基于PLC的四层电梯控制和组态王模拟钻头控制.doc
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1、目录摘 要第一章 PLC相关知识1.1 PLC基本概念1.2 PLC基本结构1. 变频器相关知识1.3.1变频器的工作原理1.3.2 变频器的控制方式第二章 四层电梯控制设计2. 四层电梯的动作要求2.2 与设计相关的知识2.3 电梯控制具体设计2.3.1 输入输出分配表2.3.2 主体流程2.3.2 电梯上下行判断流程2.4 总梯形图第三章 钻孔动力头系统设计3.1 动力钻头控制设计要求3.2 组态王软件相关知识3.2.1 组态王3.2.2组态王实现步骤3.3 用组态王实现钻孔动力钻头的控制3.3.1 变量定义(数据词典)3.3.2 组态王运行画面3.4 钻孔动力头系统控制命令程序总 结参考
2、文献附 录 一附 录 二摘 要PLC是一种数字式的电子装置。它使用可编程序的存储器来存储指令,实现逻辑运算、顺序运算、计数、计时和算术运算等功能,用来对各种机械或生产过程进行控制。组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点。在这一周的课设中,我利用三菱FX1S系列单片机设计了四层电梯自动控制程序并且进行了上箱仿真实验,利用组态王软件设计了钻孔动力头的控制界面,配合组态王的编程语言实现了组态王的仿真运行。从中学习并领悟了很多知识,对今后更深层次的学习打下了基础。关键
3、词:PLC、电梯控制、组态王、钻孔动力头第一章 PLC相关知识1.1 PLC基本概念PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输人和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩展其功能的原则而设计。1.2 PLC基本结构PLC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 为PLC提供电能的设备。2. 中央处理单元(CPU) 中央处理单元(
4、CPU)是PLC的控制中枢。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 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PLC与现场控制的接口界面的输入通道。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PLC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 如以太网、RS485、Profibus-DP通讯模块等。PLC功能强大,在本次课设中主要应用PLC的开关逻辑、顺序控制和定时控制等功能。采用三菱FX1S系列的单片机,编程
5、简单,使用方便。1.3 变频器相关知识为了控制交流电梯,提高电能利用率,使自动电梯的运行更加安全稳定,须配合变频器对自动电梯进行控制。变频器是通过轻负载降压实现节能的,安装变频器的电动机所带的机械负载,如风机、水泵并不是经常工作在满载情况下,当系统要求机械负载不在额定负载运行时,可以通过变频调节电动机的转速,使得电动机输出的功率能满足系统的要求,而不必通过风机的动叶、水泵出口的调节门的节流进行调节,降低了系统的节流损失。另外,变频器可以改变电动机的无功损耗,改善启动条件,提高功率因素,可以降低无功功率传递而引起的有功损耗,这对节能也是存在一定意义的。1.3.1变频器的工作原理变频器主要由整流(
6、交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型、电流型。我们现在使用的变频器主要采用交直交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流
7、环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。1.3.2 变频器的控制方式1、非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。 (1) V/f控制 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动
8、机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减速和负载变动有良好的响应特性。 (3) 矢量控制 矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PW
9、M波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。 基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差频率控制方式在输出特性方面能得到很大的改善。但是应用范围受到限制。 无速度传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别对励磁电流和转矩电流进行控制,然后通过控制电动机定子绕组上的电压、电流辨识转速以达到控制励磁电流和转矩电流的目的。这种控制方式调速范围
10、宽,启动转矩大,工作可靠,操作方便,但计算比较复杂,一般需要专门的处理器来进行计算,因此,实时性不是太理想,控制精度受到计算精度的影响。 (4) 直接转矩控制 直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的,因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观、简洁,计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。即使在开环的状态下,也能输出100%的额定转矩。 (5) 最优控制 最优控制在实际中的应用根据要求的不同而有所不同,可以根据最优控制的理论对某一个控制要求进行个别参数的最优化。 (6) 其他非智能控制方式
11、 在实际应用中,还有一些非智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适应控制、滑模变结构控制、差频控制、环流控制、频率控制等。2、智能控制方式智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统和学习控制等,目前智能控制方式在变频调速控制系统中的具体应用中已取得一些成功经验。第二章 四层电梯控制设计2.1 四层电梯的动作要求1 电梯上行: 当电梯停于1楼(1F)或2F、3F时,4楼呼叫则上行到4楼碰行程开关后停止。 电梯停于1F或2F,3F呼叫、则上行,到3F行程开关控制停止。 电梯停于1F,2F呼叫,则上行,到2F行程开关控制停止。 电梯停于lF,2F、3F同时呼叫,则电梯上行到2F后停3秒
12、种,继续到3F停止。 电梯停于1F,3F、4F同时呼叫,电梯上行到3F,停3秒,继续上行到4F停止。 电梯停于1F,2F、4P同时呼叫,电梯上行到2F,停3秒,继续上行到4F停止 电梯停于1F,2F、3F、4F同时呼叫,电梯上行到2F,停3秒,继续上行到3F,停5秒,继续上行到4F停止。 电梯停于2F、3F,4F同时呼叫,电梯上行到3F停3秒,继续上行到4F停止。2 电梯下行: 电梯停于4F或3F或2F,1F呼叫,电梯下行到1F停止。 电梯停于4F或3F,2F呼叫,电梯下行到2F停止。 电梯停于4F,3F呼叫,电梯下行到3F停止。 电梯停于4F,3F、2F同时呼叫,电梯下行到3F,停3秒,继续
13、下行到2F停止 电锑停于4F,3F、1F同时呼叫,电梯下行到3F,停3秒,继续下行到1F停止 电梯停于4F,2F、1F同时呼叫,电梯下行到2F,停3秒,继续下行到1F停止。 电梯停于4F,3F、2F、1F同时呼叫,电梯下行到3F,停3秒,继续下行到2F停3秒,继续下行到lF停止。3 各楼层运行时间应在15秒以内,否则认为有故障。4 电梯停于某一层,数码管应显示该层的楼层数。5 设计电梯停于2F,3F时,电梯运行状态。(上下同时呼叫时,采取先上后下的原则)2.2 与设计相关的知识电梯以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自
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