PLC控制器等。

根据实际需求,选择适当的电机和传动装置,确保小车能够平稳、高效地运动。

同时,安装传感器来检测货物位置、安全障碍等信息,并将其与PLC连接起来,实现数据的传输和交互。

2.控制逻辑设计:在PLC控制器中,需要编写程序实现小车的控制逻辑。

根据实际应用场景,编写适当的算法,控制小车的启动、停止、加速、减速以及转弯等动作。

同时,根据传感器的反馈信息,判断货物的位置,确保小车能准确地将货物送到目的地。

此外,还可以添加一些安全措施,如碰撞检测、急停装置等,保障人员和设备的安全。

3.用户界面设计:为了便于操作和监控,可以设计一个人机界面(HMI),通过触摸屏或键盘等设备,与PLC进行交互。

在界面上,显示小车的状态、当前任务、货物数量等信息,同时还可以设置一些操作按钮,如启动、停止、重置等,方便用户进行操作。

4.网络通信设计:为了进一步提高系统的自动化程度,可以将PLC与上位机或其他设备进行网络通信。

通过网络通信,可以实现远程监控、数据传输、故障诊断等功能,提高系统的可靠性和效率。

最后,为了保证系统的可靠性和稳定性,需要进行充分的测试和调试。

对小车的运动、控制逻辑、传感器等进行全面测试,并进行相应的优化和调整,直到系统能够正常工作。

总之,基于PLC的自动送料小车控制系统设计,需要考虑系统结构、控制逻辑、用户界面和网络通信等方面,确保系统能够稳定、高效地运行,提高物流作业的自动化水平。

基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计

基于PLC的自动送料小车系统设计随着工业生产的不断发展,自动化技术也逐渐得到了广泛应用。

自动化生产可以提高生产效率、降低生产成本并且能够保证生产质量。

在自动生产线上,自动送料小车也成为了必不可少的一环。

本文将围绕着自动送料小车展开,基于PLC设计自动送料小车系统,并详细介绍系统的设计流程及各个模块的编程。

一、需求分析自动送料小车系统是一种自动化供料系统。

其主要功能是在工业生产线上实现工件的自动送达,通常用于物料的搬运和转移等操作。

在实现自动送料小车系统之前,应先分析其需求。

首先,需分析自动送料小车系统的功能:自动供料、满载停车、自动卸货。

其次,应分析小车行驶路线的规划:行驶路径应该合理,车辆应该避免碰撞以及可以在不同的位置巡线等功能。

对于自动送料小车系统,行驶路线应该通过传感器实现不同位置的检测和控制,从而实现自动导航和路径规划。

最后,应分析小车和供料站之间的通信:小车和供料站之间应该保持良好的通信,以便实现自动卸货和检测车辆状态等操作。

二、系统设计方案在需求分析的基础上,本文提出了一种基于PLC的自动送料小车系统设计方案。

本文选用西门子S7-1200系列PLC作为主控制器,在其基础上利用模块化设计思想,将系统分为四个模块:车辆控制模块、供料站控制模块、传感器检测模块、通信控制模块。

2.1 车辆控制模块车辆控制模块是实现自动送料小车物流的核心控制模块。

通过这个模块,整个系统可以实现自动化操作,具有自动导航、路径规划、自动供料、满载停车等功能。

因此,在车辆控制模块中,应该包括以下几个方面的功能设计:1. 结合规划好的地图路线,通过PLC控制车辆的运动轨迹。

2. 通过PLC控制车辆的自动开始、停止及停靠等操作,同时实现供料站卸料。

3. 通过PLC控制车辆的报警及轻微故障修复。

3. 检测车辆是否已经停留在了正确的供料位置并启动卸料工作。

2.3 传感器检测模块传感器检测模块可以通过各种传感器来实现对车辆状态、供料站状态等的全面检测。

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。

基于PLC的自动送料小车的控制系统设计

基于PLC的自动送料小车的控制系统设计

毕业论文基于PLC的自动送料小车的控制系统设计学生姓名: XX专业班级:自动化2011级2班指导教师:XXX 教授学院:机电工程学院2015年6月基于PLC的自动送料小车的控制系统设计摘要PLC,即可编程逻辑控制器,由于其具有使用方便,编程简单,可实现功能强大,性能价格比值高,需求硬件配套齐全,可适应性极强,可靠性较高,而且抗干扰能力强,适应较为恶劣环境,系统的设计、安装、调试工作量少,同时故障维修方便等特点,使得其应用领域越来越普遍,从早期的适用于继电器的配套产品,到现如今的广泛出现于各类控制系统存在的地方。

