电梯控制系统软件设计
高楼电梯自动控制系统电路课程设计用Multisim仿真

高楼电梯自动控制系统电路课程设计用Multisim仿真高楼电梯自动控制系统的整体结构是将控制器,轿厢系统,电梯机房系统以及外部系统四个部分结合在一起而成。
本次课程设计以Multisim为软件设计平台,仿真实现高楼电梯自动控制系统,使用到的系统原理如下:1)运行系统:由本次仿真中,采用的PLC控制器作为整个控制器,PLC控制器根据参数设定,计算出应该运行的速度并发送给控制电路后,便能开始控制电梯的运行。
2)轿厢系统:轿厢系统主要包括安全门,照明设备,按钮等设备,当电梯处于运行状态时,安全门会处于关闭状态,在轿厢内可以看到电梯状态,按钮可以根据不同情况设定电梯的运行方向。
3)电梯机房系统:电梯机房系统需要实现轿厢与机房之间的位置对比,当相对应位置相同时,就会触发电梯机房系统以此实现电梯移动。
4)外部系统:外部系统包括各种信号接口,用来连接电梯系统与外部系统,使外部控制者可以控制电梯运行,并实现系统的安全性。
在Multisim的拓扑设计上,运行系统、轿厢系统、电梯机房系统和外部系统主要分别由八级可编程软件,PLC控制器,电机控制器以及各种信号接口组成。
为此,本次课程设计采用Multisim来仿真实现高楼电梯自动控制系统,并以此方式实现电梯各个部件之间正确的控制与协调。
本次课程设计采用Multisim来仿真高楼电梯自动控制系统,使用到的电路原理是:将PLC控制器、轿厢系统、电梯机房系统以及外部系统等做拓扑设计,使电梯各个部件之间正确的控制与协调,以实现电梯的自动控制功能。
本次课程设计能够让我们更加深入理解电梯自动控制系统,并能够实践让学生掌握控制系统的设计和实现技巧。
通过本次课程设计,我们通过Multisim软件,实现了高楼电梯自动控制系统的仿真,在此基础上,我们可以更好地理解电梯自动控制系统的原理,并能够实践掌握自动控制系统的设计与实现技巧,从而提升实际应用能力。
电梯的PLC控制系统设计毕业论文

毕业论文(设计)题目电梯的PLC控制系统设计院系信息与控制学院专业电气工程与自动化学生姓名王振旺学号 20081340045指导教师杨春霞职称教授二O一二年五月二十八日目录1.引言 (2)2.电梯的相关概述 (2)2.1 电梯的起源及发展 (2)2.2 电梯的基本结构 (4)2.3电梯的电力拖动系统 (4)2.3.1 电力拖动系统的功能 (4)2.3.2 常见的电力拖动方式 (4)2.4 电梯的控制系统 (4)3. 可编程控制器PLC (5)3.1 PLC的产生和发展 (5)3.2 PLC的构成 (6)3.3 PLC 的工作原理 (7)3.4 PLC的I/0系统 (9)3.5 PLC特点 (9)3.6 PLC发展趋势 (10)4.电梯PLC控制系统的硬件设计 (10)4.1 I/O分配 (10)4.2 五层电梯的控制要求 (10)5.电梯PLC控制系统的软件设计 (11)5.1 PLC梯形图介绍 (11)5.2用STEP7编写程序 (11)5.2.1创建S7项目 (12)5.2.2插入SIMATIC 300工作站 (13)5.2.3硬件组态 (13)5.2.4编辑符号表 (13)5.2.5程序编辑 (14)5.3用PLCSIM调试程序 (23)5.3.1调试前的准备 (23)5.3.2在仿真环境下调试程序 (24)6电梯的监控运行 (32)6.1组态王介绍 (32)6.2电梯PLC控制系统的组态仿真 (32)6.2.1图形界面的设计 (32)6.2.2设备配置,构造数据库 (33)6.2.3建立动画连接 (34)6.2.4运行和调试 (34)7.总结 (37)电梯的PLC控制系统设计王振旺南京信息工程大学电气工程与自动化专业,南京210044摘要:作为一种高效的运输设备,电梯在现代生活中扮演越来越重要的角色。
本文介绍了电梯的设计、结构组成与工作原理,可编程控制器的组成及工作原理。
并采用西门子S7-300系列PLC设计五层电梯自动控制系统。
plc三层电梯控制设计

plc三层电梯控制设计
