毕业设计(论文)基于PLC的电梯控制系统.doc
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1、中文题目:基于PLC的电梯控制系统外文题目:Elevator control system based on PLC毕业设计(论文)共 32页(其中:外文文献及译文 0页)图纸共0张完成日期2016年4月 答辩日期2016年5月摘 要现代生活,随着经济的飞速发展,人们的生活条件逐渐的提高,越来越多的高层建筑正在进入我们的生活。而建筑内实现运输运输功能的电梯,也因此而飞猛发展。电梯已同其他交通工具一样与人类的生产生活劳动密不可分。目前电梯控制系统主要是由继电器控制系统、PLC控制系统以及微机控制系统组成。PLC的主要优势是抗干扰性强,可靠性高,维修便捷,以及调试方便。所以被人广泛使用。本文从电梯
2、的发展起源和PLC的结构及其工作原理,选取PLC对四层电梯的控制系统进行了理论、系统的设计。包括电梯的楼层选择和上下方向,电梯开关门的运行,电梯的升降控制,电梯的控制及其他的一些功能,实现了电梯内外对各楼层之间呼叫的记录、电梯上行、下行的方向、自动开关门以及楼层选择控制等一系列功能。 关键词:可编程控制器;控制系统;四层电梯目 录前言11 电梯的发展21.1 电梯的起源21.2 电梯的发展22控制系统的组成32.1 PLC控制系统组成32.2硬件的组成33 PLC的选型43.1 输入输出(I/O)点数的估算44 四层楼电梯控制系统设计64.1 电动机控制电路图64.2 PLC外围接线图64.3
3、 电梯控制流程图74.4 编程元件明细表104.5 梯形图114.5.1 电梯初始控制114.5.2 电梯内报警器以及超重控制124.5.4 电梯选层定向辅助144.5.5 电梯外呼叫请求信号154.5.6 电梯门开关174.5.7 电梯指层控制194.6 程序仿真与调试215 结论22致谢23参考文献24前言自1889年美国奥梯斯升降机公司推出世界第一部以电动机为动力的升降机以来,逐渐形成了直流电机拖动和交流电机拖动两种不同的拖动方式。如今电梯已成为人们进出高层建筑不可或缺的代步工具。由于早期的电梯继电器控制方式存在许多缺点,所以需要开发一种安全、高效的控制方式。可编程控制器(PLC)既保留
4、了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机接口、维修方便等诸多高品质性能。因此,PLC在电梯控制领域得到了广泛而深入的应用。随着微电子技术和计算机技术的迅速发展,PLC(即可编程控制器)在工业控制领域内得到十分广泛地应用。PLC是一种基于数字计算机技术、专为在工业环境下应用而设计的电子控制装置,它采用可编程序的存储器,用来存储用户指令,通过数字或模拟的输入/输出,完成一系列逻辑、顺序、定时、记数、运算等确定的功能,来控制各种类型的机电一体化设备和生产过程。1 电梯的发展1.1 电梯的起源在人类的生产生活发展中,电梯一直都占有着相当重要的地位,电梯问世到
5、现在不过一百多年,可是它的发展速度却令人叹为观止。电梯的发展源可以追溯到公元前1000年左右,中国人发明了轮子可以被认为是电梯的发端人,公元前阿基米德设计出了一种人力的动力绞车,是现代电梯的雏形。1835年,英国一家工厂使用了蒸汽机拖动的升降机械。1845年,水压式升降机在英国出现,成为了后来液压电梯的原形。1857年,世界上首台载人电梯出现,为高层建筑提供了一种垂直运输工具。1889年,电梯开始使用动力驱动,电梯真正出现。1.2 电梯的发展1857年美国人OTIS发明出真正意义上的电梯。从此以后,电梯电气控制技术越来越收到人们的重视。电梯电气控制技术是否,主要体现在电梯电气控制系统的设计上。
