毕业设计(论文)基于PLC控制的液体混合加热系统设计.doc
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1、南京化工职业技术学院毕业论文设计题目:基于PLC控制的液体混合加热系统设计姓 名: 所在系部: 自动控制系 班级名称: 检测0821 学 号: 0803250120 指导老师: 2010年12月摘 要可编程控制器PLC是以计算机技术为核心的通用自动控制装置,也可以说它是一种用程序来改变控制功能的计算机。随着微处理器、计算机和通信技术的飞速发展,可编程序控制器PLC已在工业控制中得到广泛应用,而且所占比重在迅速的上升。PLC主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程装置组成。它应用于工业混合搅拌设备,使得搅拌过程实现了自动化控制、并且提升了搅拌设备工作的稳定性,为搅拌机械顺利、有序、准确的工作创
2、造了有力的保障。本文主要对可编程控制器的特点,用途和发展进行一些介绍。液体混合加热系统的控制设计考虑到其动作之间的连续性以及各个被控制设备的动作之间的相互关联性,针对不同的工作状态,进行定时的动作控制输出,从而实现液体混合加热系统从加入一种液体到混合加热完成输出的这样一个周期控制工作的程序实现。根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法;另外还对可编程控制器在现代工业中的作用进行了相应的介绍。关键词:可编程控制器;液体混合加热;传感器;控制系统目 录第1章 可编程控制器(PLC)概述.11.1可编程控制器简介11.1.1
3、可编程控制器的基本概念11.1.2 PLC的指导思想11.1.3 PLC的历史和发展过程11.1.4可编程控制器的特点31.1.5 PLC的工作原理41.2可编程控制器的基本组成51.2.1可编程控制器的基本结构51.2.2可编程控制器的分类71.3 FX2N系列可编程控制器的概述81.3.1 FX系列PLC的特点81.3.2 FX2N系列PLC91.3.3 FX2N的软元件10第2章 传感器及应用技术.152.1传感器概述152.1.1传感器的定义和作用152.1.2传感器的组成152.2温度传感器162.2.1温度传感器热电偶162.2.2温度传感器热电阻的应用原理162.3液位传感器17
4、2.3.1液位传感器的应用172.3.2液位传感器的工作原理182.3.3液位传感器的特点18第3章 PLC控制混合液体加热程序设计.193.1课题背景介绍193.2硬件设计193.2.1 I/O分配表193.2.2混合液体装置示意图193.2.3外部接线图203.3程序设计203.3.1 PLC梯形图213.3.2 PLC指令表22参考文献.23致 谢.24第1章 可编程控制器(PLC)概述1.1可编程控制器简介1.1.1可编程控制器的基本概念可编程控制器(Programmable Controller)简称PC,个人计算机(Personal Computer)也简称PC,为了避免混在一起,
5、人们将最初用于逻辑控制的可编程器叫做PLC(Programmable Logic Controller),通常也称为可编程控制器。它是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术而发展起来的一种通用的工业自动控制装置;具有体积小、功能强、程序设计简单、灵活通用、维护方便等优点,本系统采用在工业领域有着广泛应用的三菱公司fx系列系列PLC作为主控制器。1.1.2 PLC的指导思想PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。即在PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从第一条指令开始逐条顺序执行用户