PLC三层电梯控制系统是指利用PLC(可编程逻辑控制器)将基础元件联合在一起,实现对电梯运行的自动控制。
PLC三层电梯控制设计主要包括硬件系统和软件系统两部分。
一、硬件系统
PLC三层电梯控制硬件系统包括电梯物理设施、控制面板、按钮、PLC主控板、输出板、驱动板等。
其中,电梯物理设施包括电梯轿厢、电梯轿厢门、电梯井道、电梯轿厢平移系统、电梯传感器、电梯限位器等。
控制面板则是用户与电梯系统之间的接口,可以对电梯
进行调控。
按钮则是为了控制电梯的运行,可在轿厢内和轿厢外设置。
PLC主控板是整个
系统的核心部分,负责控制电梯的启动和停止。
输出板和驱动板分别用于控制电机和门锁
的运行。
PLC三层电梯控制软件系统主要包括自动模式和手动模式。
自动模式是指电梯按照预
先设定的路线和规则,自动完成运行任务。
手动模式则是由用户自行操作,控制电梯的运行。
软件系统设计的过程需要遵循以下几步:
1、需求分析
在软件设计前,需要对电梯的运行需求进行详细的分析,包括电梯所处的环境、电梯
的使用人群、电梯的路线规划等。
2、系统设计
根据需求分析的结果,设计PLC的控制逻辑,确定PLC的输入输出状态。
例如,当用
户按下楼层按钮时,PLC将检测到并向电机输出信号,使电梯开始运行。
3、程序编写
接着,将PLC控制逻辑翻译成程序语言,例如LD语言或FBD语言,并将其上传至PLC 中。
4、测试调试
最后,进行测试调试,验证PLC控制逻辑的正确性和系统的可靠性。
基于西门子S-PLC电梯控制系统设计

汇报人:
目录
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01
西门子S-PLC电梯控制 系统概述
02
系统软件设计
04
系统安全性和可靠性 设计
05
系统硬件设计
03
系统性能评估和优化
06
添加章节标题
西门子S-PLC电梯 控制系统概述
系统组成和功能
系统组成:西门子S-PLC电梯 控制系统由控制柜、曳引机、 门机等组成
级等
控制柜的外观 设计:美观大 方、标识清晰、 符合安全标准
等
电梯门机设计
门机类型:直驱 式或曳引式
门机结构:单开 门或双开门
门机控制方式: 自动或手动
安全保护装置: 防夹保护、光幕 保护等
电梯传感器设计
电梯传感器类型:光电传感器、 限位传感器、压力传感器等
传感器作用:检测电梯的运行 状态、楼层位置、载重量等
标准化:统一电梯控制系统的接口和协议,实现不同品牌和型号电梯的互操作性。 模块化:将电梯控制系统划分为多个模块,各模块之间相互独立,便于升级和维护。 智能化:结合人工智能和大数据技术,实现电梯控制系统的智能优化和预测性维护。 节能环保:采用高效节能技术和绿色材料,降低电梯运行过程中的能耗和环境影响。
传感器布局:根据电梯的结构 和功能需求进行合理布局
传感器选型:根据实际需求选 择合适的传感器型号和规格
电梯电机和驱动器设计
电机类型:永磁 同步电机
驱动方式:矢量 控制驱动
调速性能:高精 度调速,低速运 行平稳
安全保护:过载 保护、短路保护 等功能
系统软件设计
S-PLC编程语言和开发环境
编程语言:采 用结构化文本
编程语言
(完整版)基于SFC的四层电梯控制系统毕业设计

论文题目:基于SFC的四层电梯控制系统学生姓名:谷美真学号:所在院系:电气信息工程学院专业名称:自动化届次:2014届指导教师:苗磊目录前言 (3)1 电梯控制系统的简介 (3)1.1 电梯的介绍及应用现状 (3)1.2 电梯控制的意义 (4)1.3 本文研究的主要内容 (5)2 电梯控制系统的硬件设计 (5)2.1 方案提出 (5)2.2方案论证 (6)2.3 PLC的简介与选型 (7)2.4 传感器的介绍与选择 (13)2.5 系统元器件的选择 (14)3 系统的控制要求和系统流程图 (15)3.1 系统的控制要求 (15)3.2 系统总流程图 (16)3.3 本系统控制顺序功能图 (16)4 系统的软件设计及编程 (18)4.1 GX DEVELOPER 编程软件相关介绍 (18)4.2 本系统控制仿真实现 (19)结论 (36)参考文献: (37)基于SFC的四层电梯控制系统学生:谷美真(指导老师:苗磊)(淮南师范学院电气信息工程学院)摘要:本论文中的电梯控制系统,是基于三菱PLC的SFC顺序功能图编程方式,完善设计一种可以实现四层电梯控制的系统。
