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aa 第1章液体自动混合系统方案设计 3 1.2系统的整体设计要求 3 第2章液体自动混合系统的硬件设计 7 2.1.1PLC机型选择 72.1.2PLC容量选择 8 2.1.4电源模块的选择 102.2PLCI/O点分配 112.1分析原理 11aa2.2.2PLC的I/O接线图 122.3主电路的设计 122.4液体混合控制系统示意 13第3章液体自动混合系统的软件设计 153.1程序设计的一般方法 15 3.2PLC控制的相关流程图 163.2.1控制流程图 163.3可编程控制器梯形图 17 5.1系统模拟调试 275.2系统联机调试 27a第5章系统常见故障分析及维护 316.1系统常见故障分析及维护 316.2系统故障分析及处理 316.2.1PLC主机系统故障分析及处理 316.2.2PLC的I/O端口系统故障分析及处理 326.2.3现场控制设备故障分析及处理 326.3系统抗干扰性的分析和维护 32 参考文献 36aa前言为了提高产品质量,缩短生产周期,适应产品迅速更新换代的要求,产品生产正向缩短生产周期、降低成本、提高生产质量等方向发展。在炼油、化工、制药等行业中,多种液体混合是必不可少的工序,而且也是其生产过程中十分重要的组成部分。但是由于这些行业中多为易燃易爆、有毒有腐蚀性的介质,以至现场工作环境十分恶劣,不适合人工现场操作。另外,生产要求该系统要具有混合精确、控制可靠等特点,这也是人工操作和半自动化控制所难以实现的。所以为了帮助相关行业,特别是中小型企业实现多种液体混合的自动控制,从而达到液体混合的目的,液体混合自动配料势必是摆在我们眼前的一大课题,借助实验室设备熟悉工业生产中PLC的应用,了解不同公司的可编程控制器的型号和原理,熟悉其编程方式,而多种液体混合装置的控制更常见于工业生产中,适合大中型饮料生产厂家,尤其见于化学工业中,便于学以致用。计算机的出现给大规模工业自动化带来了曙光。1968年,美国最大的汽车制造厂商通用汽车(GM)公司提出了公开招标方案,设想将功能完备、灵活、通用的计算机技术与继电器便于使用的特点相结合,把计算机的编程方法和程序输入方式加以简化,用面向过程、面向问题“自然语言”编程,生产一种新型的工业通用继电器,使人们不必花费大量的精力进行计算机编程,也能像继电器那样方便的使用。这个方案首先得到了美国数字设备(DEC)公司的积极响应,并中标。该公司于1969年研制出 (PROGRAMMABLELOGICCONTROLLER),简称PLC(有的称为PC),并在GM公司的汽车自动装配线上实验获得了成功。PLC一经出现,由于它的自动化程度高、可靠性好、设计周期短、使用和维护简便等独特优点,备受国内外技术人员和工商业界厂商的极大关注,生产PLC的厂商云起。随着大规模集成电路和微处理器在PLC中的应用,使PLC的功能不断得到增强,产品得到飞速发展。采用基于PLC的控制系统来取代园林单片机、继电器等构成的控制系aa统,采用模块化结构,具有良好的可移植性和可维护性,对提高企业生产和管理自动水平有很大的帮助,同时又提高了生产线的效率、使用寿命和质量,减少了企业产品质量的波动,因此具有广阔是市场前景。用PLC进行开关量控制的实例很多,在冶金、机械、纺织、轻工、化工、铁路等行自动化仓库、液体混合系统、生产流水线等方面的逻辑控制,都广泛应用PLC来取代传统的继电器控制。本次设计是将PLC用于两种液体混合装置的设计的控制,对学习与实用是很好的结合。aa本设计的主要研究范围及要求达到的技术参数有:1.液体混合装置能够实现对混合罐安全、高效的加液、混液、出液的控2.满足混合液的各项技术要求;3.具体内容包括两种液体混合控制方案的设计、软硬件电路的设计、常见故障分析等等。aa第1章液体自动混合系统方案设计1.1方案设计原则整个设计过程是按工艺流程设计,为设备安装、运行和保护检修服务,设计的编写按照国家关于电气自动化工程设计中的电气设备常用基本图形符号(GB4728)及其他相关标准和规范编写。