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PLC课程设计皮带要点

程课设计

第一学期2014~2015学年期:

训练综课程名称:

2012年级级:

机电一体化技术业:

1201级:

班机电

:

201211061128学号郑凯能生姓名:

系:

机械工程与电气自动化学院院

日期:

2014.11.11

1

皮带系统PLC控制

随着工业发展和工业改革的不断深入,工厂和企业开始使用生产线来生产,在大大节省效率的同时也节省了生产成本!

那么如何让快捷方便的去控制生产线上的皮带呢?

这也成为了人们考虑的重点,无疑PLC是完美的选择。

行为PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、安全可靠、抗干扰能力强、编程容易等特点。

并且PLC在工业自动化控制特别是顺序控制方面具有突出优势。

一、控制要求

如图所示,需要控制装置为给料机,1#皮带轮、2#皮带轮、3#皮带轮。

达到物料从给料机出来送到料仓不漏料完全送到料仓的要求。

2

1.系统的控制要求:

启动控制A.

的程序按照:

PLC逆流方向启动。

即启动按钮按下,延时2延时延时31皮带启动给料机启动3#皮带启动1#2#皮带启动的顺序,进行控制。

B.停车控制

顺流方向停车。

即停车按钮按下,PLC的程序按照:

延时4延时5延时63#皮带停车1#皮带停车皮带停车2#给料机停车

的顺序,进行控制。

这样的控制,目的有以下几个:

1)可以避免设备同时启动时,因启动电流太大而对电网的冲击,造成设备启动失败(注:

一台变压器下的电网,当其供电电流太大时,将会使该电网电压降低,从而使接触器线圈,因电压降低而产生的电磁吸力不够,使接触器不能吸合,电机的供电主电路失电停车)。

当采用设备按时间顺序,分别启动,可有效的躲过电机启动时的电流冲击。

2)逆流方向启动。

可以防止因设备故障而造成的堆料现象(注:

如果先启动给料机,而1#皮带为停车现象,则给料机送出的原料,将被堆放在1#皮带上,这被认为是一种故障)。

3)启动时各设备的延时时间,应该按照设备电机功率的大小设定

3

设备功率大的时间长一些,小的短一些(见表二)

4)顺流停车,其目的也是为了产生堆料现象。

即设备全部停车后,各皮带上因该没有原料。

5)顺流停车时,各皮带延时的时间,应该按照皮带的大小(长短),进行设定。

皮带长的应延时时间长一些,反之短一些(见表二),以确保皮带上的原料能全部送完。

C.故障控制

按物流方向,故障点以上的设备,立刻停车;故障点以下的设备按停车

顺序,进行停车。

例如,当1#皮带故障发生时,1#皮带和给料机立刻停车;2#皮带延时28秒(2#皮带送料时间)后停车;3#皮带在2#皮带停车16秒(3#皮带送料时间)后停车。

依次类推。

D.故障类型

1)过载由热继电器给出

2)接触器故障由接触器的辅助触点给出

3)跳闸由断路器(空气开关)的辅助触点给出

E.紧急停车

系统设有紧急停车按钮。

一旦该按钮按下,后,所有设备应立刻停车

(注:

停车按钮是一种保持型常开触点开关,一但按下,该触点闭合并保4

持闭合状态不变,除非人工采取其他方法方可复位,使急停按钮信号断开)

F.自动许可信号

每台设备,设有一个选择开关。

当这个开关打在就地方式位置时,表明该设备正处于检修状态,不允许PLC系统启动并

控制设备运行。

只有当给料机、1#、2#和3#皮带的4个选择开关都打到备妥(或集控)位置(状态)时,系统允许PLC控制。

按下启动按钮后,PLC可进行上述控制。

否则,按下启动按钮后,PLC的程序应闭锁其控制。

G.各种指示灯

由接触器的辅助触点控制)设备正常运行12)过载指示由相应的继电器触点控制

3)跳闸指示由PLC输出控制(须设计相应的程序)

.4)接触器故障由PLC输出控制(须设计相应的程序)

附表

表一

设备

1#皮带

2#皮带

3#皮带

给料机

电机功率

11KW

110KW

55KW

2.2KW

电机电压

380V

380V

380V

380V

电机电流

23A

210A

110A

5.4A

启动方式

直接启动

直接启动

直接启动

直接启动

5

表二

设备

1#皮带

2#皮带

3#皮带

启动时间

5秒(延时3)

15秒(延时2)

10秒(延时1)

送料时间

8秒(延时4)

28秒(延时5)

16秒(延时6)