系统主要是利用行程开关控制电梯运行的状态,利用数码管显示所选和所在的楼层状态,传感器用来接收和发送召唤信号,蜂鸣器构成报警系统检测重力超重报警。
电梯控制系统的编程是基于三菱PLC编程软件DX-developer软件进行编程调试,实现电梯的运行及上下楼层的可调,仿真软件GT Simulator进行仿真。
关键词:SFC;顺序功能图;PLC设计语言;电梯控制;Four layers of elevator control system based on the SFCStudent: GU Meizhen (Guide Teacher: MIAO Lei)(College of Electrical and Information Engineering ,Huainan NormalUniversity)Abstract: The elevator control system in this paper, SFC sequential function chart programming Mitsubishi based on PLC, design asystem can achieve four elevator control system. The system ismainly the use of travel switch to control the elevator runningstatus, the use of digital tube display the state of the floor wherethe sensor is selected and, for receiving and sending call signal, abuzzer. Gravity overweight alarm detection alarm system. Theelevator control system programming is Mitsubishi PLCprogramming software based on DX-developer software isprogrammed and debugged, the operation of the elevator andthe upper and lower floors can be adjusted, simulation softwareGT Simulator simulation system,.Key words: SFC; Sequntial function chart;PLC design language;Elevator control前言人们越来越多的使用各种电梯,对电梯运行的正确使用要求我们必须去了解它们的工作原理,认识它的工作过程。
基于单片机的电梯控制系统设计

基于单片机的电梯控制系统设计随着现代社会的快速发展,电梯已成为人们日常生活中不可或缺的运输工具。
为了提高电梯的运行效率,保证其安全可靠性,设计一种基于单片机的电梯控制系统。
该系统以单片机为核心,结合传感器、按键、显示等模块,实现对电梯的运行状态、楼层信号、呼梯信号的实时监控与显示。
一、系统硬件设计1、单片机选择本设计选用AT89S52单片机作为主控芯片,该芯片具有低功耗、高性能的特点,内部集成了丰富的外围设备,方便开发与调试。
2、输入模块设计输入模块主要包括楼层传感器和呼梯按钮。
楼层传感器采用光电式传感器,安装在各楼层,用于检测电梯的运行状态和位置;呼梯按钮安装在电梯轿厢内,用于收集用户的呼梯信号。
3、输出模块设计输出模块主要包括显示模块和驱动模块。
显示模块采用LED数码管,用于实时显示电梯的运行状态、楼层位置等信息;驱动模块包括继电器和指示灯,用于控制电梯的运行和指示状态。
