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继飞机电(图)-过载保护电气柜-河南电气柜

继飞机电(图)-过载保护电气柜-河南电气柜

郑州继飞机电设备有限公司
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    继飞机电(图)-过载保护电气柜-河南电气柜 :
    PLC控制柜,变频控制柜,污水处理自控





    PLC现场实例电气原理图及编程{控制柜}{配电柜}{变频柜}{郑州PLC控制柜}{PLC控制柜}

    三相异步电动机的启动控制

    1、三相异步电动机的Y-△启动控制

    将三相异步电动机的Y-△启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统.

    (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

    (a)主电路

    (b)PLC的I/O接线图

    电动机的Y-△启动的接线图

    (2)设计三相异步电动机的Y-△启动梯形图

    电动机的Y-△启动控制的梯形图

    2.三相异步电动机的串自耦变压器启动控制

    将串自耦变压器启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统 :

    (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

    PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。

    PLC的输出信号:运行接触器KM2、串接自耦变压器接触器KM1。

    (a)主电路

    (b)PLC的I/O接线图

    电动机的自耦变压器启动的接线图

    (2)设计三相异步电动机的串自耦变压器启动梯形图

    三相异步电动机的串自耦变压器启动控制梯形图

    三相绕线式异步电动机的控制

    1.三相绕线式异步电动机串电阻启动控制

    将绕线式异步电动机串电阻启动的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统:

    (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

    PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。

    PLC的输出信号:电源接触器KM、短接R1接触器KM1、短接R2接触器KM

    (a)主电路

    (b) PLC的I/O接线图

    电动机的自耦变压器启动的接线图

    2.三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动电路

    将绕线式异步电动机串频敏变阻器启动的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统 :

    (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

    PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。

    PLC的输出信号:运行接触器KM1、短接频敏变阻器接触器KM2、接入热继电器的中间继电器KA。

    (a)主电路

    (b) PLC的I/O接线图

    (2)设计三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动梯形图

    三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动梯形图

    自动往返控制

    将自动往返控制的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统 :

    (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

    PLC的输入信号:正转启动按钮SB1,反转启动按钮SB2,停止按钮SB3,热继电器常开触点FR、正向前进限位开关SQ1、反向后退限位开关SQ2、前进极限限位开关SQ3、后退极限限位开关SQ4。

    PLC的输出信号:正向运行接触器KM1、反向运行接触器KM2。

    自动往返控制的示意图

    (a)主电路

    (b) PLC的I/O接线图

    自动往返控制的接线图

    (2)设计梯形图

    自动往返控制的梯形图

    梯形图经验设计法

    (一)PLC控制系统梯形图的特点

    (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载:继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,过载保护电气柜,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。

    (2)继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的辅助继电器和定时器来完成,它们与PLC的输入继电器和输出继电器无关。

    (3)设置中间单元:在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,辅助继电器类似于继电器电路中的中间继电器。

    (4)时间继电器瞬动触点的处理:除了延shi动作的触点外,时间继电器还有在线圈得电或失电时马上动作的瞬动触点。对于有瞬动触点的时间继电器,可以在梯形图中对应的定时器的线圈两端并联辅助继电器,后者的触点相当于时间继电器的瞬动触点。

    (5)断电延shi的时间继电器的处理。FX系列PLC没有相同功能的定时器,但是可以用线圈通电后延shi的定时器来实现断电延shi功能。

    (6)外部联锁电路的设立。为了防止控制正反转的两个接触器同时动作,造成三相电源短路,除了在梯形图中设置与它们对应的输出继电器的线圈串联的常闭触点组成的软互锁电路外,还应在PLC外部设置硬互锁电路。

    (7)热继电器过载信号的处理:如果热继电器属于自动复位型,则过载信号必须通过输入电路提供给PLC,用梯形图实现过载保护。如果属于手动复位型热继电器,则其常闭触点可以接在PLC的输出电路中与控制电动机的交流接触器的线圈串联。

    (8)外部负载的额定电压:PLC的继电器输出模块和双向晶闸管输出模块,一般只能驱动额定电压AC 220V的负载,如果系统原来的交流接触器的线圈电压为380V时,应将线圈换成220V的,或在PLC外部设置中间继电器。

