车床电气PLC控制系统设计.doc
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1、目录1系统概述31.1设计题目应用背景及意义31.2课程设计任务及要求32方案论证42.1方案一:低压电器控制42.2方案二:PLC控制42.3方案比较43硬件设计43.1系统原理方框图43.2主电路53.3 I/O分配63.4 I/O接线图63.5元器件选型74 软件设计104.1 主流程104.2梯形图11设计心得13参考文献13附录14车床电气控制系统设计1系统概述1.1设计题目应用背景及意义在机械加工中,利用车床加工可以提高效率,节约劳动成本,对于车床要求主轴能正反两个方向旋转,车床主轴旋转方向可以通过改变主轴电机方向与通过机械手柄齿轮组来控制,本设计采用改变主轴电机方向来改变车床主轴
2、旋转方向,因为改变主轴电机方向实施起来比较简单,易于实现。由于加工中,刀具及工件的温度相当高,应设置专用电动机拖动冷却泵工作。本次设计就是针对车床主轴的旋转运动及停止,冷却泵的启动和停止。1.2课程设计任务及要求控制要求:主轴电机采用三相异步电动机:Y112M-4-85 4KW 380V 50HZ;冷却泵电动机0.125KW 380V 50HZ,主轴电机采用电气正反转,冷却泵单向运转。主轴电机有SA1(3个位置正、停、反和3对触头)控制,冷却泵电机有SA2(2个位置1对触头)控制。根据控制要求可知其设计的控制任务为利用万能转换开关SA1的三个位置实现对主轴电机的正停反控制,利用具有万能转换开关
3、SA2的一对触头实现冷却泵电机的启停控制。车削加工一般只需要单向旋转,但在车削螺纹式,为避免乱扣,要求主轴反转来退刀,因此要求主轴能正反旋转。主轴电机起动应平稳,为满足此要求,一般功率较小的电动机可以直接起动,功率较大的电机,10KW以上的电机,一般用减压起动,但若电动机在空载或轻载情况下起动,虽然功率较大,仍可直接起动。主轴应能迅速停车,迅速停车可以缩短辅助时间,提高工作效率,为使迅速停车,电动机必须采取制动。车床主轴电动机的制动方式有两种,一种是电气制动,如能耗制动和反接制动;另一种是机械制动,如机械摩擦的离合器制动。本系统未设置制动,制动时可以通过主令开关,如正向旋转时制动,将开关扳倒停
4、车档后,再扳倒反转档,车快停下时,再重新扳倒停车档,也能有效的制动。2方案论证2.1方案一:低压电器控制 用低压电器实现对主轴电机及冷却泵的控制,此方案只需使用接触器,继电器,主令开关等一些典型的低压电器即可实现控制功能,通过开关控制接触器,继电器线圈的通断来控制其触头的通断,线圈接在控制回路,主触头接在主回路,通过控制回路控制触头通断从而控制主轴电机及冷却泵的工作状态。2.2方案二:PLC控制与低压电器控制的主电路相同,PLC控制的主电路中也是用接触器的主触头串接在电机上,但是在控制回路中,则是将控制开关以及接触器、继电器线圈接到PLC的输入输出口上,通过对PLC进行编程,来完成控制功能。2
5、.3方案比较 低压电气控制,接线比较复杂,因而故障诊断与排除困难,并存在固有缺陷,由于它是利用布线组成各种逻辑来实现控制,需要大量接触点,因此灵敏度不高,当生产流程改变时要改变大量的硬件接线,甚至重新设计系统,要耗费大量人力物力,耗费大量时间,因此造成效率低下。但是其价格便宜,比较经济。而PLC控制则具有以下优点:(1) 可靠性高、抗干扰能力强(2) 编程简单、易于掌握(3) 功能完善、灵活方便(4) 体积小、重量轻、功耗低(5) 完善的故障诊断功能且维修方便,利用PLC当加工流程改变时,可通过改变程序来改变其功能,而不用改变外部接线。综上所述,此控制系统采用PLC进行控制。3硬件设计3.1系
6、统原理方框图系统原理方框图如图3.1所示图3.1系统原理方框图 PLC扫描各输入口按钮及行程开关状态,读入各状态后,扫描执行程序,得到各输出口状态,通过输出口驱动接触器及继电器线圈,通过线圈通电状况控制触电的断开与闭合,从而控制主电路中各电机的运行状态,实现电机正反转,从而完成对电机的控制。3.2主电路主电路如图3.2所示图3.2主电路 如图3.2所示,M1为主轴电机,KM1控制电机正转,KM2控制电机反转,M2为冷却泵,KM3控制冷却泵的启停,HL为指示灯,HL亮则说明刀开关QS已闭合,系统已经通电,EL为照明灯,SA控制照明灯的启停,热继电器FR1、FR2起过载保护作用,熔断器FU1、FU