二、系统电路图

4.相关电器元件型号参考表

1)断路器

DZ20Y系列断路器瞬间10xIe

型号

规格

型号

规格

DZ20Y-100/3300100

100A

DZ20Y-225/3300125

125A

DZ20Y-100/330080

80A

DZ20Y-225/3300160

160A

DZ20Y-100/330060

60A

DZ20Y-225/3300180

180A

DZ20Y-100/330050

50A

DZ20Y-225/3300200

200A

DZ20Y-225/3300100

100A

DZ20Y-225/3300225

225A

6

DZ47-633级动力用微型断路器

型号

规格

型号

规格

DZ47-63D503P

50A

DZ47-63D203P

20A

DZ47-63D403P

40A

DZ47-63D163P

16A

DZ47-63D323P

32A

DZ47-63D93P

9A

DZ47-63D253P

25A

DZ47-63D63P

6A

级照明用微型断路器DZ47-632

型号

规格

型号

规格

DZ47-63C502P

50A

DZ47-63C162P

16A

DZ47-63C402P

40A

DZ47-63C92P

9A

DZ47-63C322P

32A

DZ47-63C62P

6A

DZ47-63C252P

25A

DZ47-63C32P

3A

1)接触器

型号

主触点电流

型号

主触点电流

CJ20-20

20A380V/220V

CJ20-160

160A380V/220V

CJ20-40

40A380V/220V

CJ20-200

200A380V/220V

CJ20-60

60A380V/220V

CJ20-260

260A380V/220V

CJ20-100

100A380V/220V

CJ20-400

400A380V/220V

2)热继电器

型号

电流整定范围

型号

电流整定范围

JRS4-09310d

4—6A

LR9F5357

30—50A

JRS4-09312d

8A5.5—

LR9F5369

90—150A

JRS4-25322d

25A18—

LR9F5371

132-220A

JRS4-40353d

—32A23

LR9F7375

200-330A

)塑皮铜软线导线规格3

型号

导体截面规格

型号

导体截面规格

BVR2.5

22.510A

BVR25

280-100A25

BVR4

24.015A

BVR35

2100-150A35

BVR6

26.020A

BVR50

2150-200A50

BVR10

21030A

BVR70

2200-280A70

BVR16

260A16

BVR95

2300-400A95

7

plc的设置

2输入输出分配

一、分配1I/O

输入

输出

启动

X0

DT

Y0

急停

X1

M1

Y1

满仓信号

X2

M2

Y2

空仓信号

X3

M3

Y3

故障启动

X4

M4

Y4

二、外接线图

8

三、顺序功能图的设计

1)发分步、划分步

1.将整个工作过程按工序分解

正常启动

初始状态S0

M1启动S20

DT启动S21

M2启动S22

M3启动S23

M4启动S24

故障启动

M4启动S25

M3启动S26

M2启动S27

M1启动S28

DT启动S29

正常停止

DT停止S30

M1停止S31

M2停止S32

M3停止S33

M4停止S34

2)动作的确定

2.对应每一步的动作

正常启动

S0

S20Y1为ONM1转动

S21Y0为ONDT转动

S22Y2为ONM2转动

S23Y3为ONM3转动

S24Y4为ONM4转动

故障启动

S25Y4为ONM4转动

S26Y3为ONM3转动

S27Y2为ONM2转动

S28Y1为ONM1转动

S29Y0为ONDT转动

9

正常停止

S30Y0为OFFDT停止

S31Y1为OFFM1停止

S32Y2为OFFM2停止

S33Y3为OFFM3停止

S34Y4为OFFM4停止

3)转换条件的确定

S0PLC上电之初由初始脉冲M8000与开关P0

S20X12给空仓信号

S21T0的常开触点

S22T1的常开触点

S23T2的常开触点

S24T3的常开触点

S25X13给故障信号

S26T5的常开触点

S27T6的常开触点

S28T7的常开触点

S29T8的常开触点

S30X11给满仓信号同时X2给正常停止信号

S31T10的常开触点

S32T11的常开触点

S33T12的常开触点

S34T13的常开触点

S0T14的常开触点

10

顺序功能图

11

步进梯形图

12

指令表

13

四、系统的调试)(或计算机输入程序,按前面介绍的程序输入方法,用手持式编程器1正确输入程序。

所示的系统接线图正确连接好输入设备,进行.静态调试,按图7.32监视,观察其是否)的模拟静态调试,并通过手持式编程器(或计算机PLC与控制要求一致,否则,检查并修改、调试程序,直至指示正确。

所示的系统接线图正确连接好输出设备,进行.动态调试,按图7.33系统的动态调试,先调试手动程序,后调试自动程序,观察指示灯能否按观察其是否与控制监视,或计算机并通过手持式编程器控制要求动作,()14

要求一致,否则,检查线路或修改程序,直至指示灯能按控制要求动作。

五、总结

本论文设计的是一套基于PLC的供料系统,该设计主要是针对供料系统正常情况下系统启动和停止环节的顺序控制方案的解决。

当系统接收到顺序启动信号时,由于设备处于同一个电网中及工艺过程的实际需要,先启动冶炼炉然后依次启动直至给料器启动完毕时整个启动过程完毕。

顺序停止过程也类似,先停止给料器最后停止冶炼炉

当某单体设备需要临时检修时,系统将跳入执行手动停止子程序,在此手动停止子程序中,为了避免堆料现象发生应先停止该单体设备之前应顺序停止的设备然后再停止此设备。

又当某单体设备处出现紧急意外情况时,系统将跳入执行紧急停止子程序,因为是紧急停止,所以在此紧急停止子程序中,就不像手动停止那样依次停止设备后再停止该设备,而是该设备及其之前应按顺序停止的设备同时停止,这样实现了最短时间内停止的问题,减小意外发生的程度。

且意外发生按下紧急停止时,有相应的输出端口输出信号来启动报警指示灯,这样达到了报警的控制效果。

课程设计作为本科阶段的一个最重要的理论和实际相结合的学习过程,是检测自己对本专业知识及技能理解与掌握的综合汇总。

设计中我发现自己学习还有欠缺,知识面有待提高,实际应用能力有待提高。

在以后的工作和生活中,我会不断的完善自己,争取获得更好的成绩。

15

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