并且,随着科学技术的日益发展,PLC在功能上得到明显提升,正在被全球广泛使用,其地位愈加显著,成为我们生活工作不可替代的一部分。

我们大家都知道,在以往的工作环境现场用来运输的小车普遍都是用继电器,但众所周知,继电器有着很多明显的不足,例如,检查维修不容易,并且继电器控制故障的出现也较为频繁,同时需要的接触点,端点接线也是十分复杂的,相比于继电器,PLC有着很多明显的优势,不仅在工作场合,在整个市场营销等环节也有着突出的地位,是现在引领潮流的控制器,所以,不选择继电器而是更多地用PLC来代替已经成为发展的方向。

此次运料小车的控制设计,使得在生产生活中手动与自动的生产方式得以明显结合,提高了工作效率,降低了工作成本,通过搭配智能寻路等附加功能,大大增加了送料小车的工作能力,同时能处于恶劣环境工作的特点,使送料小车的优势更加明显,工作范围更为广泛。

本文以送料小车整体的构想和设计方案为切入,首先第一章介绍了送料小车意义背景,自动送料小车在如今国内外工业中的使用现状,以及使用PLC控制的选择原因;第二章介绍了送料小车的整体构想,逻辑语言流程图,小车总体模拟图;第三章进行编程软件及选择的PLC的介绍;第四章包括软件编程,包括程序梯形图,PLC端口接线图,得出结论。

关键词送料小车,PLC,自动控制The design of the control system of the automatic feeding carbased on PLCAbstractPLC,programmable logic controller, because of its easy to use,simple programming,can achieve a powerful, high ratio of performance to price,demand complete hardware,strong adaptability, high reliability, and strong anti-interference ability, suitable for bad environment, system design, installation, commissioning work less,also fault maintenance is convenient wait for a characteristic,the application domain is more and more common, from early for relay of ancillary products, to today's widespread in all kinds of control system。

基于PLC控制的小车自动化送料系统设计

基于PLC控制的小车自动化送料系统设计
(2)运料小车行走条件:
运料小车右行条件:小车在1,2,3号仓位,4号仓要料;小车在1,2号仓位,3号仓要料;小车在1号仓位,2号仓要料。
运料小车左行条件:小车在4,3,2,0号仓位,1号仓要料;小车在4,3,0号仓位,2号仓要料;小车在4,0号仓位,3号仓要料;小车在0位,4号仓位要料是小车的停止条件。
控制系统是整个生产线的灵魂,对整个生产线起着指挥的作用。一旦控制系统出现故障,轻者影响生产线的继续进行,重者甚至发生人身安全事故,这样将给企业造成重大损失。
送料小车是基于PLC控制系统来设计的,控制系统的每一步动作都直接作用于送料小车的运行,因此,送料小车性能的好坏与控制系统性能的好坏有着直接的关系。送料小车能否正常运行、工作效率的高低都与控制系统密不可分。
关键词:PLC;送料小车;控制;程序设计