4、通信模块设计通信模块采用RS485总线,实现单片机与上位机之间的数据传输与通信。
二、系统软件设计1、主程序流程图主程序主要实现电梯控制系统的初始化、数据采集、处理与输出等功能。
主程序流程图如图1所示。
图1主程序流程图2、中断处理程序中断处理程序主要包括外部中断0和定时器0的中断处理。
外部中断0用于处理楼层传感器的信号,定时器0用于计时和速度控制。
三、系统调试与性能分析1、硬件调试首先对电路板进行常规检查,包括元器件的焊接、电源的稳定性等;然后分别调试输入、输出、通信等模块,确保各部分功能正常。
2、软件调试在硬件调试的基础上,对软件进行调试。
通过编写调试程序,检查各模块的功能是否正常;利用串口调试工具,对通信模块进行调试。
3、性能分析经过调试后的电梯控制系统,其性能稳定、运行可靠。
该系统能够实现对电梯运行状态、楼层信号、呼梯信号的实时监控与显示,并且具有速度快、安全可靠等特点。
该系统还具有成本低、易于维护等优点,适用于各种场合的电梯控制。
plc电梯毕业设计论文
plc电梯毕业设计论文PLC电梯毕业设计论文引言电梯作为现代城市生活中不可或缺的交通工具,已经成为人们日常生活中的重要组成部分。
随着科技的不断进步和人们对安全性能的要求不断提高,PLC (可编程逻辑控制器)技术在电梯控制系统中的应用也越来越广泛。
本篇毕业设计论文将围绕PLC电梯控制系统展开深入探讨,旨在提出一种新的设计方案来提高电梯的安全性和效率。
1. PLC电梯控制系统的概述1.1 传统电梯控制系统的局限性传统电梯控制系统通常采用继电器控制,其存在许多局限性,如电梯运行速度慢、安全性能差、故障难以排查等。
这些问题严重制约了电梯的性能和使用寿命。
1.2 PLC电梯控制系统的优势PLC电梯控制系统通过采用可编程逻辑控制器,能够实现更高的运行速度、更好的安全性能和更方便的故障排查。
PLC的灵活性和可编程性使得电梯控制系统可以根据实际需求进行定制化设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. PLC电梯控制系统的设计要点2.1 系统硬件设计在PLC电梯控制系统的设计中,硬件设计是至关重要的一环。
合理选择和配置传感器、执行器、PLC等硬件设备,能够确保系统的正常运行和可靠性。
2.2 系统软件设计系统软件设计是PLC电梯控制系统的核心。
通过编写PLC程序,实现电梯的各种功能,如开关门、运行控制、楼层选择等。
此外,还需考虑系统的安全性设计,如防止电梯超载、防止门夹人等。
3. PLC电梯控制系统的应用案例3.1 基于PLC的电梯多层控制系统本案例中,采用PLC作为电梯多层控制系统的核心控制设备,通过编写PLC程序实现电梯的多层楼层选择和运行控制。
该系统具有运行速度快、安全性能高、故障排查方便等优点。
3.2 基于PLC的电梯故障检测系统本案例中,通过在电梯系统中添加传感器和PLC,实现对电梯各个部件的状态监测和故障检测。
当系统检测到故障时,能够及时报警并提供相应的故障排查信息,便于维修人员快速定位和修复故障。
4. PLC电梯控制系统的未来发展趋势PLC电梯控制系统在提高电梯性能和安全性方面取得了显著的成果,但仍存在一些挑战和改进空间。
三层电梯PLC控制系统设计
三层电梯PLC控制系统设计目录第1章PLC的选择及其控制系统的设计 (3)1.1 PLC工作原理 (3)1.2 PLC控制电梯的优点 (3)1.3 基于PLC的电梯设计 (4)1.3.1硬件设计 (4)1.3.2软件设计 (6)第2章系统软件开发 (8)2.1 系统软件开发的过程 (8)2.1.1开关门控制 (8)2.1.2楼层信号显示 (10)2.1.3 轿内与厅外召唤的登记与消除 (11)2.1.4 电梯的定向 (12)2.1.5 停车信号的产生 (12)2.1.6 制动减速信号的产生 (12)2.1.7 电梯启动加速、稳速运行与停车制动环节 (13)2.1.8 报警系统 (13)结论 (14)第1章 PLC的选择及其控制系统的设计1.1 PLC工作原理PLC是一种工业计算机,其工作原理是建立在计算机工作原理基础上的,CPU采用分时操作方式来处理各项任务,即每一时刻只能处理一件事情,程序的执行是按照顺序依次执行。