设计原则主要包括:工作条件:工程对电气控制线路提供的具体资料,系统在保证安全、可靠、稳定、快速的前提下,尽量做到经济、合理、合用,减小设备成本。在方案的选择、元器件的选型时更多的考虑新技术、新产品。控制由人工控制到自动控制,由模拟控制到微机控制,使功能的实现由一到多而且更加趋于完善。对于本课题来说,液体混合系统部分是一个较大规模工业控制系统的改适升级,控制装置需要根据企业设备和工艺现况来构成并需尽可能的利用旧系统中的元器件。对于人机交互方式改造后系统的操作模式应尽量和改造前的相类似,以便于操作人员迅速掌握。从企业的改造要求可以看出在新控制系统中既需要处理模拟量也需要处理大量的开关量。系统的可靠性要高。人机交互界面友好,应具备数据储存和分析汇总的能力。要实现整个液体混合控制系统的设计,需要从怎样实现多个电磁阀的开关以及电动机启动的控制这个角度去考虑,现在就这个问题的如何实现以及选择怎样的方法来确定系统方案。1.2系统的整体设计要求1)三种液体混合:aaa按钮后,电磁阀YV1开启(YV1=ON),注入液体A。到液面高度SL1(SL1=ON)时,停止注入液体A(YV1=OFF),同时开启电磁阀YV2(YV2=ON),注入液体B。当液面升至SL2(SL2=ON)时,停止注入液体B(YV2=OFF),同时开启电磁阀YV3(YV3=ON),注入液体C。当液面升至SL3(SL3=ON)时,停止注入液体C(YV3=OFF),电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出(YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状态。2)两种液体混合:(液体A+液体B)按下启动按钮后,电磁阀YV1开启(YV1=ON),注入液体A。到液面高度SL1(SL1=ON)时,停止注入液体A(YV1=OFF),同时开启电磁阀YV2(YV2=ON),注入液体B。当液面升至SL3(SL3=ON)时,停止注入液体B(YV2=OFF),同时开启搅拌机,30秒后搅拌机停止,电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出(YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状aa3)两种液体混合:(液体A+液体C)按下启动按钮后,电磁阀YV1开启(YV1=ON),注入液体A。到液面高度SL2(SL2=ON)时,停止注入液体A(YV1=OFF),同时开启电磁阀YV3(YV3=ON),注入液体C。当液面升至SL3 (SL3=ON)时,停止注入液体C(YV3=OFF),同时开启搅拌机,30秒后搅拌机停止,电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出 (YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状4)两种液体混合:(液体B+液体C)按下启动按钮后,电磁阀YV2开启(YV2=ON),注入液体B。到液面高度SL1(SL1=ON)时,停止注入液体B(YV2=OFF),同时开启电磁阀YV3(YV3=ON),注入液体C。当液面升至SL2 (SL2=ON)时,停止注入液体C(YV3=OFF),同时开启搅拌机,30秒后搅拌机停止,电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出 (YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状以上四种混合方式,可通过手动进行转换。5)清洁在转换了混合方式并按下启动按钮后,要先自动进行一次清洁,具体操作如下:开启电磁阀YV5(YV5=ON),注入清洁液体。当液面升至SL3(SL3=ON)时,停止注入清洁液体(YV5=OFF),同时开启搅拌机,15秒后搅拌机停止,电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出(YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状态。