基于PLC的音乐喷泉控制系统设计(论文)word格式.doc
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1、 学士学位论文 论文题目: 基于PLC的音乐喷泉控制系统设计 软件设计 院(部)名 称: 电气信息工程学院 学 生 姓 名: 专 业: 测控技术与仪器 学 号: 指导教师姓名: 论文提交时间: 10.05.24 论文答辩时间: 10.05.29 学位授予时间: 10.06.20 摘要本次设计的目的是制作一个以小型PLC为控制核心,变频器控制水柱高度,以音频采集为基础的小型音乐喷泉控制系统。系统控制核心选用SIEMENS公司的S7-200 Micro PLC,水泵的控制选用MICROMASTER 420变频器。本文主要介绍音乐喷泉控制系统的软件设计,着重介绍可编程控制器的程序设计和变频器的参数设
2、置。本文主要分为六个部分,第一部分对PLC的原理进行了简单介绍;第二部分主要介绍变频器原理;第三部分对控制系统进行了总体介绍;第四部分主要介绍了设计变频器的参数设计,包括系统参数设置方法、参数设置以及参数设计说明;第五部分主要介绍了控制系统控制流程以及控制核心PLC的编程;最后介绍了系统调试的相关情况。 关键词:音乐喷泉,软件设计 ,控制系统,可编程控制器,变频器ABSTRACTThe purpose of this design is to design a small musical fountain based on the control system use a small PLC
3、as the control of the core, inverter control water column height and the audio collection is the foundation of the system .We choose S7-200 Micro PLC as the core of the system and use MICROMASTER 420 to control pumps.This paper mainly introduces the control system software design of musical fountain
4、,focusing on PLC programming and the transducer parameter settings. This paper is divided into six parts, the first part introduces the working principle of PLC briefly; the second part mainly introduces the working principle of transducer; the third part introduces the overall control system; the f
5、ourth part stresses the transducer parameter settings, including transducer parameter settings method, the relevant parameter settings and parameters description; the fifth part introduce the control process of the control system and the programming of PLC; Finally, introducing the debugging of the
6、control system.KEY WORDS: musical fountain, software design, control system, PLC, Transducer目录前 言1第1章 PLC基础知识简介31.1 PLC的产生和发展31.2 PLC的特点、分类与应用41.3 PLC的基本结构41.4 PLC的工作原理及工作过程5第2章 变频器基础72.1 变频器概述72.2.1 变频器技术的发展72.2.2 变频器的分类82.3 变频器的工作原理以及控制方式82.3.1 变频器的工作原理82.3.2 变频器的控制方式与性能92.4 MICROMASTER 420概述102.5
7、 MM420变频器的电路结构11第3章 系统总体介绍133.1 音乐喷泉组成133.1.1 音乐喷泉水池设计133.1.2 控制系统组成133.2 变频器设计143.2.1 变频器选型143.2.2 变频器控制接线图143.2 PLC设计153.2.1 PLC选型153.2.2 PLC输入/输出点分配153.2.3 PLC控制接线图16第4章 变频器控制参数设计174.1 MM420变频器操作面板174.2 变频器参数设置方法184.2 变频器参数设置194.3 变频器控制说明204.3.1 系统参数设计说明204.3.2 相关参数的说明20第5章 PLC控制系统设计255.1 PLC控制流程