    (二)经验设计法

    以上实例编程使用的方法为“经验设计法”。顾名思义,“经验法”是依倨设计者的经验进行设计的方法。

    1.经验设计法的要点

    (1)PLC的编程,从梯形图来看,其根本点是找出符合控制要求的系统各个输出的工作条件,这些条件又总是用机内各种器件按一定的逻辑关系组合实现的。

    (2)梯形图的基本模式为启-保-停电路。每个启-保-停电路一般只针对一个输出,这个输出可以是系统的实际输出,也可以是中间变量。

    (3)梯形图编程中有一些约定俗成的基本环节,它们都有一定的功能,可以像摆积木一样在许多地方应用。

    2.“经验法”编程步骤

    (1)在准确了解控制要求后,合理地为控制系统中的事件分配输入输出口。选择必要的机内器件,如定时器、计数器、辅助继电器。

    (2)对于一些控制要求较简单的输出,可直接写出它们的工作条件,依据启-保-停电路模式完成相关的梯形图支路。工作条件稍复杂的可借助辅助继电器。

    (3)对于较复杂的控制要求,为了能用启-保-停电路模式绘出各输出口的梯形图,要正确分析控制要求,并确定组成总的控制要求的关键点。

    (4)将关键点用梯形图表达出来。关键点总是用机内器件来表达的,在安排机内器件时需要合理安排。绘关键点的梯形图时,可以使用常见的基本环节,如定时器计时环节、振荡环节等。

    (5)在完成关键点梯形图的基础上,针对系统终的输出进行梯形图的编绘。使用关键点综合出终输出的控制要求。

    (6)审查以上草绘图纸,在此基础上,补充遗漏的功能,更正错误,进行后的完善。



    PLC容量选择{控制柜}{配电柜}{变频柜}{郑州PLC控制柜}{PLC控制柜}

    PLC的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。

    (一)I/O点数的选择

    PLC平均的I/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点少,但必须留有一定的裕量。

    通常I/O点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。

    (二) 存储容量的选择

    用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。

    PLC的I/O点数的多少,在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,因此可在I/O点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。

    存储容量(字节)=开关量I/O点数×10 + 模拟量I/O通道数×100

    另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。

    PLCI/O模块的选择步骤与原则

    一般I/O模块的价格占PLC价格的一半以上。PLC的I/O模块有开关量I/O模块、模拟量I/O模块及各种特殊功能模块等。不同的I/O模块,其电路及功能也不同,直接影响PLC的应用范围和价格,应当根据实际需要加以选择。

    (一)开关量I/O模块的选择

    1. 开关量输入模块的选择

    开关量输入模块是用来接收现场输入设备的开关信号,将信号转换为PLC内部接受的低电压信号,并实现PLC内、外信号的电气隔离。选择时主要应考虑以下几个方面:

    1)输入信号的类型及电压等级

    开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。选择时主要根据现场输入信号和周围环境因素等。直流输入模块的延迟时间较短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接;交流输入模块可靠性好,适合于有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。

    开关量输入模块的输入信号的电压等级有:直流5V、12V、24V、48V、60V等;交流110V、220V等。选择时主要根据现场输入设备与输入模块之间的距离来考虑。话?V、12V、24V用于传输距离较近场合,如5V输入模块远不得超过10米。距离较远的应选用输入电压等级较高的模块。

    2)输入接线方式

    开关量输入模块主要有汇点式和分组式两种接线方式,

    汇点式的开关量输入模块所有输入点共用一个公共端(COM);而分组式的开关量输入模块是将输入点分成若干组,每一组(几个输入点)有一个公共端,各组之间是分隔的。分组式的开关量输入模块价格较汇点式的高,如果输入信号之间不需要分隔,一般选用汇点式的。

    3)注意同时接通的输入点数量

    对于选用高密度的输入模块(如32点、48点等),应考虑该模块同时接通的点数一般不要超过输入点数的60%。

    4)输入门槛电平

    为了提高系统的可靠性,必须考虑输入门槛电平的大小。门槛电平越高,抗干扰能力越强,传输距离也越远,具体可参阅PLC说明书。

    2. 开关量输出模块的选择

    开关量输出模块是将PLC内部低电压信号转换成驱动外部输出设备的开关信号,并实现PLC内外信号的电气隔离。选择时主要应考虑以下几个方面:

    1)输出方式

    开关量输出模块有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出三种方式。

    继电器输出的价格便宜,既可以用于驱动交流负载,又可用于直流负载,而且适用的电压大小范围较宽、导通压降小,同时承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但其属于有触点元件,动作速度较慢(驱动感性负载时,触点动作频率不得超过1HZ)、寿命较短、可靠性较差,只能适用于不频繁通断的场合。

    对于频繁通断的负载,河南电气柜,应该选用晶闸管输出或晶体管输出,它们属于无触点元件。但晶闸管输出只能用于交流负载,而晶体管输出只能用于直流负载。

    2)输出接线方式

    开关量输出模块主要有分组式和分隔式两种接线方式,

    分组式输出是几个输出点为一组,一组有一个公共端,各组之间是分隔的,可分别用于驱动不同电源的外部输出设备;分隔式输出是每一个输出点就有一个公共端,各输出点之间相互隔离。选择时主要根据PLC输出设备的电源类型和电压等级的多少而定。一般整体式PLC既有分组式输出,也有分隔式输出。

    3)驱动能力

    开关量输出模块的输出电流(驱动能力)必须大于PLC外接输出设备的额定电流。用户应根据实际输出设备的电流大小来选择输出模块的输出电流。如果实际输出设备的电流较大,输出模块无法直接驱动,可增加中间放大环节。

    4)注意同时接通的输出点数量

    选择开关量输出模块时,还应考虑能同时接通的输出点数量。同时接通输出设备的累计电流值必须小于公共端所允许通过的电流值,如一个220V/2A的8点输出模块,每个输出点可承受2A的电流,但输出公共端允许通过的电流并不是16A(8×2A),通常要比此值小得多。一般来讲,同时接通的点数不要超出同一公共端输出点数的60%。

    5)输出的上限电流与负载类型、环境温度等因素有关

    开关量输出模块的技术指标,它与不同的负载类型密切相关,特别是输出的上限电流。另外,晶闸管的上限输出电流随环境温度升高会降低,在实际使用中也应注意。

    (二)模拟量I/O模块的选择

    模拟量I/O模块的主要功能是数据转换,并与PLC内部总线相连,同时为了安全也有电气隔离功能。模拟量输入(A/D)模块是将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC内部可接受的数字量;模拟量输出(D/A)模块是将PLC内部的数字量转换为模拟量信号输出。

    典型模拟量I/O模块的量程为-10V~+10V、0~+10V、4~20mA等,可根据实际需要选用, 同时还应考虑其分辨率和转换精度等因素。

    一些PLC制造厂家还提供特殊模拟量输入模块,可用来直接接收低电平信号(如RTD、热电偶等信号)。

    (三)特殊功能模块的选择

    目前,PLC制造厂家相继推出了一些具有特殊功能的I/O模块,有的还推出了自带CPU的智能型I/O模块,如高速计数器、凸轮模拟器、位置控制模块、PID控制模块、通信模块等。



    PLC控制柜的组成部分

    1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。

    2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大 可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。

    3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,短相保护电气柜,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。

    4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。

    打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图 需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时 继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。

    5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西 根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜 基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西 就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。

    PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心。

    可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机 modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。

    PLC应用领域

    典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。

    PLC控制柜概述

    PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。

    PLC控制柜使用条件

    供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ

    防护等级:IP41或IP20

    环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易ran的气体。

    基本结构

    可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机, 其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:

    1、电源

    可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。

    一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。

    2、中央处理单元(CPU)

    中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中shu。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。

    当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。

    为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性,近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。

    3、存储器存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。

    存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。

    4、输入输出接口电路

    1)、现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。

    2)、现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。

    5、功能模块

    如计数、定位等功能模块。

    6、通信模块

    工作原理:当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段, 即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

    1)、输入采样阶段

    在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

    2)、用户程序执行阶段

    在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

    即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

    在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。

    3)、输出刷新阶段

    当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。

    可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点:

    1、系统构成灵活,定做电气柜,扩展容易,以开关量控制为其特长;也能进行连续过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制系统,如DDC和DCS等,实现生产过程的综合自动化。

    2、使用方便,编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。

    3、能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强,可靠性强,远高于其他各种机型。



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