若操作者认为自动清洁效果不理想,可多次按“清洁键”进行多次清洁。6)系统故障会发出警报若由于液体不足或管道堵塞,导致液体注入或流出的时间超过一aa定时长,则发出警报。a对应以上功能,要求设计内容包括以下方面:aaa(1)详细了解被控对象的全部功能和它对控制系统的要求,画出控制系统的具体设计流程图;(2)选择按钮、液面传感器、电磁阀、报警器、搅拌器等硬件的型号;(3)确定PLC的型号、容量、I/O模块、电源模块(4)列出输入输出设备与PLC的I/O端子的对照表;(5)绘制系统控制面版及PLC外部接线图等;(6)用三菱GXDeveloper和GXSimulator6-C编程及仿真,程序要求有注释。(7)撰写毕业论文。(包括总结毕业设计过程中的收获,指出改进的方案)。1.3控制方式系统的要求的设计就目前的现状有以下几种控制方式满足系统的要求:继电器控制系统、单片机控制、工业控制计算机控制、可编程序控制器控制。1.继电器控制系统控制功能是用硬件继电器实现的。继电器串接在控制电路中根据主电路中的电压、电流、转速、时间及温度等参量变化而动作,以实现电力拖动装置的自动控制及保护。系统复杂,在控制过程中,如果某个继电器损坏,都会影响整个系统的正常运行,查找和排除故障往往非常困难,虽然继电器本身价格不太贵,但是控制柜的安装接线工作量大,因此整个控制柜价格非常高,灵活性差,响应速度慢。2.单片机控制单片机作为一个超大规模的集成电路,机构上包括CPU、存储器、定时器和多种输入/输出接口电路。其低功耗、低电压和很强的控制功能,成为功控领域、尖端武器、日常生活中最广泛的计算机之一。但是,单片机是一片集成电路,不能直接将它与外部I/O信号相连。要将它用于工业控制还要附加一些配套的集成电路和I/O接口电路,硬件设计、制作和程aa序设计的工作量相当大。aa3.工业控制计算机控制工控机采用总线结构,各厂家产品兼容性强,有实时操作系统的支持,在要求快速、实用性强、功能复杂的领域中占优势。但工控机价格较高,将它用于开关量控制有些大材小用。且其外部I/O接线一般都用于多芯扁平电缆和插头、插座,直接从印刷电路板上引出,不如接线端子可靠。4.可编程序控制器控制可编程控制器配备各种硬件装置供用户选择,用户不用自己设计和制作硬件装置,只须确定可编程序控制器的硬件配制和设计外部接线图,同时采用梯形图语言编程,用软件取代继电器电器系统中的触点和接线,通过修改程序适应工艺条件的变化。可编程控制器(PLC)从上个世纪70年代发展起来的一种新型工业控制系统,起初它主要是针对开关量进行逻辑控制的一种装置,可以取代中间继电器、时间继电器等构成开关量控制系统。随着30多年来微电子技术的不断发展,PLC也通过不断的升级换代大大增强了其功能。现在PLC已经发展成为不但具有逻辑控制功能、还具有过程控制功能、运动控制功能和数据处理功能、连网通讯功能等多种性能,是名符其实的多功能控制器。由PLC为主构成的控制系统具有可靠性高、控制功能强大、性价比高等优点,是目前工业自动化的首选控制装置。故选择PLC来实施本次设计。(1)开关量的逻辑控制这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。2)运动控制PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制,世界上各主要PLC厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。(3)闭环过程控制过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。过程控制在冶金、化工、aa热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。aa4)数据处理现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;(5)通信及联网PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新近生产的PLC都具有通信接口,通信非常方便。