自动控制系统与PLC综合实习实习报告.doc
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1、 自动控制系统与PLC综合实习 一、实习目的:1. 掌握SIEMENS-300、400型号PLC的编程软件STEP7的使用方法2. 掌握组态软件WinCC的使用方法3. 以变频器为控制对象,能够应用SETP7软件编程通过控制面板控制电机的启停、转速和电机的正反转4. 以变频器为控制对象,能够通过WinCC组态软件界面结合SETP7软件编程控制电机的启停、转速和电机的正反转二、实习任务:1 将变频器和PLC通过导线进行连接。通过变频器的控制面板进行参数设置。根据I/O的定义,编写PLC程序,实现通过操作面板控制交流异步电动机,停止,正反转切换,并监视电动机的故障和运行状态。2 做WinCC画面,
2、将WinCC和PLC相连,实现在WinCC上对变频器的监控。除了控制电动机的起动,停止,正反转切换,监视电动机的故障和运行状态外,还要在WinCC画面上进行频率给定以及对实际频率的监视。三 实习方法:1、通信方式有两种:1) 通过MPI通信实现。2) 通过Profibus-DP实现。2、控制方式有两种:1) 本地操作面板控制。2) 远程的WinCC画面监控。四、变频器和PLC工作原理(一)变频器的结构与原理 西门子的6SE70系列变频器,SIMOVERT Master Drives,其外观如图1所示。图1 SIMOVERT 变频器 SIMOVERT 变频器属于交-直-交电压型的变频器,如图2所
3、示。整流器部分采用二极管不可控整流装置,中间直流环节采用大电容滤波,逆变器采用全控型电力电子器件IGBT构成的PWM逆变器。输出电压波形是与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲,逆变器的输出供给三相交流异步电动机定子供电,流过电动机的电流近似为正弦波。变频器的控制方式可采用恒压频比控制方式,也可采用矢量控制方式,具体的控制方式由参数P100进行设置。图2变频器的内部结构简图、输出电压、电流波形 其中X101上的端子1为变频器的24V电源,2为变频器的地。3,4,5,6端子为数字量输入/输出端子,7,8,9为数字量输入端子。X102上的15和16为模拟量输入1,17和18模拟量输入2。19和2
4、0为模拟量输出1,21和22为模拟量输出2。 PMU为变频器的操作面板。X300对应USS串口。 23,24,25,26,27,28对应脉冲编码器的端子。(二)PLC设备及编程软件STEP7 S7-300系列PLC工作原理 S7-300是一种通用型的PLC,其具有模块化、无风扇结构、易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点,这使得它能适应自动化工程中的各种应用场合,执行各种控制任务,因此其在实践中成为一种既经济又可靠的控制装置。 其主要模块为电源和CPU,我们本次实习所用的PLC为CPU314C-2DP,其中集成了数字量输入/输出和模拟量输入/输出。CPU功能是:执行用户程序;为S7-300背板
5、总线提供5V电源;在MPI网络中,通过MPI与其他MPI网络节点进行通信。数字量输入模块用于连接外部的机械触点和电子数字式传感器。数字量输入模块将从现场传来的的外部数字信号的电平转换为PLC内部的信号电平。输入电路中一般设有RC滤波电路,以防止由于输入触点抖动或外部干扰脉冲引起的错误输入信号,输入电流一般为数毫安。数字量输出模块用于驱动电磁阀、接触器、小功率电动机、灯和电动机起动器等负载。数字量输出模块将S7-300的内部信号电平转化为控制过程所需的外部信号电平,同时有隔离和功率放大作用。本实习中所使用的输入输出模块有两个。五、实习内容:(一)硬件接线: 1、控制电机启停,正转,反转。 将PL
6、C输出对应的继电器的常开触电和变频器数字量输入的端子相连接。此处选择的PLC输出为Q0.0,Q0.1,Q0.2,变频器此处选择的为7,8,9三个数字量输出端。继电器常开触点的另一端接24V-,与变频器的电源端子1相连,已构成回路。2、运行和故障状态的检测 端子3为0时表示故障,端子4为1时表示运行。1对应变频器的24V电源,2为变频器的地。变频器的数字量输出此处选择3和4。3、变频器频率给定 将PLC输出的模拟量和变频器输入的模拟量端子相连接,进行频率给定。PLC模拟量输出端此处选择AOV1和COM,变频器模拟量输入端此处选择15和16。4、频率反馈给PLC 将变频器输出的模拟量和PLC输入的