这种分时操作过程称为PLC对程序的扫描,扫描一次所用的时间称为扫描周期。
运行时,逐条地解释用户程序,并加以执行。
程序中的数据并不直接来自输入或输出模块的接口,而是来自数据寄存器区,该区域中的数据在输入采样和输出锁存时周期性地不断刷新。
PLC的扫描工作过程大致可以分为3个阶段:输入采样、用户程序执行和输出刷新3个阶段,如下图所示。
在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述3个阶段。
(1)输入采样阶段在输入采样阶段,PLC首先扫描所有输入端子,再依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入输入寄存器中。
此时,输入寄存器被刷新。
输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。
在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,输入寄存器中相应单元的状态和数据也不会改变。
因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(2)用户程序执行阶段输入采样阶段的输入信号被刷新后,送入程序执行阶段。
《2024年基于PLC的四层电梯控制系统的设计》范文
《基于PLC的四层电梯控制系统的设计》篇一一、引言随着现代城市的发展,电梯已经成为人们日常生活中不可或缺的交通工具。
为了提高电梯的稳定性和安全性,以及提供更优质的乘客体验,本文提出了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的四层电梯控制系统的设计方案。
此系统将结合硬件与软件设计,为四层楼电梯提供一个稳定、安全且高效的控制方法。
二、系统需求分析在设计基于PLC的四层电梯控制系统之前,我们需要明确系统的需求。
首先,系统需要保证电梯在运行过程中的稳定性和安全性。
其次,系统应具备高效、快速响应的特点,以满足乘客的需求。
此外,系统还需要具备故障诊断和报警功能,以便在出现故障时能够及时处理。
三、硬件设计硬件设计是四层电梯控制系统的基础。
本系统采用PLC作为核心控制器,通过与各种传感器、执行器等设备的连接,实现对电梯的精确控制。
具体包括:1. PLC控制器:选用高性能的PLC控制器,负责接收传感器信号、处理控制逻辑、输出控制指令等任务。
2. 传感器:包括位置传感器、速度传感器、重量传感器等,用于检测电梯的位置、速度、载重等信息。
3. 执行器:包括电机、刹车装置等,根据PLC的指令执行相应的动作。
4. 通信接口:包括与上位机(如监控系统)的通信接口,实现数据传输和远程控制。
四、软件设计软件设计是四层电梯控制系统的关键部分。
本系统采用PLC 编程软件进行编程,实现电梯的逻辑控制和功能实现。
具体包括:1. 程序结构:采用模块化设计,将程序分为主程序、子程序等部分,便于后期维护和升级。
2. 控制逻辑:根据电梯的运行状态和乘客需求,制定相应的控制逻辑,如呼梯响应、楼层定位、门禁控制等。
3. 故障诊断与报警:通过监测系统的各项参数和状态,实现故障诊断和报警功能。
当出现故障时,系统应立即停止电梯运行,并向上位机发送报警信息。
4. 人机交互界面:通过触摸屏或按钮等设备,实现乘客与电梯的交互,如选层、呼梯等操作。
五、系统实现与测试在完成硬件和软件设计后,需要进行系统实现与测试。
基于PLC的五层电梯控制系统设计
基于PLC的五层电梯控制系统设计引言:电梯是现代建筑中不可或缺的设备,它能够提供高效、便捷的垂直交通工具。
在电梯系统中,控制系统起着至关重要的作用。
本文将基于PLC技术设计一个五层电梯控制系统,通过该系统可以实现电梯的安全、稳定、高效运行。
一、需求分析1.电梯应能够响应乘客的召唤并正确运行到指定楼层。
