PLC在大小球分拣传送装置中的应用word格式.doc
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1、中图分类号: 密级:UDC: 编号:毕业设计设计题目名称:PLC在大小球分拣传送装置中的应用学 生 姓 名:周树奎专业名称:电气工程及其自动化班 级:电气09-2学 制:三年学 号:0950193239学历层次:专 科指导教师:李珊珊评 阅 人:李珊珊论文(设计)提交日期: 2012 年 6 月12日论文(设计)答辩日期: 2012 年 6 月18日江苏建筑职业技术学院二一二 年 六月 十八 日摘要本设计是研制自动化程度高、工作可靠、稳定的机械臂控制系统,使其完成分拣大小球的全自动的机械设计。本文阐述了应用西门子公司的具有高性能价格比的微型可编程控制器S7-200 PLC的自动分拣大小球控制系
2、统。该系统充分利用了学习中讲述的可编程控制器(PLC)的多方面的设计知识和方法,实现了机械臂从原点的下降、判断、抓取、上升、摆动、释放、还原等一系列的动作完成这一工序。这一控制系统的实现和应用,充分体现了PLC系统在工业现场的应用,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。更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能,根据设计和不同的需求改变数据和状况,还可以使其应用的范围更加广泛。关键词:西门子、可编程控制器、自动控制、大小球分拣目录第一章 PLC系统设计的基础知识11.1 PLC控制系统的构成与特点11.
3、1.1PLC控制系统的构成11.1.2 PLC控制系统的特点21.2 PLC的产生与定义21.3 PLC的结构31.3.1 LC的基本组成31.4 PLC的应用、分类及程序语言61.4.1 PLC的应用61.4.2 PLC的分类71.4.3 PLC程序语言7第二章 PLC的基本指令介绍82.1 基本逻辑指令82.1.1 位逻辑指令82.1.2 置位/复位指令102.1.3 定时器指令102.2 顺序控制指令112.2.1 顺序控制指令介绍112.2.2 顺控指令的使用112.2.3 使用说明12第三章 PLC在大小球分拣系统中的设计133.1 PLC分拣大小球的控制要求133.2分拣大小球的系
4、统结构示意图143.3分拣大小球控制接线图153.3.1 大小球分拣控制电路图153.3.2 接线时注意事项15第四章 大小球分拣系统的PLC程序设计174.1 I/O点分配174.2 程序指令表174.3 状态流程图184.4 程序梯形图184.5 程序调试25总结26参考文献27致谢28第一章 PLC系统设计的基础知识1.1 PLC控制系统的构成与特点1.1.1 PLC控制系统的构成通常机械设备的电气控制主要由控制电器、保护电器和电动机等组成。如图1-1所示的某台设备电气系统控制柜包括PLC、断路器、变频器、交流接触器、中间继电器、热继电器和变压器等主要电气器件。 PLC熔断器热继电器接触
5、器断路器变频器中间继电器变压器 图1-1 内装PLC的电气控制柜图1-2所示为继电器电气控制系统和PLC电气控制系统框图。可以看出,它们的控制方式不同,继电器控制属于继电器硬件连线控制方式,PLC控制属于存储程序控制方式。PLC利用程序中的“软继电器”取代传统的物理继电器,使控制系统的硬件结构大大简化,具有体积小、价格便宜、维护方便、编程简单、控制功能强、可靠性能高等一系列优点。因此,目前PLC电气控制系统在各个行业机械设备的电气控制中得到非常广泛的应用。按钮下达指令按钮下达指令PLC程序控制逻辑继电器连线控制逻辑接触器接触器器电动机电动机 (a)继电器电气控制系统 (b)PLC电气控制系统图
6、1-2 电气控制系统框图图1-3给出了一个PLC控制简图,说明PLC电气控制系统的工作原理。在图2-3中,启动/停止按钮分别接PLC的输入端I0.0和I0.1,交流接触器的线圈接PLC的输出端Q0.0,PLC程序对启动/停止按钮的状态进行逻辑运算,运算的结果决定了输出端Q0.0是否接通或断开交流接触器线圈的电源,从而控制电动机的工作状态。图1-3 PLC控制简图1.1.2 PLC控制系统的特点(1)硬件结构简单继电器控制逻辑是通过大量的物理继电器连线来实现的,结构复杂;而PLC控制逻辑是由程序(软继电器)构成,取消了中间继电器和时间继电器等控制器件,大大简化了硬件连线。(2)逻辑控制更改方便要
7、改变继电器控制逻辑必须重新接线 ,工作量很大,因此有的用户宁愿拆除旧的控制柜面而另外重新做一个电气控制柜;而修改PLC的控制逻辑只需要重新编写或更改用户程序即可。(3)系统稳定、维护方便PLC性能指标高,抗干扰性强,能在工业生长环境下长期稳定的工作。据统计,PLC控制系统的电气故障仅为相应功能的继电器控制系统故障的5%。当电路发生故障时,可根据PLC输入/输出端的LED显示来判断产生故障的部位,迅速的排出故障。1.2 PLC的产生与定义自20世纪60年代起,工业产品生产呈现多品种、小批量的趋势,而当时各种生产流水线的电气控制系统基本上都是由继电器-接触器控制系统构成的,产品的每次变更都直接导致
8、电气控制系统的重新设计和安装。为了尽可能减少重新设计和安装电气系统的工作量,人们设想利用计算机的控制功能制造一种新型的工业控制装置。1969年,美国数字设备公司(DEC)研制出第一台可编程控制器,在美国通用汽车公司的自动装配线上使用,取得了巨大的成功。之后,PLC很快在世界各国的工业领域推广应用。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,并通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外围设备,