8、255.2 主要控制程序28第6章 系统调试306.1 PLC的调试306.2 系统整体调试30结 论32致谢34参考文献:35附录1 音乐喷泉控制程序36附录2 英文原文42附录3 中文原文47北方民族大学学士学位论文 基于PLC的音乐喷泉控制系统-软件设计前 言所谓音乐喷泉,就是利用音乐的主要音素(频率、振幅、音色和节拍)控制喷水的花型组合变化、水柱高低、远近变化和灯光色彩组合、明暗变化的喷泉。音乐喷泉是把现代控制技术应用于人工喷泉,是在程序控制喷泉的基础上加入了音乐控制系统,通过音乐控制喷泉的水形及灯光的变化,从而达到喷泉水型、灯光及色彩的变化与音乐情绪的完美结合,使喷泉表演生动且富有内
9、涵。目前音乐喷泉最常采用的控制方式为实时控制,即对音乐的主要音素进行全员实时跟踪采集、分解处理并转换成模拟量或数字量讯号,用以控制水泵的运行组合和转速变化,或用以控制液压伺服阀或电动调节阀的运行组合和开启度,同时相应控制灯光的组合变化。这种控制方式不必对音乐预先进行编辑处理,所以对任何新版音乐文件甚至现场即兴演奏都可响应。随着科学技术突飞猛进的发展,可编程控制器和变频调速器技术正大步走进喷泉控制领域,发挥着不可替代的作用。利用小型PLC结合变频器的音乐喷泉控制系统,可以实现喷泉彩灯、水泵的多点控制,简单的接线和编程即可完成水形灯光完美的伴随音乐节奏和情感,适合追求时尚的家居生活和娱乐场所等场合
10、。以PLC与变频器为控制核心的音乐喷泉控制系统,将来自媒体设备的音频信号通过音频采集系统的识别,进行译码和编码后转换成控制信号,最终将信号输出到控制系统,使得所设计的音乐喷泉水形的变化能够伴随音乐,灯光的闪烁跟随音乐的节奏,实现了水形跟随音乐的旋律变化,灯光跟随预定程序变化,形成了声、光、水、色交融的美景,灯光、音响、水景统一的立体效果。基于小型PLC的音乐喷泉控制系统在实际生活中应用前景广阔,值得推广使用。在设计过程中我们选用可编程控制器来实现对音喷泉的控制。作为工业自动化的重要支柱之一的可编程控制器(PLC)以其高可靠性和操作简便等特点引到了当今工业控制的潮流。PLC是一种新型的通用自动控
11、制装置,它将传统的继电器接触器控制技术、计算机技术和通信技术融为一体,专门为工业控制而设计,特别是目前在现场总线和工业控制网络方面的发展为自动化领域开辟了崭新的空间。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入和输出,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该按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。可编程控制器之所以越来越受到控制界人士的重视,是由于它具有以下特点:(1)可靠性高,抗干扰能力强。(2)配套
12、齐全,功能完善,适用性强。(3)易学易用,深受工程技术人员欢迎。(4)系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造。(5)体积小,重量轻,能耗低。由于音乐喷泉系统控制的复杂性,如果采用常规继电器控制,音乐喷泉控制的可靠性较差,并且接线复杂。采用PLC控制后,由于PLC是采用程序控制,是软接线,因此可靠性大大提高了。音乐喷泉的核心控制是由可编程控制器实现的,可编程控制器是整个系统的“大脑”,由程序实现用音乐频率转换的开关量去控制喷泉水柱和彩灯闪烁的变化。可编程控制器简化了控制线路,提高了工作的速度和可靠性以及系统操作的灵活性,也提升了喷泉工程的智能化性能。第1章 PLC基础知识简介PLC是在继电
13、器控制技术、计算机技术和现代通信技术的基础上逐步发展起来的一项先进的技术。PLC从诞生至今,虽然只有短短的30年的历史,但是得到了异常迅猛的发展,在现代工业发展中PLC技术、CAD/CAM技术和机器人技术并称为当代工业自动化的三大支柱。它主要以微处理器为核心,用编写的程序进行逻辑控制、定时、计算和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出(I/O)来控制各种生产过程。现在广泛应用在机电控制、电气控制、数据采集、网络通信运输等多个领域。1.1 PLC的产生和发展1987年国际电工委员会(IEC)颁布的可编程控制器标准草案中对PLC作了如下的定义:“可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,是专
14、为在工业环境下应用而设计。它采用一类可编程序的存储器,用于其内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外围设备,都应按易于与工业控制系统连成一个整体,易于扩展其功能的原则设计”。随着PLC迅速发展,功能越来越强大,应用范围也越来越广泛,形成了能够满足各种需要的PLC应用系统,PLC的发展逐渐体现出来以下趋势:1. 向小型化、微型化和、多功能化两个方向发展;2. 过程控制功能不断增强;3. 大力开发智能I/O模块;4. 与个人计算机日益紧密结合;5. 编程语言趋向标准化;6. 通