6、程序,直至程序结束。然后重新返回第一条指令,开始下一轮新的扫描。在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。PLC扫描一个周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入。随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断
7、状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶闸管)输出,驱动相应输出设备工作。1.1.3 PLC的历史和发展过程世界上公认的第一台PLC是1969年美国数字设备公司(DEC)研制的。限于当时的元件条件及计算机发展水平,早期的PLC主要由分立元件和中小规模集成电路组成,可以完成简单的逻辑控制及定时、计数功能。20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PLC增加了运算、数据传送及处理等功能,成为真正具有计算机特征的工业控制装置。为了方便熟悉继电器、接触器系统的工程技术人员使用,可编程控制器采用和继电器电路图类似的梯形图作为主要编程语言,并将参加运
8、算及处理的计算机存储单元都以继电器命名。因而人们称可编程控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。PLC的发展与计算机技术、半导体集成技术、控制技术、数字技术、通讯网络技术等高新技术的发展是分不开的,他们推动了PLC的发展,而PLC的发展又对这些高新技术提出了更高更新的要求。PLC的发展经历了以下四个阶段:(1)初始阶段:第一台PLC的问世到70年代中期产品主要用于逻辑运算和计时、计数运算,CPU由中小规模的集成电路组成,控制功能较简单。因为它能完成逻辑运算功能,又被称为可编程序逻辑控制器(PLC)。典型的产品:MODICON公司的084、ALLEN-BADLEY公司的PDQII、DE
9、C公司的PDP14、日本日立公司的SCY022。(2)扩展阶段:70年代中期到70年代末期产品主要在控制功能上得到较大的发展,来自两个方面:从可编程序控制器发展的控制器完成的是逻辑运算及扩展了其它运算功能,称之为可编程序控制器(Programmable control)即PC(PLC);从模拟仪表发展的控制器完成的是模拟运算及扩展其它逻辑运算功能,称之为单回路或多回路控制器(数字调节仪表)。典型的产品:MODICON公司的184,284和384、西门子公司的SIMATIC S3系列、日本立石公司(OMRON)的SYSMACC系列等、日本三菱公司的FX1系列和FX2系列等。(3)通讯阶段:70年
10、代末期到80年代中期与计算机通讯的发展相联系,初步形成了分布式的通讯网络体系,但各制造厂各自为政,通讯系统自成体系,产品的功能得到发展,可靠性也大大提高。典型的产品:西门子公司的SIMATIC S6系列、GOULD公司的M84,884等(4)开放阶段:80年代中期开始至现在。开放系统的提出,使PLC得到了较大的发展,主要表现在通讯系统的开放,通讯协议的标准化使各厂家的产品可以通讯。这期间产品的规模增大功能不断的完善,大中型产品多数有CRT显示功能,采用标准软件,增加高级编程语言等。典型的产品:西门子公司的SIMATIC S5系列、ALLENBRADLEY公司的PLC5等。1.1.4可编程控制器
11、的特点作为一种新型的工业自动控制装置,PLC有以下一些特点。(1)高可靠性和强抗干扰能力高可靠性和强抗干扰能力是PLC最突出的特点之一,主要表现在:用软件代替传统继电器控制系统中大量的中间继电器和时间继电器,仅有与输入和输出有关的少量硬件,接线大大减少,因触点接触不良造成的故障大为减少;所有的I/O接口电路均采用光电隔离,使工业现场的外电路与PLC内部电路之间电气上隔离;各输入端均采用RC滤波器,并采取屏蔽措施;采用性能优良的开关电源;对采用的器件进行严格的筛选;良好的自诊断功能,一旦电源或其他软,硬件发生异常情况,CPU立即采用有效措施,以防止故障扩大;大型PLC还可以采用由双CPU构成冗余