9、都应按易于与工业控制系统连成一个整体、易于扩充其功能的原则而设计。”总之,PLC是一台专为工业环境应用而设计制造的计算机。它具有多种类型的输入/输出接口,并且具有较强的驱动能力。PLC产品并不针对某一具体工业应用,在实际应用时,其硬件要根据实际需要进行选用配置,其软件要根据用户的控制要求进行设计。1.3 PLC的结构1.3.1 PLC的基本组成PLC主要由CPU、存储器、I/O接口、通信接口和电源等几部分组成,如图2-5所示。输出接口输入接口CPU存储器电源通信接口图1-5 PLC的硬件结构(1)中央处理器CPUCPU是PLC的逻辑运算中心,协调系统工作。(2)存储器PLC的存储器ROM(只读
10、存储器)中固化着系统程序,用户不可修改。存储器RAM(随机存储器)中存放用户程序和工作数据,在PLC断电时为了防止RAM中的信息丢失,由锂电池供电。(3)电源PLC的电源是一种将外部电源转换为PLC内部元器件使用的各种电压(通常是5V、24V DC)的开关稳压电源。备用电源采用锂电池。(4)通信接口通信接口是PLC与外界进行交换信息和写入程序的通道,S7-200系列PLC的通信接口类型是RS-485。(5)输入接口输入接口用来完成输入信号的引入、滤波及电平转换。输入接口电路如图1-6所示。输入接口电路的主要器件是光耦合器。光耦合器可以提高PLC的抗干扰能力和安全性能,进行高低电平(24V/5V
11、)转换。图1-6 PLC输入接口电路输入接口电路的工作原理如下:当输入端按钮SB未闭合时,光耦合器中发光二极管不导通,光敏晶体管截止,放大器输出高电平信号到内部数据处理电路,输入端口LED指示灯灭;当输入端按钮闭合时,光耦合器中发光二极管导通,光敏晶体管导通,放大器输出低电平信号到内部数据处理电路,输入LED指示灯亮。对于S7-200直流输入系列的PLC,输入端直流电源额定电压为24V,输入接口公共端1M既可以接24V的正极,也可以接24V的负极。(6)输出接口PLC的输出接口3种形式:继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出,如图1-7所示。图1-7 PLC输出接口电路1、继电器输出电路: 该种输
12、出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80100VA(电压电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载。 PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式。当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管;对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。2、晶体管输出电路:晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快,适用于要
13、求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V30V,允许负载电流为0.2A0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。3、双向晶闸管输出电路:双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85242V;单点输出电流为0.2A0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点
14、共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。对于电阻负载而言,继电器输出的PLC每点电流为为2A,个别型号的PLC每点负载电流高达810A,晶闸管和晶体管输出型PLC负载电流一般在0.30.5A1.4 PLC的应用、分类及程序语言 1.4.1 PLC的应用PLC主要应用于以下几个方面。(1)开关量逻辑控制 这是PLC最基本的控制,可以取代传统的继电器控制系统。(2)模拟量控制除了开关量控制以外,PLC还可以接受、处理和控制连续变化的模拟量,如温度、压力、速度、电压、电流等。(3)运动控制PLC可以控制步进电机、伺服电机和交流变频器,从而控制机件的运动方向、速度和位置。(4)多级控制PLC可以
15、实现与其他PLC、上位机、单片机互相交换信息,组成自动化控制网络。 1.4.2 PLC的分类PLC按结构形状可分为整体式和模块式。整体式的PLC具有结构紧凑、体积小、重量轻、价格低的优势,适合一般电气控制。整体式的PLC也称为PLC的基本单元,在基本单元的基础上可以加装扩展模块以扩大其使用范围。模块式的PLC是把CPU、电源、输入接口、输出接口等做成独立的单元模块,具有配置灵活,组装方便、便于扩展的优势,适合输入输出点数差异较大或有特殊功能要求的控制系统。PLC按输入/输出接口(I/O接口)点数可分为小型机、中型机和大型机。I/O点数小于128点为小型机;I/O点数在129512点为中型机;I
16、/O点数在512点以上为大型机。PLC的I/O接口数越多,其存储容量也越大,价格也越贵,因此,在设计电气控制系统时应尽量减少使用I/O接口的数目。 1.4.3 PLC程序语言 用户的PLC程序可以用如图1-4所示的梯形图语言或指令表语言编写。梯形图程序主要由触电、线圈等软元件组成,触点代表逻辑的“输入条件”,线圈代表逻辑的“输出结果”,程序的逻辑运算按从左到右、从上倒下的方向执行。触点和线圈等组成独立电路称为网络,允许以网络为单位,给梯形图加注释,通常程序按网络编号的顺序执行。 程序的梯形图与继电器系统电气原理图类似。梯形图程序仿真电路中电流的流动,通过一系列的逻辑输入条件,决定是否有逻辑输出
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