毕业设计(论文)大块清除机启停控制.doc
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1、中文摘要大块清除是火力发电厂中的一个重要环节,近年来,我国对电力的需求不断增长,作为主要电源的燃煤发电厂逐年增加。因此,许多与燃煤有关的区域性和全球性的煤利用率问题和环境问题越来越突出,为了高效、低污染燃烧煤,火电厂中采用大块清除机的启停控制。大块清除机启停控制主要是以PLC可编程控制器和监控软件为主,实现大块清除系统的自动化控制。程序中较多的采用定时器与计数器相结合,主要由十个通电延时定时器(T37T46)控制五个电动机的启停,以实现大块清除机在各个时间段的启停控制(逆启顺停)。为了方便电厂运行人员对输煤系统中大块清除机的准确监控,在程序中加入了实时时间显示与累计时间显示,时间显示运用了计数
2、器、读取时钟指令、字节传送指令以及整数到字节转换指令,以确保发电机组的安全、经济运行。为了使该程序更具有实际意义,采用PLC与紫金桥监控软件相结合,运用紫金桥软件实现大块清除的远程监控,把生产现场的信息实时地传送到控制室,并且通过局域网和Internet,可以在任何地方访问实时和历史生产数据,及时了解、评价生产情况和操作水平。随着燃煤火力发电厂的逐年增加,大块清除系统越来越重要,而自动化、智能化的管理更是发展趋势。本设计较好的完成了大块清除系统的启停控制与监视,准确的清除大块煤,方便了运行人员的监视与操作。关键词:PLC,监控软件,大块清除机,火电厂目 录中文摘要I目 录II1 引言- 1 -
3、2 可编程序控制器- 1 -2.1 可编程序控制器(PLC)概- 1 -2.1.1 可编程序控制器(PLC)的基本概念- 1 -2.1.2 可编程控制器的发展过程及趋势- 2 -2.1.3 可编程序控制器的分类- 3 -2.1.3.1 按I/O点数分类- 3 -2.1.3.2按结构形式分类- 3 -2.1.3.3 按实现的功能分类- 3 -2.2 可编程序控制器(PLC)结构- 3 -2.2.1 中央处理器- 4 -2.2.2 PLC的存储器- 4 -2.2.3 输入接口- 5 -2.2.4 输出接口- 5 -2.2.5 电源模块- 6 -2.2.6 编程器- 6 -2.2.7 扩展接口- 7
4、 -2.2.8 通信接口- 7 -2.2.9 智能I/0接口- 7 -2.2.10 智能单元- 7 -2.3 可编程序控制器(PLC)的控制原理- 7 -2.3.1 可编程控制器实现控制的过程- 7 -2.3.2 可编程控制器实现控制的方式- 9 -2.4可编程控制器基本特点- 9 -2. 4.1 抗干扰能力强,可靠性高- 9 -2.4.2 控制系统结构简单,通用性强- 10 -2.4.3 编程方面,易于使用- 10 -2.4.4 功能完善- 10 -2.4.5 设计、施工、调试地周期短- 10 -2.4.6 体积小,维护操作方便- 11 -2.5 可编程序控制器(PLC)工作原理- 11 -
5、2.6 可编程序控制器(PLC)的编程方法- 11 -2.6.1 可编程控制器的编程语言- 11 -2.6.2 可编程控制器的编程原则- 12 -2.6.3 可编程控制器的编程方法- 13 -2.6.3.1 梯形图的概念- 13 -2.6.3.2 画梯形图的规则- 13 -2.7 PLC的应用场合及功能- 13 -2.7.1 数字量逻辑控制- 13 -2.7.2 运动控制- 13 -2.7.3 闭环过程控制- 13 -2.7.4 数据处理- 14 -2.7.5 通信联网- 14 -2.8 S7-200系列可编程序控制器性能简介- 14 -2.9 控制系统设计与调试的主要步骤- 15 -3 生产