1.4系统方案的设计思想高效和满足生产及应用要求:高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。2.配套齐全,功能完善,适用性强PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。3.易学易用,深受工程技术人员欢迎PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用PLC的少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制打开了方便之门。造aaPLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能。这很适合多品种、小批量的生产场合。5.体积小,重量轻,能耗低6.硬件配套齐全,拥护使用方便,适应性强aa第2章液体自动混合系统的硬件设计2.1硬件选型2.1.1PLC机型选择机型选择的基本原则是在满足控制功能要求的前提下,保证系统工作可靠、维护使用方便及最佳的性能价格比。具体应考虑的因素如下所述。对于工艺过程比较固定、环境条件较好、维修量较小的场合,选用整体式结构的PLC;否则,选用模块式结构的PLC,物料混合控制系统的设计选用整体式结构的PLC能够达到要求。2.功能强、弱适当对于开关量控制的工程项目,若控制速度要求不高,一般选用低档的PLC,西门子公司的S7-200系列机或欧姆龙公司的COM1。PLC的结构分为整体式和模块式两种。整体式结构把PLC的I/O和CPU放在一块印刷电路板上,并封装在一个壳体内,省去了插接环节,因此体积小、价格便宜。但由于整体式结构的PLC功能有限,只适用于控制要求比较简单的系统。一般大型的控制系统都使用模块式结构,这样功能易扩展,比整体式灵活。一个大型企业选用PLC时,尽量要做到机型统一。由于同一机型的PLC,其模块可互为备用,以便备件的采购和管理;另外,功能及编程方法统一,有利于技术人员的培训;其外部设备通用也有利于资源共享。若配备了上位计算机,可把各独立系统的多台PLC联成一个多级分布式控制相互通信,集中协调管理。物料混合控制系统控制要求比较简单选择整体式结构的PLC。4.是否在线编程PLC的特点之一是使用灵活。当被控设备的工艺过程改变时,只需用编程器重新修改程序,就能满足新的控制要求,给生产带来很大方便。PLC的编程分为离线编程和在线编程两种。离线编程的PLC,其主机和编程器aa共用物料混合控制系统采用离线编程aa5.PLC的环境适应性由于PLC是直接用于工业控制的工业控制器,生产厂家都把它设计成能在恶劣的环境条件下可靠地工作。尽管如此,每种PLC都有自己的环境技术条件,用户在选用时,特别是在设计控制系统时,对环境条件要进行充分的考虑。一般PLC及其外部电路(I/O模块、辅助电源等)都能在下列环境条件下可靠工作:温度:工作温度0~55℃,最高为60℃储存温度:-40℃~+85℃湿度:相对湿度5%~95%(无凝结霜)振动和冲击:满足国际电工委员会标准电源:交流200V,允许变化范围为-15%~+15%,频率为47~53Hz瞬间停电保持l0ms环境:周围空气不能混有可燃性、爆炸性和腐蚀性气体对于需要应用在特殊环境下的PLC,要根据具体的情况进行合理的选择。2.1.2PLC容量选择PLC容量包括两个方面:一是I/O的点数;二是用户存储器的容量(字数)。PLC容量的选择除满足控制要求外,还应留有适当的裕量,以做备用。根据经验,在选择存储容量时,一般按实际需要的10%~25%考虑裕量。对于开关量控制系统,存储器字数为开关量I/O乘以8;对于有模拟量控制功能的PLC,所需存储器字数为模拟内存单元数乘以100。通常,一条逻辑指令占用存储器一个字。计时、计数、移位及算术运算、数据传输等指令占用存储器两个字。各种指令占存储器的字数可查阅PLC产品使用手册。I/O点数也应留有适当裕量。