7、模拟量端子相连,检测电动机实际的频率。变频器模拟量输出端此处选择19和20,PLC模拟量输入端选择AI1V和AI1C,5、变频器及电动机部分接线 电网来的三相交流电,首先经过断路器,然后连接变频器输入端,变频器输出连接交流电动机的定子,给交流电动机供电。 变频器插槽上有CUVC电子板以及CBP2通信板。其中变频器的输入输出端子,引到接线柜的第一排黄色端子上。6、PC机和PLC之间的接线 PC机和PLC之间通过MPI电缆连接。一端插在台式机的CP5611卡上,另一端插在PLC的MPI口上。(二)变频器参数设置变频器参数设置包括以下4个方面:参数恢复到工厂设置 工厂设置是装置所有参数被定义的初始状
8、态,装置在这个设置下进行供货。简单应用的参数设置步骤 简单应用的参数设置常用于已准确了解了装置的应用的条件且无需测试以及需要相关扩展参数进行补充的情况。专家应用的参数设置 专家应用的参数设置经常用于事先不能确切了解装置的使用条件且具体的参数调整必须在本机上完成的情况。变频器和PLC之间连接的参数设置。 1、工厂复位 P053=6运行参数存取。 6表示允许通过PMU和串行接口SCom1变更参数。 P060=2选择固定设置菜单 P366=0所希望的工厂设置的选择。 0表示具有PMU的标准设置,通过电动电位计MOP设计。 P970=0启动参数复位 参数设置完成后,先按变频器操作面板上的绿色启动键,在
9、暗红色停止键,使其回到初始菜单。恢复到正常的状态为009(开机准备)。 然后再按绿色启动键,再按向上的绿头设置频率50Hz。电动机以频率50Hz进行旋转。2、快速参数化 (1)菜单选择 P60=3 菜单选择“简单应用的参数设置” (2)选择变频器的进线电压 P71=365 输入装置(变频器)进线电压,单位V (3)设置电动机的参数 P95=10输入电机类型,为异步/同步IEC(国际标准) P100=3 输入开闭环控制类型(由于编码器测量不准,所以选择无编码器的矢量控制方式) P101=380 输入电机额定电压 P102=4.0 输入电机额定电流 P107=50 输入电机额定频率 P108=94
10、0 输入点击额定转速rpm P114=0 控制系统的工艺边界条件 P382=0 确定电机的冷却方式为自冷。 (4)选定设定值和命令源 P368=0 选择设定值和命令源为PMU控制版面进行操作。 (5)启动简单应用的参数设置。 P370=1 根据选定的参数模块组合变化参数。按P366进行自动工厂设置。随后自动化进行参数设置(P115=1)。 (6)结束简单应用的参数设置。 (7)用变频器面板控制电动机旋转。 3、专家应用的参数设置 P060=5 选择“系统设置”菜单 P068=0 输出滤波器(无滤波器) P071=365 装置输入电压V P095=10 输入电机型式为异步/同步IEC(国际标准)
11、 P100=3 输入开/闭环控制类型为不带编码器的矢量控制。 P101=380 输入电机额定电压 P102=4.0 输入电机额定电流 P103=0 电机的额定励磁电流。此参数在P115=2/3/4时确定为66.1(%) P107=50 电机额定频率 P108=940 输入电机额定转速rpm P113=15.3 电机额定转矩(额定功率/额定转速) P114=0 控制系统的工艺边界条件 P115=1 计算电机模型“自动参数设置” P130=10 表示无编码器 P383=0 电机热时间常数 P384.2=0 电机过载停机门槛值 P350=4.0 电流的参考量 P351=380 电压的参考量 P352
12、=50 频率的参考量 P353=1000 转速的参考量 P354=15.3 转矩的参考量 P060=1 回到参数菜单 P115=2 计算机模型“静止状态电机辨识” 注意:设置完P115=2后,按下P键后,出现警告信号“A087”,变频器必须在20秒内启动,即在20秒内按下绿色启动键。在停车的电机辨识期间,逆变器脉冲释放,转子进行对中。 P115=4 计算机模型“空载测量” 注意:逆变器释放,电机流过电流,且转子旋转。再按下“P”键后,出现警告信号“A080”.变频器必须在20秒内启动。 P536=50 输入转速控制回路的动态性能 P115=5 计算机模型“调节器优化” 注意:逆变器释放,电机流
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