6、工艺及控制要求- 16 -3.1 工艺要求- 16 -3.2 大块清除机的发展与起源- 16 -3.3 大块清除机的简述- 17 -3.4 大块清除机的工艺流程图- 18 -3.5 大块清除机启停控制示意图- 19 -4I/0地址分配- 20 -5 PLC系统选型- 20 -6 系统硬件图- 21 -6.1 系统硬件接线图- 21 -6.2 系统一次电路图- 22 -7 程序清单- 23 -8 程序说明(按网络说明)- 27 -9 语句表- 30 -10 课题实用性分析- 32 -10.1 课题实用性分析- 32 -10.2待解决问题- 33 -总结- 34 -致谢- 35 -参考文献- 36
7、 -1 引言根据近期世界能源状况的调查资料显示,地球上的能量资源估计为109000亿t标煤当量,而由于开采成本及技术有限,全球近期可利用的能源储备只有10600亿t标煤当量,其中的70%为煤,16%为石油和天然气,4%为金属铀。我国拥有丰富的煤炭资源,是世界上最大的煤炭生产国和消费国,在今后相当长的时间内,煤炭的利用将在我国能源结构中占据十分重要的位置。因此,煤炭的开发及利用成为我们不可忽视的重要问题。为了高效、低污染燃烧煤,电厂中采用大块清除机启停控制,由PLC控制实现。PLC是一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,不仅能完成各种各样的控制功能外,还能与其他计算机通信联网。本设计采用PL
8、C与监控软件相结合,实现大块清除机的启停控制,模拟实际系统,较好的完成其基本功能,并带有实时时间显示及累计时间显示,但所设计的内容较为广泛,故如有欠缺,敬请读者批评指正。2 可编程序控制器2.1 可编程序控制器(PLC)概述2.1.1 可编程序控制器(PLC)的基本概念目前,对可编程控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)的定义主要有两种:一是美国电气制造协会(NEMA)于1980年对可编程序控制器下的定义:“可编程控制器是一种数字式电子装置,它使用了可编程序的存储器来存储程序指令,能完成逻辑运算,计数,定时和算术运算等功能,用以控制各种机械和生产过程。
9、”二是国际电工委员会(IEC)对可编程序控制器下的定义:“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。它采用可编程序的存储器,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、模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。”从上述定义可以看出,PLC是一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,除了能完成各种各样的控制功能外,还有与其他计算机通信联网的功能。其外形如图2.1.1所示。图2.1.1 PLC模块外形图 2.1.2 可编程控制器的发
10、展过程及趋势进入20世纪80年代,随着大规模和超大规模集成电路等微电子技术的快速发展,以16位和32位微处理器构成的微机化PLC得到了迅猛发展,使PLC在各个方面都有了新的突破 PLC在我国的研制、生产和应用也获得迅猛发展,尤其在应用方面更为突出。目前,我国不少科研单位和工厂也在积极研制和生产PLC。 PLC在技术方面总的发展趋势是向高集成度、小体积、大容量、高速度、易使用、高性能方向发展。具体表现在以下几个方面:1. 产品规模向大、小两个方向发展所谓大,即大容量、高速度。所谓小,即由PLC的整体结构向小型模块化结构发展。2. PLC编程语言的标准化国际电工协会(IEC)制订了可编程逻辑控制器
11、标准(IEC1131),其中第3部分(IEC1131-3)是PLC的语言标准。标准中共有五种编程语言,它们是顺序功能图(SFC)、梯形图和、功能块图、指令表和结构文本。 3. 智能型I/O模块的发展智能型I/O模块是以微处理器和存储器为基础的功能部件,它们本身就是一个小的微型计算机系统,有很强的信息处理能力和控制功能,有的模块甚至可以自成系统,单独工作。4. 组态软件与PLC的软件化利用组态软件可以方便地进行工业控制流程的实时和动态监控,完成各种复杂的控制功能,并且同时提高系统可靠性,节约控制系统的设计时间。 5. PLC与现场总线相结合现场总线是指安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自
