HJD-4实验教学装置PLC控制系统设计运动小车PLC控制系统设计.doc
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1、目 录 1 课程设计题目及要求11.1 设计题目11.2 控制要求11.3 系统总体方案设计12 PLC工作原理32.1 PLC工作原理及扫描工作方式32.2 FX2N-48MR型PLC33 控制系统设计53.1 控制系统设计53.2 PLC (I/O) 分配53.3 程序设计64 监控界面设计84.1 组态软件介绍84.2 监控界面开发过程95 运行调试165.1 调试过程165.2 调试中出现的问题及解决方法165.3 结果分析176 总结187 参考文献198 附录201 课程设计题目及要求1.1设计题目 运动小车PLC控制系统设计1.2 控制要求(1)运动小车要求自动/手动两种控制方式
2、(2)自动控制方式:根据上位机的监控界面,按下启动按钮,小车慢速左行(右行),当到达左限位(右限位)时,小车延时1秒后,向相反的方向高速运行,当到达限位时,再换向慢速运行,运行到中间位置,小车停止运行。小车运行到任意位置,可随时停车。电机采用双速电机。(3)手动控制方式:根据上位机的监控界面,按下控制按钮,可选择小车左右行;运行中可任意换向;运行中高速/低速转。1.3 系统总体方案设计(1)控制要求分析 小车具有手动和自动两种控制模式,自动运行时,小车慢速左行(右行),当到达左限位(右限位)时,小车延时1秒后,向相反的方向高速运行,当到达限位时,再换向慢速运行,运行到中间位置,小车停止运行。手
3、动运行时,小车在运行中可以任意转换高、低速,左、右行。(2)确定输入输出设备实验采用组态软件设计的监控界面控制输入,通过FX2N-48MR型PLC输出信号控制接触器触头的开关,来控制小车的方向、速度。 电机采用双速电机。(3)I/O分配 确定I/O分配,画出硬件接线图(4)PLC程序设计 本实验采用顺序控制设计方法设计PLC程序(5)监控界面设计 用力控组态软件设计小车监控界面,控制小车的运行状态,制作出小车实时动画效果。(6)调试 调试过程分为模拟调试和联机调试,分析调试问题,并解决(7)课程设计报告 根据要求,规范格式,正确书写课程设计报告及心得体会开始设计控制要求分析分析确定输入输出设备
4、I/O分配,硬件接线图PLC程序设计组态监控界面开发设计模拟调试分析结果,书写技术报告联机调试图1-1 系统结构图2 PLC工作原理2.1 PLC扫描工作过程PLC的扫描工作过程除了执行用户程序外,在每次扫描工作过程中还要完成内部处理、通信服务工作。如图2-1所示,整个扫描工作过程包括内部处理、通信服务、输入采样、程序执行、输出刷新五个阶段。整个过程扫描执行一遍所需的时间称为扫描周期。扫描周期与CPU运行速度、PLC硬件配置及用户程序长短有关,典型值为1100ms。在内部处理阶段,进行PLC自检,检查内部硬件是否正常,对监视定时器(WDT)复位以及完成其它一些内部处理工作。在通信服务阶段,PL
5、C与其它智能装置实现通信,响应编程器键入的命令,更新编程器的显示内容等。 图2-1 扫描过程 当PLC处于停止(STOP)状态时,只完成内部 处理和通信服务工作。当PLC处于运行(RUN)状态时,除完成内部处理和通信服务工作外,还要完成输入采样、程序执行、输出刷新工作。PLC的扫描工作方式简单直观,便于程序的设计,并为可靠运行提供了保障。当PLC扫描到的指令被执行后,其结果马上就被后面将要扫描到的指令所利用,而且还可通过CPU内部设置的监视定时器来监视每次扫描是否超过规定时间,避免由于CPU内部故障使程序执行进入死循环。 2.2 FX2N-48MR型PLCFX2N系列是三菱PLC是FX家族中最
6、先进的系列,集小型化,高速度,高性能和使用方便等优点,是FX系列中最高档次的超小形程序装置。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。根据本设计的实际情况,可编程控制器需要的I/O输入输出单元大约为48个。因此,本设计将使用的三菱PLC的型号为FX2N-48MR-001,其参数如表2-2所示:表2-2 FX2N-48MR-001参数型号FX2N-48MR-001I/O总数48输入数目24类型漏型输出数目24类型继电器尺寸mm(英寸)(宽)(厚)(高)1828790(7.23.43.5)3 控制系统设计3.1控制系统设计输入电路输入映像