12、系统或有3个CPU构成的表决系统,使可行性更进一步增强。因此,PLC具有很高的可靠性和很强的抗干扰能力,平均无故障工作时间可达数万小时,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场并持续工作。(2)丰富的I/O接口模块为了实现与工业生产过程控制中的各种工业现场设备的相互连接,PLC除具有普通计算机的基本部分(如CPU,存储器等)外,卷板机,还有丰富的I/O接口模块。对不同的工业现场信号(交流或直流,开关量或模拟量,电压或电流,脉冲或电位,强电或弱电等)设计有相应的I/O模块与工业现场的器件或设备(按钮,行程开关,传感器及变送器,电磁线圈,控制阀等)直接连接。另外,为了提高系统的操作灵活性,许多PLC还
13、有多种人机对话的接口模块,为了组成工业局部网络,还有多种通信联网的接口模块等。(3)灵活性好为了适应各种工业控制需要,除了一些小型PLC以外,绝大多数PLC均采用模块化结构。PLC的各个部件,包括CPU,蒸汽喷射器,电源,I/O等均采用模块化设计,由机架及电缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合。相对于传统的电气控制线路,PLC为改进和修改原设备提供了极其方便的手段,通过修改或重新编写应用软件,就可以用一台PLC实现不同的控制功能。(4)编程简单易学PLC大多采用梯形图作为主要的编程语言。梯形图是一种面向用户的编程语言,它的表达方式类似于继电器控制系统电路图,具有形象直观
14、,易学易懂的特点。对于熟悉继电器控制电路图的电气技术人员来讲,很快就可以学会梯形图语言,并用来编制用户所需程序。(5)系统安装简单,维修方便PLC不需要专门的机房,喷射器,可以在各种工业环境下直接运行。使用时只需现场的各种设备与PLC相应的I/O端相连接,即可投入运行。PLC的各种模块上大多都有运行和故障指示装置,便于用户了解运行情况和查找故障。由于采用模块化结构,因此一旦某模块发生故障,用户可以通过更换模块的方法,使系统迅速恢复运行。1.1.5 PLC的工作原理由于PLC以微处理器为核心,故具有微机的许多特点,但它的工作方式却与微机有很大不同。微机一般采用等待命令的工作方式,如常见的键盘扫描
15、方式或I/O扫描方法,若有键按下或有I/O变化,则转入相应的子程序,若无则继续扫描等待。PLC则是采用循环扫描的工作方式。对每个程序,CPU从第一条指令开始执行,按指令步序号做周期性的程序循环扫描,如果无跳转指令,则从第一条指令开始逐条执行用户程序,直至遇到结束符后又返回第一条指令,如此周而复始不断循环,每一个循环称为一个扫描周期。扫描周期的长短主要取决于以下几个因素:一是CPU执行指令的速度;二是执行每条指令占用的时间;三是程序中指令条数的多少。一个扫描周期主要可分为3个阶段。(1)输入刷新阶段在输入刷新阶段,CPU扫描全部输入端口,读取其状态并写入输入状态寄存器。完成输入端刷新工作后,将关
16、闭输入端口,转入程序执行阶段。在程序执行期间即使输入端状态发生变化,输入状态寄存器的内容也不会改变,而这些变化必须等到下一工作周期的输入刷新阶段才能被读入。(2)程序执行阶段在程序执行阶段,根据用户输入的控制程序,从第一条开始逐步执行,并将相应的逻辑运算结果存入对应的内部辅助寄存器和输出状态寄存器。当最后一条控制程序执行完毕后,即转入输入刷新阶段。(3)输出刷新阶段当所有指令执行完毕后,将输出状态寄存器中的内容,依次送到输出锁存电路(输出映像寄存器),并通过一定输出方式输出,驱动外部相应执行元件工作,这才形成PLC由此可见,输入刷新、程序执行和输出刷新三个阶段构成PLC一个工作周期,由此循环往
17、复,因此称为循环扫描工作方式。由于输入刷新阶段是紧接输出刷新阶段后马上进行的,所以亦将这两个阶段统称为I/O刷新阶段。实际上,除了执行程序和I/O刷新外,PLC还要进行各种错误检测(自诊断功能)并与编程工具通讯,这些操作统称为“监视服务”,一般在程序执行之后进行。综上述,PLC的扫描工作过程如图1.1所示。图1.1 plc的扫描过程显然扫描周期的长短主要取决于程序的长短。扫描周期越长,响应速度越慢。由于每个扫描周期只进行一次I/O刷新,即每一个扫描周期PLC只对输入、输出状态寄存器更新一次,所以系统存在输入输出滞后现象,这在一定程度上降低了系统的响应速度。但是由于其对I/O的变化每个周期只输出