2.电梯在运行过程中应能够对前后门进行开关控制,并对乘客进出进行控制。
3.电梯在运行过程中应能够检测楼层的精确位置,并根据乘客需求来选择运动方向。
4.电梯在运行过程中应当具备安全性能,能够在发生紧急情况时进行紧急停止和报警。
二、系统设计1.硬件设计电梯控制系统的硬件部分主要包括PLC、传感器、电机、按钮、面板等。
-PLC负责接收信号并进行运算,控制电机运动和门的开关。
-传感器用于感知电梯的运动状态和乘客的进出情况。
-电机负责电梯的升降运动。
-按钮用于乘客的召唤和指示。
-面板用于显示电梯当前状态和提供用户操作界面。
2.软件设计软件部分主要包括PLC程序的设计和逻辑控制。
-接收信号部分:PLC接收按钮的信号,根据位置信息计算电梯运动的方向和距离,并控制电机启动或停止。
-控制部分:根据电梯位置和乘客需求,控制电梯的开门和关门动作,并保证安全性能。
-状态显示部分:通过面板显示电梯的状态、当前楼层和故障信息等。
三、系统实施1.传感器安装在电梯内部和外部安装传感器,用于感知电梯的运动状态(升降、停止)和乘客的进出情况。
-运动状态传感器:用于检测电梯是否处于运动状态。
-乘客进出传感器:用于检测电梯内部乘客的人数和外部按钮的状态。
2.PLC程序设计根据硬件设计和需求分析,编写PLC程序进行逻辑控制。
-接收信号部分:通过PLC输入接口接收按钮信号和传感器信号。
-控制部分:根据电梯的运动状态和乘客的需求,控制电机运动和门的开关,并确保安全性能。
-状态显示部分:通过PLC输出接口将电梯状态信息传输给面板进行显示。
四、系统调试和运行在系统安装完毕后,进行一系列的测试和调试。
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. 精选 四、电梯控制系统软件设计 (一)程序设计思路 所设计的电梯模型共四层,电梯的每一层均有电梯升降指示灯,每层的搂厅均设有按钮召唤电梯;电梯内部设有按钮以便乘客选择要到达的楼层,还设有开关门按钮,方便乘客进出电梯。工作中的电梯控制系统的主要任务是对各种呼梯信号和当前电梯运行状态进行综合分析,再确定下一个工作状态。为实现电梯自动控制,要求控制系统具有自动定向,顺向截梯,反向保号,外呼指令记忆,停梯销号,自动开关门,自动报警,手动开关门,到层指示功能等。
(二)主要程序设计流程图
图五:开关门程序流程图 开关门程序流程简介: 当停层信号到达时,电梯停层,门电机正转,轿箱门打开,系统等待开门到位信号到达,接受到信号后,箱门保持打开延时状态;开门延时完毕后电梯开始关门,首先判断有无红外信号,若有,电梯延时2秒,没有信号则继续关门,直到关门到位,然后响应接下来的信号。 主程序流程图简要介绍: 电梯系统上电后,系统首先判断,电梯处于哪个楼层,若电梯处于一楼,然后判断电梯是否有向上召唤信号,若有响应信号,若没有,则保持电梯门关闭状态。 当电梯处于二楼时,首先判断电梯处于上升状态还是下降状态,若处于上升状态时,记忆向下呼叫信号,响应上升信号;若电梯处于下降状态时,它将记忆向上呼叫的信号,响应向下呼叫的信号;若无呼叫信号存在,电梯则将保持门毕状态。 当电梯处于三楼时,首先判断电梯处于上升状态还是下降状态,若处于上升状态时,记忆向下呼叫信号,响应上升信号;若电梯处于下降状态时,它将记忆向上呼叫的信号,响应向下呼叫的信号;若无呼叫信号存在,电梯则将保持门毕状态。 当电梯处于四楼时,首先判断有无向下呼叫信号;有向上呼叫信号,向上运行灯亮;没有电梯将保持门毕状态。
图六:主程序简易图 (三)主要程序设计 1.电梯开关门控制 基本控制要求:,电梯运行至某呼叫层活乘客需要去的某层后,电梯门打开,乘客进,出完毕后,电梯门自动关闭,也可以手动开,关电梯门。根据以上要求,设计出4层电梯开,关门的控制梯形图如下:
图七: 电梯开关门梯形图 图八:电梯开关门指令流程图 A:手动开门时,当电梯运行到位后,按下SB1,X000闭合,Y001得电,电动机正转,轿箱门打开,开门到位后,行程开关SQ1动作, X002常闭触点断开,Y001失电,电梯开门过程结束。 . 精选 B:手动关门时,当按下SB2时,X001闭合,Y002得电并自锁,驱动关门接触器使电动机反转,轿箱门关闭,关门到位后,关门行程开关SQ2动作,常闭触点断开,Y002失电,关门过程结束。 C:自动开门时,当电梯运行到位后,相应的楼层接近行程开关SQ6或 SQ7或SQ8或SQ9被压下,即 X010或X011或X012或X013闭合。T0开始计时,延时3秒后,T0触点闭合,Y000输出,轿箱门打开。 D:自动关门程序的实现由定时器T1来控制。当电梯开门到位后Y000常开触点闭合,T1开始计时,延时5秒后Y001输出有效,轿箱门自动关闭。 E:在自动关门时轿箱门可能会夹住乘客,因此在轿箱门两侧均装有红外线检测装置SL1和SL2。当有人在轿箱门关闭过程中进出电梯时,由SL1和SL2发出信号使得X006和X007闭合,辅助继电器 M0得电闭合并自锁,T2定时器开始计时,延时2秒后再关闭。 F:当快速接触器或慢速接触器有输出时,Y005或Y006输出便有效,辅助继电器M1得电,电梯运行。 2.电梯到层指示 电梯到层的梯形图如下所:
图九:电梯到层指示梯形图 电梯到层指示指令图如下图十所示: 本段程序设计说明如下:
图十 X010,X011,X012和X013分别是一,二,三和四层的接近开关SQ6,SQ7,SQ8和SQ9的输入点,Y012,Y013,Y014和Y015分别是一,二,三和四层楼面的指示灯HL3,HL4,HL5和HL6的输出点。辅助继电器M2和M3起的是单,双层指示灯互锁功能控制。当电梯到达某一楼层后,只有该层电梯的指示灯亮。 具体控制过程如下: A:当一层或三层电梯的接近开关按下时,X010或X012动作,辅助继电器M2输出有效信号并自锁。当一层电梯的接近开关动作时X010闭合,同时辅助继电器M2的触点闭合,和一楼接近开关触点串联在的二,三和四楼的楼层指示灯的触点都是常闭的,因此一楼指示灯输出Y012有效。同理当三层电梯的接近开关动作时X012闭合同时辅助继电器M2的触点闭合,和三楼接近开关触点串联在的一,二和四楼的楼层指示灯的触点都是常闭的,因此一楼指示灯输出Y014有效。 B:电梯的接近开关按下时,X011或X013动作,辅助继电器M3输出有效信号并自锁。当二层电梯的接近开关动作时X011闭合,同时辅助继电器M3的触点闭合,和二楼接近开关触点串联在的一,三和四楼的楼层指示灯的触点都是常闭的,因此二楼指示灯输出Y013有效。同理当四层电梯的接近开关动作时X013闭合同时辅助继电器M3的触点闭合,和四楼接近开关触点串联在的一,二和三楼的楼层指示灯的触点都是常闭的,因此四楼指示灯输出Y015有效。 3.层呼叫层指示灯控制 层呼叫指示灯程序设计说明: 当有乘客在轿箱外的某一层按下呼叫按钮SB7,SB8,SB9,SB10,SB11或SB12中的任何一个按钮后,对应的输入点X018,X020,X021,X022,X023或X024中的某一个就会闭合,同时所对应的层指示灯就亮,指示有人在那一层呼叫,呼叫信号会一直保持到电梯到达该层,该层的接. 精选 近开关X010,X011,X012或X013中的某一个动作时呼叫信号指示才会消失。 层呼叫指示灯控制过程:当有乘客在一楼按下上行开关时,X021触点闭合,门锁输入信号的常闭触点闭合,上行输出的常闭触点也是闭合状态,此时Y024输出有效并自锁,一层上行指示灯亮,当电梯运行过程中压下一层接近开关时X011常闭触点断开,Y024 输出无效,一层上行指示灯灭。 当拨动二层上行旋转按钮时,触点X022闭合,此时门锁输入信号的触点为常闭有效,二层指示灯输出有效,二层上行指示灯亮,Y025输出有效并自锁,当电梯运行出二层时二层指示灯灭,当电梯运行中碰到二层接近行程开关时,接近开关的常开触点闭合,常闭触点断开,X013断开,Y025输出无效。 同理,三层上行指示控制过程也是如此。拨动三层上行旋转按钮时,触点X023闭合,此时门锁输入信号的触点为常闭有效,三层指示灯输出有效,三层上行指示灯亮,Y026输出有效并自锁,当电梯运行出三层时三层指示灯灭,当电梯运行中碰到二层接近行程开关时,接近开关的常开触点闭合,常闭触点断开,X013断开,Y026输出无效。