7、2、FU3、FU4起短路保护作用,变压器则为指示灯与照明灯提供适当电压,保证照明灯、指示灯正常工作。3.3 I/O分配I/O分配如表3.3表3.3I/O分配I/O地址信号名称功能说明备注X0启动按钮开启系统运行常开X1停止按钮关闭系统运行常开X2M1正转开关M1正转常开X3M1停止开关M1停止转动常开X4M1反转开关M1反转常开X5M2启动开关起动M2常开X6M2停止开关M2停转常开Y0KM1线圈得电控制KM1通断通有效Y1KM2线圈得电控制KM2通断通有效Y2KM3线圈得电控制KM3通断通有效3.4 I/O接线图I/O接线图如图3.4所示图3.4 I/O接线图 如图3.4 所示,PLC输入采
8、用干接触式,输出形式为继电器输出,各个按钮及行程开关与输入口相连接,PLC通过扫描读入各个按钮及行程开关的状态,通过执行程序,得到相应的输出状态,通过输出口驱动接触器线圈,从而控制接触器触头的通断,完成对电机的控制,FR1、FR2常闭触点起过载保护作用,熔断器FU5则起到短路保护作用。KM1、KM2常闭触点实现电气连锁,保证KM1、KM2不会同时闭合造成电动机短路,从而烧坏电机。3.5元器件选型3.5.1电机选型 主轴电机M1采用三相异步电动机:Y112M-4-85 4KW 380V 50HZ;冷却泵电机M2采用Y801-4 0.55KW 380V 50HZ;M1额定电流为7A功率因数为0.8
9、2;M2额定电流为1.6A,功率因数为0.76。3.5.2熔断器的选型 熔断器在电路中主要作短路保护和严重过载保护,用于保护线路。熔断器的熔体串接于被保护的电路中,当通过它的电流小于规定值时,其熔体相当于一根导线,起电气连接作用;当通过它的电流超过规定值(电路发生严重过载或短路时)一定时间后,其熔体自动熔断并切断电路,从而起到保护作用。一般选择熔体熔断电流应为电机额定电流的1.52.5倍。因为M1额定电流为7A,因此FU1额定电流(1.52.5)*7A=10.517.6A,因此选用16A的熔断器,型号为RS16A 16A。M2额定电流为1.6A,因此FU2额定电流为(1.52.5)*1.6A=
10、2.44A,选用4A的熔断器,选用茗熔 RO15 RT18-32陶瓷保险丝。流过FU3熔断器的电流为FU1乘以2和FU2电流之和,因此FU3选用额定电流为20A的熔断器,型号为型号:茗熔 RGS4 20A。照明电路熔断器选择:照明灯选用的为36V 50W,因此电流为50/36=1.39A,熔断器额定电流为(1.52.5)*1.39A=2.083.47A,因此选额定电流为4A的,选用茗熔 RO15 RT18-32陶瓷保险丝。3.5.3 热继电器选型 热继电器是利用电流热效应原理来工作的保护电器,具有与电动机容许过载特性相近的反时限保护特性。主要用于电动机的过载保护、断相及电流不平衡运行保护。也常
11、与接触器配合成电池启动器。三相异步电动机在实际运行中,常会遇到因电气或机械原因等引起的过电流(过载和断相)现象,如果过电流不严重,持续时间短,绕组不超过允许温升,这种过电流是允许;如果过电流情况严重,持续时间较长,则会加快电动机绝缘老化,甚至会烧毁电动机。应根据被保护对象的使用条件、工作环境、启动情况、负载性质,电动机的形式以及电动机允许的过载能力等加以考虑。一般原则是使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近,以充分发挥电动机的过载能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间不受影响。通常热继电器选取的额定电流应为大于或等于电动机额定电流。整定电流一般为电动机额定电流的0.951
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