由于目前I/O点数较多的PLC价格也较高,若备用的I/O点的数量太多,将使成本增加。根据被控对象的输入信号和输出信号的总点数,并考虑到今后的调整和扩充,通常I/O点数按实际需要的10%~15%考虑备用量。aa2.1.3I/O模块的选择PLC是一种工业控制系统,它的控制对象是工业生产设备或工业生产过程,它的工作环境是工业生产现场。它与工业生产过程的联系是通过通过I/O接口模块可以检测被控生产过程的各种参数,并以这些现场数据作为控制器对被控制对象进行控制的依据。同时控制器又通过I/O接口模块将控制器的处理结果送给工业生产过程中的被控设备,驱动各种执行机构来实现控制。外部设备或生产过程中的信号电平各种各样,各种机构所需的信息电平也是各种各样的,而PLC的CPU所处理的信息只能是标准电平,所以I/O接口模块还需实现这种转换。PLC从现场收集的信息及输出给外部设备的控制信号都需经过一定距离。为了确保这些信息的正确无误,PLC的I/O接口模块都具有较好的抗干扰能力。根据实际需要,PLC相应有许多种I/O接口模块,包括开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块及模拟量输出模块,可以根据实际需要进行选择使用。I/O点数的确定要充分的考虑到裕量,能方便地对功能进行扩展。对一个控制对象,由于采用不同的控制方法或编程水平不一样,I/O点数就可能有所不同。开关量I/O标准的I/O接口用于同传感器和开关(如按钮、限位开关等)及控制 (开/关)设备(如指示灯、报警器、电动机起动器等)进行数据传输。典型的交流I/O信号为24~240V(AC),直流I/O信号为5~24V(DC)。3.选择开关量输入模块主要从下面两方面考虑:一是根据现场输入信号与PLC输入模块距离的远近来选择电平的高低。一般24V以下属于低电平,其传输距离不宜太远。如12V电压模块一般不超过10m,距离较远的设备选用较高电压模块比较可靠。二是高密度的输入模块,如32点输入模块,能允许同时接通的点数取决于输入电压和环境温度。一般同时接通的点数不得超过总输入点数的60%。4.选择开关量输出模块时应从以下三个方面来考虑:一是输出方式选择。输出模块有三种输出方式:继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出。其中,继电器输出价格便宜,使用电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力强,且有隔离作用。但继电器有触点,寿命较短,且aa响应速度较慢,适用于动作不频繁的交/直流负载。当驱动电感性负载时,最大开闭频率不得超过1Hz。晶闸管输出(交流)和晶体管输出(直流)都属于无触点开关输出,适用于通断频繁的感性负载。感性负载在断开瞬间会产生较高反电压,必须采取抑制措施。二是输出电流的选择。模块的输出电流必须大于负载电流的额定值,如果负载电流较大,输出模块不能直接驱动时,应增加中间放大环节。对于电容性负载、热敏电阻负载,考虑到接通时有冲击电流,要留有足够的余量。三是允许同时接通的输出点数。在选用输出点数时,不但要核算一个输出点的驱动能力,还要核算整个输出模块的满负荷负载能力,即输出模块同时接通点数的总电流值不得超过模块规定的最大允许电流值。aa2.1.4电源模块的选择电源模块的选择一般只需考虑输出电流。电源模块的额定输出电流必须大于处理器模块、I/O模块、专用模块等消耗电流的总和。以下步骤为选择电源的一般规则:1.确定电源的输入电压;2.将框架中每块I/O模块所需的总背板电流相加,计算出I/O模块所需的总背板电流值;3.I/O模块所需的总背板电流值再加上以下各电流:(1)框架中带有处理器时,则加上处理器的最大电流值;(2)当框架中带有远程适配器模块或扩展本地I/O适配器模块时,应加上其最大电流值。4.如果框架中留有空槽用于将来扩展时,可做以下处理;(1)列出将来要扩展的I/O模块所需的背板电流;(2)将所有扩展的I/O模块的总背板电流值与步骤。5.在框架中是否有用于电源的空槽,否则将电源装到框架的外面。6.根据确定好的输入电压要求和所需的总背板电流值,从用户手册中选择合适的电源模块。