图十一 图十二 当有乘客在四楼扭动下行旋转开关时,下行旋转开关闭合,X024常开触点闭合,四层呼叫指示输出有效并自锁,四层呼叫指示灯亮;当四层行程接近开关被按下X014触点断开,四层呼叫指示输出Y030无效,灯灭。 当有乘客在三楼扭动下行旋转开关时,下行旋转开关闭合,X025常开触点闭合,三层呼叫指示输出信号Y031输出有效并自锁,三层呼叫指示灯亮。当电梯向上运行时Y011常闭触点断开同时电梯停留在三层时Y031的自锁功能无效,Y031输出无效,指示灯灭;当电梯运行过程中压下三层接近开关时,其常闭触点X013断开,Y031输出也无效。 同理当有乘客在二楼扭动下行旋转开关时动作过程类似。当有乘客在二楼扭动下行旋转开关时,下行旋转开关闭合,X026常开触点闭合,二层呼叫指示输出信号Y032输出有效并自锁,二层呼叫指示灯亮。当电梯向上运行时Y011常闭触点断开同时电梯停留在二层时Y031的自锁功能无效,Y031输出无效,指示灯灭;当电梯运行过程中压下二层接近开关时,其常闭触点X012断开,Y032输出也无效。
4.箱内指令指示控制 图十三 程序设计说明:如上图所示,按箱内某层按钮SB3,SB4,SB5或SB6响应X015,X016,X017或X020闭合并且自锁。例如去二层箱内按钮SB4,X016闭合,二层指示灯接触器Y021闭合并自锁,去二层箱内指示灯亮;当天体运行到二层时,二层接近开关X012动作,Y021得电闭合,使在Y021中的常闭触点断开,Y012断电,故二层箱内指令指示灯熄灭。 5.电梯方向选择,启动控制和过载保护 控制要求: 方向选择控制,即当电梯上行时,上行指示灯亮,下行呼叫指令存储起来;当电梯下行时,下行指示灯亮,上行指令存储起来。 启动控制时,即电梯方向运行确定后,在关门信号和门锁信号符合要求的情况下,电梯运行. 精选 2秒后加速,在接近目标楼层时开始转为慢速运行,直到电梯到目标楼层停止。电梯方向的选择PLC控制梯形图如下图所示:
图十四 电梯启动控制和过载保护程序设计说明如下:如下图所示X021,X022,X023是电梯上行至某层的按下按钮,X024,X025,X026是电梯下行至某层的按钮,它们的作用是当电梯上行至某层的下层接近开关时,电梯开始减速,以便平稳地在目标层停止。同理,当电梯下行至某层的上层接近开关时,电梯也开始减速,同样使电梯平稳地停在目标层。在门锁信号X010,门关信号Y002和过载保护信号符合要求的前提下,M4闭合,Y003闭合,电梯快速运行,经过2秒后,电梯加速运行。当电梯接近二层时,二层的上下层接近开关X030与Y021接通Y006,或X034与Y021接通Y006,电梯慢速行驶。当电梯到达二层时Y014动作,电梯停止。 当电梯过载时X037常开触点闭合Y035输出有效,报警灯亮,X037常闭触点断开电梯启动失败,电梯停止运行。 当电梯在向上运行或向下运行时,电梯超出行程,会压下行程开关SQ16或SQ17,常闭触点X035或X036断开,电梯启动程序停止,同时常开触点X035或X036闭合,Y033或Y034触点闭合,报警电路输出有效,报警灯闪亮。 图十五
图十六 电梯启动控制和过载保护指令流程图如下图十七所示:
图十七 五、施工设计 施工时应特别注意安装要安全,正确,可靠,合理,特别要注意提高系统的抗干扰能力。 (一)曳引电动机主电路电路图设计 设计思路:曳引电机正转时,KM3闭合,当KM7,KM5触点闭合,电机加速运行,此时串联电阻和电抗的支路电流逐渐增大,当速度达到要求后,KM7触点断开,电梯快速运行;当电梯压下层接近开关时KM6触点闭合,电路电流突然增大,根据电抗的反抗特性,电路电流反相流通,电机反制,速度降低,降到一定时由速度继电器起作用,电机停转,达到电梯停车的要求。
图十八 (二)门电机主电路电路图
门电机主电路的控制过程: 当KM1触点闭合,电机正转,轿箱门打开;当KM2闭合,电机反转,轿箱门关闭。 (三)电器柜布线图 现在只给出了电器柜布线的示意图。