18、刷新一次,并且只对有变化的进行刷新,这对一般的开关量控制系统来说是完全允许的,不但不会造成影响,还会提高抗干扰能力。这是因为输入采样阶段仅在输入刷新阶段进行,PLC在一个工作周期的大部分时间是与外设隔离的,而工业现场的干扰常常是脉冲、短时间的,误动作将大大减小。但是在快速响应系统中就会造成响应滞后现象,这个一般PLC都会采取高速模块。总之,PLC采用扫描的工作方式,是区别于其他设备的最大特点之一。1.2可编程控制器的基本组成1.2.1可编程控制器的基本结构可编程控制器虽然外观各异,但其硬件结构大体相同。主要由中央处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出器件(I/O接口)、电源及编程
19、设备几大部分构成。PLC的硬件结构框图如图1.2所示。图1.2 PLC控制系统示意图 (1)CPU模块CPU模块主要由微处理器(CPU芯片)和存储器组成,在可编程控制器系统中,CPU模块相当于人的大脑和心脏,它不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输入输出。存储器用来储存程序和数据。(2)I/O模块输入(Input)模块和输出(Output)模块简称为I/O模块,它们是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场和CPU模块的桥梁。输入模块用接收和采集输入信号,输入信号有两类:一类是从按钮、选择开关、数字拔码开关、限位开关、接近开关、光电开关、压力继电器等开关量输入信号;另一类是由电位器、热电偶
20、、测速发电机、各种变送器提供的连续变化的模拟量输入/输出信号电压一般较高,如直流24V 和交流220V。从外部引入的尖锐电压和干扰噪声可能损坏CPU模块中的元器件,或使用权可编程控制器不能正常工作。在I/O模块中,用光电耦合器,光电可控硅、小型继电器等器件来隔离外部输入电路和负载,I/O模块除了传递信号外,还有电平转换与隔离的作用。(3)编程器编程器除了用来输入和编辑用户程序外,还可以用来监视可编程控制器运行中各种编程元件的工作状态。编程器可以永久地连接在可编程控制器上,将编程取下来后系统也可以运行。一般只在程序逻辑输入、调试和检修时使用编程器,一台编程器可供多台编程序控制器公用。(4)电源可
21、编程控制器使用220V交流电源或24V直流电源。可编程控制器内部的直流稳压电源为各模块内的电路供电,某些可编程控制器可以输入电路和外部电子检测装置(如接近开关)提供24V真流电源,驱动现场执行机构的直流电源一般由用户提供。1.2.2可编程控制器的分类根据硬件结构的不同,可以将可编程控制器分整体式、模块式和叠装式。(1)整体式可编程序控制器整体式又叫做单元式或箱体式CUP模块、I/O模块和电源装在一个箱状机壳内,结构非常紧凑,它的体积小,价格低,小型可编程序控制器一般采用整体式结构。图1.3中示出三菱公司的F1系列整体式可编程序控制器,上面是编程器,后面的小开头是模拟调试用户程序用的。整体式可编
22、程序控制器提供多种不同I/O点数的基本元和扩展单元供用户选用,基本单元内有CPU模块,I/O模块和电源,扩展单元内只有I/O模块和电源,基本单元之间用扁平电缆连接。各单元的输入点与输出点的比例一般是固定的,有的可编程序控制器有全输入型和全输出型的扩展单元。选择不同的基本单和扩展单元,可以满足用户的不同要求。整体式可编程控制器一般配备有许多专用的特殊功能单元 ,如模拟量I/O单元、位置控制单元、数据输入输出单元等,使可编程控制器的功能得到扩展。图1.3 整体式可编程控制器(2)模块式可编程控制器大、中型可编程控制器和部分小型可编程控制器采用模块式结构。模块式可编程控制器用搭积木的方式组成系统,它
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