随着社会迅速的发展,各机械产品层出不穷。控制系统的发展已经很成熟,应用范围涉及各个领域,例如:机械、汽车制造、化工、交通、军事、民用等。PLC专为工业环境应用而设计,其显著的特点之一就是可靠性高,抗干扰能力强。PLC的应用不但大大地提高了电气控制系统的可靠性和抗干扰能力,而且大大地简化和减少了维修维护的工作量。PLC以其可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、使用方便、控制程序可变、体积小、质量轻、功能强和价格低廉等特点 ,在机械制造、冶金等领域得到了广泛的应用。
在设计该PLC送料小车设计程序的同时总结了以往PLC送料小车设计程序的一般方法、步骤,并且把以前学过的基础课程融汇到本次设计当中来,更加深入的了解了更多的PLC知识。
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1.1 控制系统在送料小车中的作用与地位
在现代化工业生产中,为了提高劳动生产率,降低成本,减轻工人的劳动负担,要求整个工艺生产过程全盘自动化,这就离不开控制系统。
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(3)USS协议库
STEP 7-Micro/WIN指令库,该指令库包括预先组态好的子程序和中断程序,这些子程序和中断程序都是专门为通过USS协议与驱动通讯而设计的。通过USS指令,您可以控制这个物理驱动,并读/写驱动参数。
(4)Modbus从站协议指令
STEP 7-Micro/WIN指令库包含有专门为Modbus通讯设计的预先定义的子程序和中断服务程序,使得与Modbus主站的通讯简单易行。使用Modbus从站协议指令,您可以将S7-200组态作为Modbus RTU从站,与Modbus主站通讯。
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图1-1 送料小车
本控制系统只要是用于控制送料小车的自动送料。它既能减轻人的劳动强度又能自动准确到达人不能达到或很难到达的预定位置。如图1-1,推车机可以沿轨道上下移动,到达预定位置。推车机上是一个小型泵站,通过控制电磁阀换向,使两油缸伸出、缩回,顶出送料小车,再由各个仓位控制要料。
用PLC对送料小车实现控制,其具体要求如下:
送料小车2动作要求:送料小车负责向四个料仓送料,送料路上从左向右共有4个料仓(位置开关SQ11,SQ12,SQ13,SQ14)分别受PLC的I1.0,I1.1,I1.2,I1.3检测,当信号状态为1是,说明运料小车到达该位置。小车行走受两个信号的驱动,Q1.5驱动小车左行,Q1.4驱动小车右行。料仓要料由4个手动按钮(SB11,SB12,SB13,SB14)发出(对应于PLC为I1.4,I1.5,I1.6,I1.7)按钮发出信号其相应指示灯就亮(HL11-HL14),指示灯受PLC的Q1.0-Q1.3控制。
因此,最终我选择了用可编程控制器PLC来实现送料小车系统的控制,完成本次的设计题目。
第三章
3.1 STEP7-Micro/WIN32编程软件介绍
STEP7-Micro/WIN32是西门子公司专为SIMATIC S7-200系列可编程序控制器研制开发的编程软件,它是基于Windows的应用软件,功能强大,既可用于开发用户程序,又可实时监控用户程序的执行状态。下面将介绍该软件的安装、基本功能以及如何应用编程软件进行编程、调试和运行监控等内容。
可以在STEP 7-Micro/WIN指令树的库文件夹中找到这些指令。通过这些新指令,可以将S7-200作为Modbus从站。
(5)使用配方
STEP 7-Micro/Win软件中提供了配方向导程序来帮助您组织配方和定义配方。配方存在存储卡中,而不是PLC中。
(6)使用数据归档
STEP 7-Micro/Win提供数据归档向导,将过程测量数据存入存储卡中。将过程数据移入存储卡可以节省V存储区的地址空间,否则这些数据将储存在V存储区中。
江苏城市职业学院
毕 业 设 计(论 文)
论文题目:基于PLC的自动送料小车控制设计
所属系部:
指导老师:职 称:
学生姓名:学 号:
专 业:
江苏城市职业学院制
摘要
可编程序控制器(Programmable controller)简称PLC,由于PLC的可靠性高、环境适应性强、灵活通用、使用方便、维护简单,所以PLC的应用领域在迅速扩大。近几年来,PLC的成本下降,功能又不段增强,所以,目前PLC在国内外已被广泛应用于各个行业。
(3)对用户程序进行文档管理,加密处理等。
(4)设置PLC的工作方式、参数和运行监控等。
3.3、其他功能
(1)运动控制
S7-200提供有开环运动控制的三种方式:
脉宽调制(PWM)-内置于S7-200,用于速度、位置或占空比控制。
脉冲串输出(PTO)-内置于S7-200,用于速度和位置控制。
EM253位控模块-用于速度和位置控制的附加模块。
EM223的主要技术参数:输入24VDC,8点;输出220VAC,8点;电源电压为AC100—240V 50/60Hz。如图4-1所示:
图4-1端子接线图
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本次设计的自动送料小车梯形图,是分开来画的。由总程序结构图、自动操作程序图、手动操作程序图、小车1左右自动送料运行程序图、小车2左右自动送料运行程序图组成。
3.系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造
PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。
4.体积小,重量轻,能耗低
以超小型PLC为例,新近出产的品种底部尺寸小于100 mm,重量小于150 g,功耗仅数瓦。由于体积小,很容易装入机械内部,是实现机电一体化的理想控制设备。
(2)创建调制解调模块程序
使用EM241调制解调模块可以将S7-200直接连到一个模拟电话线上,并且支持S7-200与STEP 7-Micro/WIN的通讯。该调制解调模块还支持Modbus从站RTU协议,该模块与S7-200之间的通讯通过扩展I/O总线实现。
