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文档简介

1、传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 大学 电气控制与电气控制与 PLCPLC课程设计说明书课程设计说明书 专专 业:业: 班班 级:级: 姓姓 名:名: 学学 号:号: 指导教师:指导教师: 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 目录目录 第一部分第一部分: : 电气线路安装调试技能训练电气线路安装调试技能训练 . .3 3 技能训练题目一 三相异步电机的可逆控制实验.3 技能训练题目二 三相异步电机 Y-降压启动控制.5 技能训练小结 .7 第二部分第二部分: :加热反应炉加热反应炉 PLCPLC 控制系统设计控制系统设计 1010 一、PLC

2、控制系统设计的基本原则和步骤.10 1、PLC控制系统设计的基本原则.10 2、PLC控制系统设计的一般步骤.10 3、PLC程序设计的一般步骤.11 二、加热反应炉电器控制系统设计任务 .11 1、加热反应炉原理图.12 2、加热反应炉加热工艺过程.12 3、加热反应炉PLC电气控制系统设计任务和要求.13 三、设计过程 .13 1、加热反应炉的输入输出设备表:(I/O地址).13 2、I/O接线图.14 3、控制流程图.14 4、PLC控制程序.15 5、实验室连接图.17 四、设计总结 .17 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 第一部分第一部分: 电气线路安装调

3、试技能训练电气线路安装调试技能训练 技能训练题目一技能训练题目一: : 三相异步电机的可逆控制实验 在笼型电动机正反转控制线路中,只要改变电动机的三相电源进线的任意 两相的相序,电动机即可反转。本实验给出电动机的“正-反-停”控制线路如图 1所示,具有如下特点: 1、电气互锁 实验电路中采用了两个接触器KM1和KM2,分别进行正转和反转的控制。为了 避免接触器KM1、KM2同时得电吸合造成三相电源短路,在KM1(KM2)线圈支路中 串接有KM2(KM1)辅助常闭触头,保证了线路工作时KM1、KM2不会同时得电,电 路能够可靠工作。 2、机械互锁 实验电路中采用了复合按钮SB1为正转按钮,复合按

4、钮SB2为反转按钮,停止 按钮SB3。采用按钮SB1与SB2组成机械互锁环节,以求线路能够方便操作。 电气原理图电气原理图: : 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 电气安装接线图电气安装接线图: : 本人完成的安装线路实物图片一本人完成的安装线路实物图片一: : 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 技能训练题目二技能训练题目二: : 三相异步电机 Y-降压启动控制 从主回路看,当接触器KM1、KM2 主触头闭合,KM3 主触头断开时,电动机 三相定子绕组作Y 连接;而当接触器KM1 和 KM3 主触头闭合,KM2 主触头断开时, 电动机三相定子

5、绕组作连接。因此,所设计的控制线路若能先使KM1 和 KM2 得 电闭合,后经一定时间的延时,使KM2 失电断开,而后使KM3 得电闭合,则电动 机就能实现降压起动后自动转换到正常工作运转。该线路具有以下特点 : (1) 接触器 KM2 与 KM3 通过辅助常闭触点KM2 与 KM3 实现电气互锁,保证接 触器 KM2 与 KM3 不会同时得电,以防止三相电源的短路事故发生。 (2) 依靠时间继电器KT 进行控制,保证在按下起动按钮SB2 后,使接触器 KM1、KM2 和时间继电器KT 线圈先得电。时间继电器KT 的整定时间到后,依靠 时间继电器KT 的通电延时断开常闭触点先断,KT 的通电延

6、时闭合常开触点后闭 合的动作次序,保证KM2 先断,而后再自动接通KM3,也避免了换接时电源可能 发生的短路事故。 (3) 本线路正常运行(形连接)时,接触器KM2 及时间继电器KT 均处断 电状态。 电气原理图电气原理图: : 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 电气安装接线图电气安装接线图: : 本人完成的安装线路实物图片二本人完成的安装线路实物图片二: : 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 技能训练小结技能训练小结: : 1、电气原理图的绘制要求: 绘制电气原理图时一般要遵循以下基本规则: (1) 为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主

7、电路(电机、电器及连接 线等),用粗线表示,而控制电路(电器及连接线等)用细线表示。通常习惯将主 电路放在线路图的左边(或上部),而将控制电路放在右边(或下部)。 (2) 动力电路、控制电路和信号电路应分别绘出: 动力电路电源电路绘水平线;受电的动力设备(如电动机等)及其它 保护电器支路,应垂直电源电路画出。 控制和信号电路应垂直地绘于两条水平电源线之间,耗能元件(如线 圈、电磁铁,信号灯等)应直接连接在接地或下方的水平电源线上,控制触头 连接在上方水平线与耗能元件之间。 (3) 在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上,而是采 用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。 (4

8、) 为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用一 定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部 件(如接触器的线圈和触头)都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用 一定的数字序号表示。 (5) 因为各个电器在不同的工作阶段分别作不同的动作,触点时闭时开, 而在原理图内只能表示一种情况,因此,规定所有电器的触点均表示正常位置, 即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置。如对于接触器和电磁式 继电器为电磁铁未吸上的位置,对于行程开关、按钮等则为未压合的位置。 (6) 为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点, 且每个接点要标一个编