7、寄存器PLC设计程 序输出映像寄存器接触器双速电机启动按钮停止按钮手动、自动高速、低速左行、右行限位开关 图3-1 系统方框图 本次课程设计PLC程序控制主体采用顺序控制方法,通过X2来选择自动、手动控制模式。在自动控制模式中,采用顺序控制方法,通过X5来选择自动模式中,小车初始位移向左还是向右行进。在手动控制模式中,加入了经验控制法,使得小车碰触限位开关后必须改变方向后才能启动运行。顺序功能图见附录1。3.2 PLC (I/O) 分配硬件接线图见附录1,双速电动机接线图见附录1。1)输入启动按钮X0停止按钮X1左限位开关X20 X21右限位开关X22 X23自动手动选择开关X2手动方向选择开
8、关X3手动速度选择开关X4自动方向选择开关X52)输出小车左移Y21小车右移Y22小车低速Y23小车高速Y243.3程序设计顺序控制起始选择程序,由开关X5来控制辅助继电器M0来控制自动开始时的方向,由开关X2来控制手动或是自动。在自动控制都加入了此指令,是为了满足在自动控制循环中,突然由自动控制转到手动控制模式的需要。小车低速左行,碰到左边两个限位开关后,进行下一步。小车高速右行,碰到右边的限位开关后进行下一步。小车第二次低速左行,同时定时器开始定时,5.5秒后小车自动停下. 此时小车正好处于中间位置。小车开始右行低速,碰到右边限位开关后进行下一步。小车高速左行,碰到左边的限位开关后进行下一
9、步。小车低速右行,同时定时器开始定时,5.5秒后小车停下,此时小车正好处于中间位置。手动部分程序,通过开关X3 X4来手动调节小车的方向和速度,同时通过碰触限位开关来控制M1进而完成控制要求-碰到限位开关停下,需改变运行方向小车才能运行,否则小车不能运行。4 监控界面设计4.1 组态软件介绍(1)力控组态软件组态软件指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O设备,与高
10、可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。(2)系统的通信组态软件一般都是由系统开发环境(或称组态环境)与系统运行环境两大部分组成。系统开发环境和系统运行环境之间的联系纽带是实时数据库,三者之间的关系如图4-1所示。 组态环境:组态生成运用系统运行环境:解释执行组态结果实时数据库:组态结果图4-1 三者之间的关系PLC支持N:N网络通信、并行链接通信、计算机链接通信、无协议通信、可选编程端口五种类型的通信。在设计中可采用无协议通信和可选编程端口通信。监控组态软件与PLC的通信如图4-2所示。动作界面数据库I/O Server适配器PLC获得现场数据
11、RS-232RS-422/RS-485组态软件图4-2 监控组态软件与PLC的通信关系4.2监控界面开发过程 建立工程 打开应用管理器,选择“增加新应用”,在应用名称对话框中输入一个应用程序的名称 “MonitorPLC”,按“确定”按钮。在工程列表中会出现新建的工程,双击该工程,打开Draw,开始组态工作。创建点Draw导航器中双击“实时数据库”项使其展开, 在展开项目中双击“数据库组态”启动组态程序DbManger,如图所示。启动DbManger后出现DbManger主窗口,如图4-3所示。 图4-3 导航器选择菜单命令“点/新建”或在右侧的点表上双击任一空白行,出现“指定区域和点类型”对
12、话框,如图4-4所示。 选择“区域00”及“数字I/O点”点类型,然后单击 “继续”按钮,进入点定义对话框,如图所示。 图4-4 选定点类型 在“点名”输入框内键入点名 “MX0”,其它参数可以采用系统提供的缺省值。单击 “确定”按钮,在点表中增加了一个点“MX0”,如图4-5所示。图4-5 创建点名 重复以上步骤,创建MX1、MX2、MX3、MX4等点。如图4-6所示。最后单击“存盘”按钮保存组态内容, 然后单击“退出”按钮,返回到主窗口。 图4-6 创建新点定义I/O设备在Draw导航器中双击“实时数据库”项使其展开,选择“I/O设备驱动”项使其展开,在展开项目中选择“PLC”项并双击使其
13、展开,然后继续选择厂商名 “MITSUBISHI(三菱)”并双击使其展开后,选择项目“FX系列编程口”,如图所示。双击项目“FX系列编程口”出现“I/O设备定义”对话框,在“设备名称”输入框内键入一个人为定义的名称 “NEWPLC”(大小写不限)。在通信端口下拉条中选择 “COM1”,“设备地址”输入框内键入1。其余保持默认值。点击“完成”按钮。如图4-7所示。此时在导航器的“FP系列”下面增加了一项“NEWPLC” 图4-7 选择编程口数据连接现在将已经创建的5个数据库点与NEWPLC联系起来,以使这5个点的PV参数值能与I/O设备NEWPLC进行实时数据交换。这个过程就是建立数据连接的过程
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