STEP 7-Micro/WIN提供一个调制解调扩展向导,它可以帮助您设置一个远端的调制解调器,或者设置将S7-200连向远端设备的调制解调模块。
线圈
I3.0-I3.1
手动,连续
转换开关(SA6,SA7)
Q2.0-Q2.1
推车机上下行线圈
I3.2-I3.3
推车机上下,左右
转换开关 (SA1,SA2)
I3.4-I3.6
油缸单动联动
转换开关(SA3-SA5)
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PLC型号的选择:由于该系统是在原来CPU226的基础上改进的设备,而现在共用了31个输入,用直流24V;18个输出,用交流电220V,所以我选择用S7-200系列CPU226,加一个EM223的扩展模块。CPU226的主要的技术参数:输入24VDC,24点;输出220VAC,16点;电源电压为AC100—240V 50/60Hz。
运料小车的互锁条件:小车右行时不允许左行启动,同样小车左行时也不允许右行启动。
第二章
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可编程控制器PLC对用户来说,是一个非接触式的装置,改变程序可以改变生产过程。 目前,可编程控制器已成为工厂自动化的强大工具,已被广泛应用。 可编程控制器是一种面向用户的特殊工业控制计算机,具有很多明显的特点。
1.可靠性高,抗干扰能力强
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实现小车送料系统控制有很多方法来实现,可以用单片机、可编程控制器PLC等元器件来实现。
而从上述第一节对PLC的特点了解可知,PLC具有很多优点,因此我们归纳出:可编程控制器PLC具有很高的可靠性,通常的平均无故障时间都在30万小时以上;安装,操作和维护也较容易;编程简单,PLC的基本指令不多,编程器使用比较方便,程序设计和产品调试周期短,具有很好的经济效益。
第一章
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控制系统是整个生产线的灵魂,整个生产线发挥指挥作用。 一旦控制系统故障,灯光对生产线的影响继续,在严重的情况下甚至人身安全事故,这将给企业造成重大损失。
送料小车是基于PLC控制系统来设计的,控制系统的每一步动作都直接作用于送料小车的运行,因此,送料小车性能的好坏与控制系统性能的好坏有着直接的关系。送料小车能否正常运行、工作效率的高低都与控制系统密不可分。
(1)送料小车1动作要求:送料小车负责向四个料仓送料,送料路上从左向右共有4个料仓(位置开关SQ1,SQ2,SQ3,SQ4)分别受PLC的I0.0,I0.1,I0.2,I0.3检测,当信号状态为1是,说明运料小车到达该位置。小车行走受两个信号的驱动,Q0.4驱动小车左行,Q0.5驱动小车右行。料仓要料由4个手动按钮(SB1,SB2,SB3,SB4)发出(对应于PLC为I0.4,I0.5,I0.6,I0.7)按钮发出信号其相应指示灯就亮(HL1-HL4),指示灯受PLC的Q0.0-Q0.3控制。
(2)运料小车行走条件:
运料小车右行条件:小车在1,2,3号仓位,4号仓要料;小车在1,2号仓位,3号仓要料;小车在1号仓位,2号仓要料。
运料小车左行条件:小车在4,3,2,0号仓位,1号仓要料;小车在4,3,0号仓位,2号仓要料;小车在4,0号仓位,3号仓要料;小车在0位,4号仓位要料。
运料小车停止条件:要料仓位与小车的车位相同时,应该是小车的停止条件。
4-1I/O分配表
输入点分配
输出点分配
输入接点
输入开关名称
输出接口
驱动设备
I0.0-I0.3
小车1行程开关
(SQ1-SQ4)
Q0.0-Q0.3
小车1要料指示灯
(HL1-HL4)
I0.4-I0.7
小车1控制按钮
(SB1-SB4)
Q0.4-Q0.5
小车1左Байду номын сангаас行线圈
I1.0-I1.3
小车2行程开关
(SQ11-SQ14)
送料小车控制系统采用了PLC控制。从送料小车的工艺流程来看,其控制系统属于自动控制与手动控制相结合的系统,因此,此送料小车电气控制系统设计具有手动和自动两种工作方式。我在程序设计上采用了模块化的设计方法,这样就省去了工作方式程序之间复杂的联锁关系,从而在设计和修改任何一种工作方式的程序时,不会对其它工作方式的程序造成影响,使得程序的设计、修改和故障查找工作大为简化。
(7)PID自整定和PID整定控制面板
S7-200PLC已经支持PID自整定功能,STEP 7-Micro/WIN中也添加了PID整定控制面板。这就大大增强了S7-200PLC的功能,并且使这一功能的使用变得更加容易。
第四章
4.1送料小车PLC的I/O分配表
根据控制要求,PLC控制送料小车的输入\输出(I\0)地址编排如下表所示,其中SB5为启动开关,为SB6停止开关,SA6、SA7为手动\连续选择开关,SA1、SA2为上下、左右转换开关,SA3、SA4、SA5为油缸单动联动转换开关。Q0.0-Q0.3和Q1.0-Q1.3控制8个要料指示灯,Q0.4-Q0.5和Q1.4-Q1.5控制小车1、2左行右行,Q0.6-Q0.7和Q1.6-Q1.7。如表4-1所示:
(2)自动程序设计,自动操作控制主要是由行程开关来控制推车机的上行、下行,两缸的伸出、缩回。通过行程开关的上限、下限、左限、右限准确的控制推车机到达预定位置。自动程序时,手动自动转换开关拨到连续档SA7,按下启动按钮SB6,推车机上行,碰到上位行车开关SQ6,上行停止;同时两个油缸动作,推动两小车向左移动,小车1、2碰到左位行程开关SQ10、SQ5,说明两小车到位,这时各个仓位可向小车要料;而且两油缸缩回,碰到行程右位开关SQ8、SQ9停止收缩,推车机下行到行程开关位SQ7时停止。如图4-3所示:
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