9、号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠 近右边电源线的用双数标注,通常都是以电器的线圈或电阻作为单、双数的分 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 界线,故电器的线圈或电阻应尽量放在各行的边(左边或右边) 。 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! (7) 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图,万能转换开关和行程开 关应绘出动作程序和动作位置。 (8) 原理图应标出下列数据或说明: 1)各电源电路的电压值,极性或频率及相数。 2)某些元器件的特性(如电阻,电容器的参数值等) ; 3)不常用的电器(如位置传感器,手动触头,电磁阀门或气动阀,定

10、时器 等)的操作方法和功能 2、电气接线图的绘制要求: (1)电源开关,熔断器,交流接触器,热继电器,时间续电器等画在配 电板内部,电动机和按钮画在配电板外部。 (2)安装在配电板上的元件布置应根据配线合理,操作方便,确保电气间 隙不能太小,重的元件放在下部,发热元件放在上部等原则进行,元件所占面 积按安装实际比例绘制。 (3) 电气接线图中各元件的文字符号和图形符号要和原理图一致,并符 合国家标准。 (4)各电气元件上凡是需要接线的那个端子都应绘出并编号,各接线端子 的编号必须与原理图中的导线编号一致。 3、电器安装、接线的工艺要求: (1)必须遵循相关国家标准绘制电气安装接线图。 (2)各

11、电器元器件的位置、文字符号必须和电气原理图中的标注一致, 同一个电器元件的各部件(如同一个接触器的触点、线圈等)必须画在一起, 各电器元件的位置应与实际安装位置一致。 (3)不在同一安装板或电气柜上的电器元件或信号的电气连接一般应通 过端子排连接,并按照电气原理图中的接线编号连接。 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! (4)走向相同、功能相同的多根导线可用单线或线束表示。画连接线时, 应标明导线的规格、型号、颜色、根数和穿线管的尺寸。 、实训线路发生的故障及排除办法: (1) 三相异步电机的可逆控制实验中未出现故障. (2)三相异步电机 Y-降压启动控制实验中出现的故障

12、是熔断器接触不良, 所以经过检查更换了熔断器;还有我们使用的电源插头有问题,不能进行供电,也 更换了插头. (3)虽然未出现严重的故障,但是我们还是需要学习更好的实物布线安装,让 线路板看上去更美观,我们还需要加快安装速度. 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 第二部分第二部分:加热反应炉加热反应炉 PLC 控制系统设计控制系统设计 一、一、PLCPLC 控制系统设计的基本原则和步骤控制系统设计的基本原则和步骤 1 1、PLCPLC 控制系统设计的基本原则控制系统设计的基本原则 (1)充分发挥 PLC 功能,最大限度地满足被控对象的控制要求。 (2)在满足控制要求的前提

13、下,力求使控制系统简单、经济、使用及维修 方便。 (3)保证控制系统安全可靠。 (4 )应考虑生产的发展和工艺的改进,在选择 PLC 的型号、IO 点数和 存储器容量等内容时,应留有适当的余量,以利于系统的调整和扩充。 2 2、PLCPLC 控制系统设计的一般步骤控制系统设计的一般步骤 设计 PLC 控制系统时,首先是进行 PLC 控制系统的功能设计,即根据被控对 象的功能和工艺要求,明确系统必须要做的工作和因此必备的条件。然后是进 行 PLC 控制系统的功能分析,即通过分析系统功能,提出 PLC 控制系统的结构 形式,控制信号的种类、数量,系统的规模、布局。最后根据系统分析的结果, 具体的确

14、定 PLC 的机型和系统的具体配置。PLC 控制系统设计可以按以下步骤 进行: (1)熟悉被控对象,制定控制方案 分析被控对象的工艺过程及工作特点, 了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控对象对 PLC 控制系统的控制要 求。 (2)确定 IO 设备 根据系统的控制要求,确定用户所需的输入(如按钮、 行程开关、选择开关等)和输出设备(如接触器、电磁阀、信号指示灯等)由此确 定 PLC 的 IO 点数。 (3)选择 PLC 选择时主要包括 PLC 机型、容量、IO 模块、电源的选择。 (4)分配 PLC 的 IO 地址 根据生产设备现场需要,确定控制按钮,选 传播优秀 Word 版文档 ,希

15、望对您有帮助,可双击去除! 择开关、接触器、电磁阀、信号指示灯等各输入输出设备的型号、规格、数量; 根据所选的 PLC 的型号列出输入输出设备与 PLC 输入输出端子的对照表,以 便绘制 PLC 外部 IO 接线图和编制程序。 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! (5)联机调试 联机调试是指将模拟调试通过的程序进行在线统调。 3 3、PLCPLC 程序设计的一般步骤程序设计的一般步骤 (1)绘制系统的功能图。 (2)设计梯形图程序。 (3)根据梯形图编写指令表程序。 (4)对程序进行模拟调试及修改,直到满足控制要求为止。调试过程中, 可采用分段调试的方法,并利用编程器的