12、动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。它与PLC可以组成廉价的DCS系统(分布式控制系统 )。6. 基于个人计算机的编程软件取代编程器随着计算机的日益普及,越来越多的用户使用基于个人计算机的编程软件进行编程。编程软件可以对PLC控制系统的硬件结构和参数进行设置 。此外,编程软件在屏幕上可直接生成和编辑梯形图、指令表、功能块图和顺序功能图等,并可以实现不同编程语言的相互转换。由于工业生产对自动化控制系统需求的多样性,PLC的发展趋势有两个:一是朝着小型、简单、价格低廉方向发展。二是朝着大型、高速、多功能方向发展。2.1.3 可编程序控制器的分类PLC的种类很多,其功能、内存容量、控制
13、规模、外形等方面差异较大,因此PLC的分类标准也不统一,但仍可按其I/O点数、结构形式、实现功能进行大致的分类。2.1.3.1 按I/O点数分类PLC按I/O的总点数分类可分为:小型机,I/O总点数小于256点;中型机,I/O总点数在2572048点之间;大型机,I/O总点数超过2048点。2.1.3.2按结构形式分类PLC按硬件的结构形式可分为整体式PLC和组合式PLC。整体式PLC的CPU、存储器、I/O接口安装在同一机体内,其结构紧凑、体积小、价格低、但灵活性较差。组合式PLC在硬件上具有较高的灵活性,其模块可以像拼积木一样进行组合,构成不同控制规模和功能的PLC,因此有被称为积木式PL
14、C。2.1.3.3 按实现的功能分类PLC所能实现的功能的不同,可将PLC分为低档、中档和高档三类。低档机具有逻辑运算、定时、计数、移位、自诊断、监控等基本功能和一定的算术运算、数据传输、比较、通信、子程序、中断处理和回路控制功能。高档机则在中档机的基础之上加强了带符号数的运算、矩阵运算以及函数、表格、CRT显示、打印等功能。2.2 可编程序控制器(PLC)结构PLC的结构:可编程控制器是以中央处理器为核心的数字式电子、电气自动控制装置,它实际上就是一个工业专用的计算机,其功能与计算机的功能十分相似,不过PLC与工业过程中各个环节进行连接的接口功能非强大,还具有十分接近工业控制的编程语言。它的
15、结构包括了:中央处理器(CPU)、存储器、输入输出接口、电源等。外设接口中央处理器程序存储器I/O扩展接口输入接口输出接口用户程序系统程序电 源按钮 信号灯快关步进电机传感器电磁阀触点继电器 脉冲线圈图2.1 PLC模块的结构图 2.2.1 中央处理器 中央处理器(CPU)是PLC核心部件,整个系统的工作就是在CPU的统一指挥和协调下进行工作的。具体来说,CPU需要完成以下的几个功能:(1)接收并存储用户通过编程器等输入设备输入的程序和数据。(2)用扫描的方式通过I/O部件接收现场的状态或信息,并存入输入映像存储器中。(3)PLC在运行过程中执行用户程序,完成各种数据的处理、传送、等工作,然后
16、输出。(4)响应各种外围器件的请求。2.2.2 PLC的存储器PLC的存储器包括两部分,一部分是系统存储器,另一部分是用户存储器。系统存储器又包括程序存储区和工作状态区两部分。系统程序存储器用来存储生产厂家编写的系统程序,程序被固化在ROM中,用户不能更改。系统程序的好坏,在很大程度上决定了PLC的性能。系统程序包括:主管控制PLC运行的系统管理程序、用户程序指令解释程序、标准的程序模块调用程序等。内部程序存储区是为PLC提供一些空间,以便在运算当中存放少量数据。用户程序又分为程序区和数据区。程序区用来存储用户所编写的程序。数据区用来存放与用户程序相关的数据。存储器是构成的各种内部元件,也称“