6、电梯的电气控制主要是对各种指令信号、位置信号、速度信号和安全信号进行管理,使电梯正常运行或处于保护状态,发出各种显示信号。电梯的电气控制,过去采用继电器逻辑线路,一般称继电器控制。这种硬布线的逻辑控制方式具有原理简单、直观等特点。但通用性差,逻辑系统由许多触点组成,接线复杂、故障率高、设备庞大,国家已规定淘汰。目前我国电梯主要由先进的、可靠性高的微型计算机或可编程控制器控制。到目前为止,我国的电梯产业蓬勃发展,数量已达到数百家,相关的产品生产以及设备的维护也已形成了一个巨大的产业链。 2控制系统的组成2.1 PLC控制系统组成PLC的全称可编程逻辑控制器,它是一个以微处理器为核心的数字运算操作
7、的电子系统装置,是该系统的控制核心。随着现代工业的自动化发展,PLC控制也发展成生产线的主要控制方法。PLC是利用先进的计算机技术和通信技术对传统的继电器控制技术进行改善后的成果,专门为工业自动化控制方面设计。因为具有较强的功能以及良好的环境适应性,所以在自动化生产线等方面PLC都有着广泛的应用。基于PLC的电梯控制系统中包含了PLC控制技术、传感器技术、电机系统的安装与调试等,本章的内容主要介绍了电梯的工作流程及设计要求。2.2硬件的组成从可编程控制器的结构来看,它可以分为2种。一个是一个整体,一个是模块。可编程控制器的整体结构:由中央处理单元、输入输出单元、存储器、通信部分、电源电路等部分
8、组成,并将结合在一起,从而形成可编程控制器的总体结构。可编程控制器的模块结构:将中央处理单元、输入输出单元、存储器、通信部分、电源电路等分别做成各自匹配的模块,需要时将这些模块依据实际情况来随意使用。硬件组成图如图2-1所示:图2-1 PLC硬件组成图3 PLC的选型PLC的选型主要考虑到系统I/O点分配以及应用的环境。在进行I/O点分配时,通常在能够实现系统动作功能的前提下,预留一些I/O点便于后续的功能升级或维护;应用环境主要考虑的就是安装空间、使用环境等。本系统选择了西门子200系列的plc。此型plc不仅具有体积小、速度快、可靠性高等优点,也更适合预装站这种类型的单机控制系统。3.1
9、输入输出(I/O)点数的估算 此次设计的系统是一套采取集选控制方式控制四层电梯的控制方法。主要根据电梯的输入和输出点,来确定选取哪一种可编程控制器的使用模式。需根据本论文任务要求,该任务共有23个输入点,以及22个输出点。S7-200-224CN DC/DC/DC型PLC以及2个8个输入8个输出扩展模块EM223(其中一个为8个输入8个输出另一个为4个输出),它是数字量输出模块,完全可以提供本系统所需要的输入以及输出点数量。按照需要实现电梯的控制要求,电梯应具有内呼、外呼按钮、行程开关、开关门键和相应指示灯等功能,据此绘制I/O分配表,如表3-1 I/O分配表所示:序号名 称输入点序号名 称输
10、出点0一层内呼I0.00一层内呼指示Q0.01二层内呼I0.11二层内呼指示Q0.12三层内呼I0.22三层内呼指示Q0.23四层内呼I0.33四层内呼指示Q0.34一层外呼上I0.44一层外呼上指示Q0.45二层外呼下I0.55二层外呼下指示Q0.56二层外呼上I0.66二层外呼上指示Q0.67三层外呼下I0.77三层外呼下指示Q0.78三层外呼上I1.08三层外呼上指示Q1.09四层外呼下I1.19四层外听下指示Q1.110开门开关I1.210电梯上行门Q2.011关门开关I1.311电梯下行门Q2.112一层平层I1.412门电机开Q2.213二层平层I1.513门电机关Q2.314三层
11、平层I2.014电梯上行指示Q2.415四层平层I2.115电梯下行指示Q2.516开门限位I2.216超重指示Q2.617关门限位I2.317警报器Q2.718电梯上升极限位I2.418一层指示Q3.019电梯下降极限位I2.519二层指示Q3.120超重I2.620三层指示Q3.221警报器按钮I2.721四层指示Q3.322激光传感器I3.022表3-1 I/O分配表4 四层楼电梯控制系统设计4.1 电动机控制电路图在本次任务电路中采取短路保护和过载保护两种保护方式。其中FU1和FU2为短路保护。两个热继电器FR1和FR2为过载保护。KM1和KM2用来控制曳引电机的正反转,从而实现电梯的
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