16、监控功能。 二、加热反应炉电器控制系统设计任务二、加热反应炉电器控制系统设计任务 加热反应炉作为一种热能动力设备,在国民经济的领域具有广泛应用。以 继电接触器为主的老一代控制系统已不能满足现代锅炉越来越高,越来越复 杂的要求,这一领域的计算机化已势在必行,而应用在当前工业过程控制领域 中引人注目的 PLC 又是使其计算机化的简便和可靠途径。在系统中,硬件上采 用技术比较的成熟的可编程逻辑控制器,开发了采用 PLC 的开关量和模拟量输 入模块,实现对模拟量采集;方法上运用到的是过程控制中常用的前馈与串级 控制方法,保证了系统的稳定性和安全性。系统所运用到的界面是由 MCGS 软件 做的。温度是工

17、业生产中常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学反应过程 都与温度密切相关。在科学研究和生产实践的诸多领域中, 温度控制占有着极 为重要的地位, 特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中,具 有举足轻重的作用。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制,所采用的加 热方式,燃料,控制方案也有所不同。例如冶金、机械、食品、化工等各类工 业生产中广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等;燃料有煤气、天然气、 油、电等。温度控制系统的工艺过程复杂多变,具有不确定性,因此对系统要 求更为先进的控制技术和控制理论。故以 PLC 为基础的生产过程的计算机控制, 使的企业总的自动化水平大大提高。 传播优

18、秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 1、加热反应炉原理图、加热反应炉原理图 加热反应炉整体由四个阀:排气阀、进料阀、氮气阀、泄放阀,四个传感 器:压力传感器、温度传感器、上液面传感器、下液面传感器,锅炉,加热器 及加热接触器等组成。 图 1 加热反应炉结构示意图 2 2、加热反应炉加热工艺过程、加热反应炉加热工艺过程 第一阶段:进料控制 (1)首先检测下液面 SQ2,炉内温度 ST,炉内压力 SP 是否都小于给定值 (整定值均为逻辑量) ; (2)若小于给定值,则开启排气阀 YV1 和进料阀 YV2; (3)当液面上升到 SQ1 时,应该关闭排气阀和进料阀; (4)延时 20

19、S 后,开启氮气阀 YV3,氮气进入炉内,使炉内压力上升: (5)当压力上升到给定值时,即 SP=“1” ,关闭氮气阀。 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 第二阶段:加热反应控制 (1)交流接触器 KM 带电,接通加热炉加热器 EH 的电源; (2)当温度升高到给定值是(ST=“1” ) ,切断加热器电源,交流接触器 KM 失电; (3)延时 10min 加热过程结束。 第三阶段:泄放控制 (1)打开排气阀,使炉内压力将为预定的最低值(SP=“0” ) ; (2)打开泄放阀,当炉内液面下降到下液面(SQ=“0” ) ,关闭泄放阀和排气阀。 系统恢复到处是状态,准备进入

20、下一循环。 3 3、加热反应炉、加热反应炉 PLCPLC 电气控制系统设计任务和要求电气控制系统设计任务和要求 (1)按设计任务的要求,列出所需 PLC 的外部输入输出设备清单。 (2)画出 PLCIO 接线图。 (3) 按设计任务的要求,绘制控制流程图,设计控制程序,画出梯形图并加以 说明,并给出指令助记符程序。 (4)调试程序,模拟运行. 三、设计过程三、设计过程 1 1、加热反应炉的输入输出设备表:加热反应炉的输入输出设备表:(I/O(I/O 地址地址) ) 输入设备输出设备 X0:启动开关Y0:PLC 运行指示 X1:停止开关Y1:排气阀 YV1 X2:上液面感应器 SQ1Y2:进料阀

21、 YV2 X3:下液面感应器 SQ2Y3 氮气阀 YV3 X4:压力感应器 SPY4 泄放阀 YV4 X5:温度感应器 STY5:控制加热装置 EH 的接触器 KM 传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除! 2 2、I/OI/O 接线图接线图 PLCPLC 控制电路设计控制电路设计 包括 PLC 硬件结构配置及 PLC 控制原理电路设计。 1) 硬件结构设计。了解各个控制对象的驱动要求,如:驱动电压的等级、 负载的性质等;分析对象的控制要求,确定输入/输出接口(I/O)数量;确定 所控制参数的精度及类型,如:对开关量、模拟量的控制、用户程序存储器的 存储容量等,选择适合的 PLC 机型及外设,完成 PLC 硬件结构配置。 2) 根据上述硬件选型及工艺要求,绘制 PLC 控制电路原理图,绘制 PLC 控 制电路,编制 I/O 接口功能表。图为加热反应炉系统 PLC 控制电路原理图,L 作为 PLC 输出回路的电源,分别向输出回路的负载供电,输出回路所有 COM 端 短接后接入电源 N 端。 3 3、控制流程图、控制流程图 根据控制要求,建立加热反应炉系统控制流程图,如图所示,表达出各控 制对象的动作顺序,相互间的制约关系

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