17、软元件”。2.2.3 输入接口输入接口:输入接口是PLC与生产现场控制对象之间的连接部件,用来采集和收集两种类型的信号。一类是开关量,如:按钮、接近开关、光电开关、选择开关。继电器线圈等;另一类是模拟量,如:热电偶、位置传感器等。输入接口均带有光电耦合电路,其目的是把PLC和外部电路隔离起来,以提高PLC的抗干扰能力。典型的输入电路如图1.2所示。滤波内 部 电 路R5VCR1R2图2.2 直流输入通路 内 部 电 路负载图2.3 交流输入通路 2.2.4 输出接口输出接口:输出接口是用来连接控制对象的,比如:继电器线圈、电磁阀、步进电机等。对PLC来说,通常希望能够直接驱动被控制对象,因此在
18、PLC的输出接口上通常采用一些大功率的元器件。例如,机械触点继电器、交流开关、大功率晶体三极管等等。典型的输出电路如图所示。滤波内 部 电 路图2.4 晶体管输出电路 内 部 电 路负载I LED R图2.5 继电器输出电路图2.2.5 电源模块电源模块:PLC所用的电源通常有直流12V、24V、48V,以及交流110V和220V,使用时可以根据要求进行选择。PLC的电源一般都采用开关电源,即使在电压范围波动幅度较大时,仍然能够实现稳定的输出,从而保证PLC的正常工作。电源输出一般是5V和24V。而24V输出较5V输出又更为常用。2.2.6 编程器 编程器:主要用来完成用户程序的输入编制、调试
19、、监视等。现在一般都是采用计算机软件进行编制、调试等工作。2.2.7 扩展接口扩展接口用于扩展单元与基本单元相连,使PLC的配置更加灵活。2.2.8 通信接口 通信接口为了实现“人机”或“机机”之间的对话,PLC配有多种通信接口。PLC通过这些通信接口可以与监视器、打印机以及其他的PLC或计算机相连。2.2.9 智能I/0接口为了满足更加复杂的控制功能的需要,PLC配有多种智能I/O接口。编程工具供用户进行程序的编制、编辑、调试和监视,最常用的是编程器。2.2.10 智能单元 各种PLC都有一些智能单元,它们一般都有自己的CPU,具有自己的系统软件,能独立完成一项专门的工作。智能单元通过总线与
20、主机联机,通过通讯方式接受主机的管理。常用的智能单元有A/D单元、D/A单元、高速记数单元、定位单元等。2.3 可编程序控制器(PLC)的控制原理PLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。PLC基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。2.3.1 可
21、编程控制器实现控制的过程简单地说,PLC实现控制的一般过程如图2.6所示: 图 2.6 PLC 控制系统设计框图 图2.6 PLC控制过程输入刷新-再运行用户程序-再输出刷新-再输入刷新-再运行用户程序-再输出刷新永不停止地循环反复地进行着。有了上述过程,用PLC实现控制显然是可能的。因为:有了输入刷新,可把输入电路监控得到的输入信息存入PLC的输入映射区;经运行用户程序,输出映射区将得到变换后的信息;再经输出刷新,输出锁存器将反映输出映射区的状态,并通过输出电路产生相应的输出。又由于这个过程是永不停止地循环反复地进行着,所以,输出总是反映输入的变化的。只是响应的时间上,略有滞后。 当然,这个
22、滞后不宜太大,否则,所实现的控制不那么及时,也就失去控制的意义。为此,PLC的工作速度要快。速度快、执行指令时间短,是PLC实现控制的基础。事实上,它的速度是很快的,执行一条指令,多的几微秒、几十微秒,少的才零点几,或零点零几微秒。而且这个速度还在不断提高中。图1.6所示的过程是简化的过程,实际的 PLC工作过程还要复杂些。除了 I/O刷新及运行用户程序,还要做些公共处理工作。 公共处理工作有:循环时间监控、外设服务及通讯处理等。监控循环时间的目的是避免死循环,避免程序不能反复不断地重复执行。办法是用看门狗(Watching dog)。只要循环超时,它可报警,或作相应处理.外设服务是让PLC可
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