具体应考随着PLC技术的发展,PLC产品的种类越来越多,而且功能也日益完善。PLC的种类繁多,其结构、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等各有不同,当然使用场合也有所不同。因此选择合理的PLC对提高PLC控制系统技术经济指标意义重大。aa因此在选择机型时不仅要满足其功能要求及维护等方面的虑:(1)合理的结构形式(2)安装方式的选择(3)相当的功能要求(4)系统可靠性的要求2.2.2PLC的I/O接线图根据表2-1输入和输出设备及I/O点分配表画出图2-1I/O主要接线图如下:启动按钮SB1、停止按钮SB2分别由I1.0和I1.1控制。++_SL1Y2SL2SL3Y4KMYaaa2.4液体混合控制系统示意本设计为三种液体混合搅拌控制,其元件、要求如下:按下启动按钮后,电磁阀YV1开启(YV1=ON),注入液体A。到液面高度SL1(SL1=ON)时,停止注入液体A(YV1=OFF),同时开启电磁阀YV2(YV2=ON),注入液体B。当液面升至SL2(SL2=ON)时,停止注入液体B(YV2=OFF),同时开启电磁阀YV3(YV3=ON),注入液体C。当液面升至SL3(SL3=ON)时,停止注入液体C(YV3=OFF),同时开启搅拌机,60秒后搅拌机停止,电磁阀YV4动作(YV4=ON),开始放出混合液体,当液体高度降至SL0(SL0=ON)后,再经10秒液体停止放出(YV4=OFF)。按下停止按钮,当前操作完毕后,系统停止在初始状态。图2-3搅拌系统示意图aa第3章液体自动混合系统的软件设计3.3可编程控制器梯形图标准语言梯形图语言也是我们最常用的一种语言,它有以下特点1.它是一种图形语言,沿用传统控制图中的继电器触点、线圈、串联等术语和一些图形符号构成,左右的竖线称为左右母线。2.梯形图中接点(触点)只有常开和常闭,接点可以是PLC输入点接的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。3.梯形图中的接点可以任意串、并联,但线圈只能并联不能串联。4.内部继电器、计数器、寄存器等均不能直接控制外部负载,只能做中间结果供CPU内部使用。5.PLC是按循环扫描事件,沿梯形图先后顺序执行,在同一扫描周期中的结果留在输出状态暂存器中所以输出点的值在用户程序中可以当做条件使用。功能左边画输入、右边画输出。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa图3-2梯形图梯形图分析:1.初始状态当装置投入运行时,进液阀QO.1、QO.2关闭,出液阀QO.3打开10秒将容器中的残存液体放空后关闭。2.启动操作按下启动按钮SB1,液体装置开始按以下顺序工作:(1)进液阀QO.1打开,A液体流入容器,液位上升。(2)当液位上升到SL2(I)处时,进液阀QO.1关闭,A液体停止流入,同时打开进液阀QO.2,B液体开始流入容器。(3)当液位上升到SL3(H)处,进液阀QO.2关闭,B液体停止流入,同时搅拌电动机开始工作。(4)当搅拌电机定时搅拌10S后制动停止搅拌,同时QO.3打开,开始放液,液位开始下降。(5)当液位不能下降到SL1(L)处时,开始计时10秒后关闭放液阀QO.3,自动开始下一个循环。3.停止操作工作中,若按下停止按钮SB2,待整个循环进行到结束,即待灌内液体排完,切断Y4,不再接通Y1,停止Y1,停止工作。第5章系统调试5.1系统模拟调试根据所设计的关于搅拌控制的梯形图,选用PLC的S7_200的仿真软件进行仿真。具体步骤如下:1.首先把仿真软件的CPU更改为CPU226(点CONFIGURACION—TIPODECPU,然后点Accepter)2.导入梯形图aa3.点击运行4.进行调试观察仿真软件上的灯是否按照程序要求依次点亮,延时是否准确。是就说明程序正确,不是就说明程序还存在问题。5.2系统联机调试PLC与上位计算机的通讯可以利用高级语言编程来实现,但是用户必须熟悉互连的PLC及PLC网络采用的通信协议,严格的按照通信协议规定为计算机编写通信程序,其对用户要求较高,而采用工控组态软件实现PLC与上位计算机之间的通讯,则相对简单,因为工控组态软件中一般都提供了相关设备的通讯驱动程序,西门子公司的S7系列PLC与工控组态软件、组态王之间可进行连接实现PLC与上位计算机之间的通讯。下面介绍组态王6.5与S7-200PLC之间通讯的实现步骤。PPI协议是S7-200CPU默认的通信方式,它通过S7-200CPU自身的端口(Port0或Port1)即可完成。1.设备连接利用PLC与计算机专用的PC/PPI电缆,将PLC通过编程口与上位计算机串口(COM口)连接,进行串行通讯。串行通讯方式使用“组态王计算机”的串口,I/O设备通过PC/PPI通讯电缆连接到“组态王计算机”的串口。2.通讯设备参数设置在组态王工程浏览器的工程目录显示区,点击“设备”大纲项下PLC与上位计算机所连串口(COM口),进行参数设置。S7-200系列PLC编程口的通讯COM口参数设置:在组态王浏览器目录内容显示区内双击所设COM口对应的“新建”图标,会弹出“设备配置向导”对话框。在此对话框中完成与组态王通讯的设备的设置。利用设备配置向导就可以完成串行通讯方式的I/O设备安装,安装过程简单、方便。在配置过程中,用户需选择I/O设备的生产厂家、设备型号、连接方式,为设备指定一个逻辑设备名,设定设备地址。数据库是“组态王”软件的核心部分,在工程管理器中,选择“数据aa库\数据词典”,双击“新建图标”,弹出“变量属性”对话框,创建仿真电梯各个变量数据,这些变量与PLC内部变量一一对应,PLC的输入输出完全由组态王内部变量代替。这样,PLC的实际输入输出状态都反映在组态监控界面上,借助PLC的CPU通信功能,系统的运行就可以实现真正的仿真。aa4.设计图形界面并建立动画连接在组态王“画面”上创建液体自动混合的控制示意图,建立各个按钮及位图,并将各个控制按钮、指示灯及位图与所建立相应变量关联,对相关单元进行动画连接。5.系统运行启动组态王运行系统TOUCHVIEW,运行液体自动混合的控制系统。将PLC开关指向“RUN”状态,按照控制的要求,观察运行状态,记录运行结果。实验结果表明,系统运行正常,动画效果良好。本次设计的梯形图运行状态监控调试图如图5-1和图5-2所示。aaa图5-1部分梯形图的运行监控调试图aa图5-2部分梯形图的运行监控调试图第5章系统常见故障分析及维护为了延长PLC控制系统的寿命,在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、元器件设备故障发生点有比较准确的估计,也就是说,要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采取措施,希望能对PLC过程控6.1系统常见故障分析及维护系统故障一般指整个生产控制系统失效的总和,它又可分为PLC故障和现场生产控制设备两部分。PLC系统包括中央处理器、主机箱、扩展机箱、I/O模块及相关的网络和外部设备。现场生产控制设备包括I/O端口aaa和现场控制检测设备,如继电器、接触器、阀门、电动机等。aa6.2系统故障分析及处理6.2.1PLC主机系统故障分析及处理PLC主机系统最容易发生故障的地方一般在电源系统,电源在连续工作,散热中,电压和电流的波动冲击是不可能避免的。系统总线的损坏主要由于现在PLC多为插件结构,长期使用插拔模块会造成局部印刷板或底板、接插件接口等处地总线很坏,在空气温度变化,湿度变化的影响下,总线的塑料老化、接触点的氧化等都是系统总线损耗的原因。所以在系统设计和处理系统故障的时候要考虑到空气、尘埃、紫外线等因素对设备的破坏。目前PLC的主存储器大多采用可擦写ROM,其使用寿命除了主要与制作工艺相关外,还和底板的供电、CPU模块工艺水平有关。而PLC的中央处理器目前都才用高性能的处理芯片,故障率已经大大下降。对于PLC主机系统的故障的预防及处理主要是提高集中控制室的管理水平,加装降温措施,定期除尘,使PLC的外

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