15、讯与联网能力不断增强1 。1.2 PLC的特点、分类与应用1 PLC的特点 PLC技术的高速发展,除了得益于工业自动化的客观需求外,主要是由于它具有许多独特的优点。可编程控制器本质上是具有特殊体系结构的工业控制计算机,它与一般的计算机相比具有更强的与工业过程相连的接口,同时具有更适用于控制要求的程序设计语言。可以说,可编程控制器是将计算机技术和电器控制技术有机地结合在一起。其特点主要表现在以下几个方面。 1. 可靠性高,抗干扰性强2. 编程简单、使用方便3. 易于安装、调试、维修4. 功能完善,通用性强5. 体积小,能耗低22 PLC的分类目前,PLC的种类很多,规格性能不一,通常可根据它的结
16、构形式、容量或功能进行分类。按照结构形式分类,PLC可分为整体式PLC、模块式PLC、叠装式PLC;按照容量分类,PLC可分为小型PLC(I/O点数一般在256以下)、中型PLC(I/O点数一般在2561024点之间)、大型PLC(I/O点数在1024以上);按功能分类,PLC可分为低档机、中档机、高档机。3. PLC的应用 由于PLC自身的特点和优势,在工业控制中得到了广泛应用。PLC的主要应用领域包括以下几个方面,开关逻辑和顺序控制;模拟控制;定时控制;数据处理;信号连锁系统;通信3。1.3 PLC的基本结构PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术而发展起来的一种
17、新型、通用的自动控制装置,其硬件组成与微型计算机相似。一般的,PLC主要由CPU、存储器、输入模块、输出模块和通信接口等部分组成。1.4 PLC的工作原理及工作过程PLC的工作原理可以简单地表述为在系统程序的管理下,通过运行应用程序,对控制要求进行处理判断,并通过执行用户程序来实现控制任务。但是,在时间上,PLC执行的任务是按串行方式进行的,其具体的运行方式与继电器-接触器控制系统及计算机控制系统都有着一定的差异与不同。根据PLC的结构,可以简单地将PLC工作电路分为3部分,即输入部分、内部程序执行部分和输出部分。输入部分的主要功能就是检测各外部输入信号的状态,并将结果存放到输入映像寄存器中,
18、供程序执行过程中查询。PLC的程序是电器控制线路的软件实现,程序的执行过程相当于电气控制的逻辑运算过程。PLC按照用户程序规定的逻辑关系,对输入信号和输出信号的状态进行检测、判断、运算和处理,得到相应的输出。这些输出同样对应于PLC的某些内部软元件。输出部分由PLC内部输出继电器常开触点、输出端子和外部驱动电路组成。输出端子与同编号的输出继电器相对应,通过输出继电器常开触点的分合来驱动外部负载。PLC的用户程序由若干条指令组成,依次存放在程序存储器中。PLC工作时,总是从第一条指令开始按照用户程序所固有的顺序逐条执行,直至用户程序结束,然后再返回到第一条指令,开始新一轮的程序执行过程。程序的每
19、一次执行过程称为一次扫描过程。PLC的工作过程就是这样周而复始的顺序扫描过程,简称为扫描工作方式,这种周期性的顺序扫描是PLC特有的一种工作方式。PLC的扫描工作过程可分为如下三个部分:上电处理;扫描过程;故障处理4。PLC的扫描工作流程如图1-2所示。 图1-1 PLC的扫描工作流程4第2章 变频器基础2.1 变频器概述通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。变频器是利用电力电子器件把工频电源变换成各种频率的交流电源以实现电动机的变速运行的设备,是运动控制系统中的功率变换器。变频技术是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术。变频
20、器以其具有调速、节电、节能、可靠、高效的特性广泛应用于各个领域中:直流输电、不同频率电网系统的连接、静止无功功率补偿和谐波吸收、超导电抗器的电力储存、高频输电;在运输及产业行业中的交流电动机调速、超导悬磁浮列车、高速铁路、电动汽车、产业用机器人;在家用电器方面有变频空调、变频洗衣机、变频电动自行车等;军事方面有通信、导航、雷达、宇宙设备的小型轻量化电源等;石油行业已实现了采油的调速、超声波驱动等5。2.2.1 变频器技术的发展变频器用于交流异步电动机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式,而且其结构简单、调速范围宽、调速精度高、安装调试、使用方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节能效果显著
21、,是交流电动机调速的主流技术。变频器是运动控制系统中的功率变换器,当今的运动控制系统是综合了多种学科的高新技术领域,是自动化技术的“前沿”,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率交换的高频化,控制技术的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频交流电源,必然会伴着系统技术发展而发展。伴随着变频器日益广泛的应用,其性能和技术也在飞速发展,主要体现在以下方面:(1)模块化;(2)专用化;(3)软件化;(4)网络化;(5)低电磁噪声、静音化;(6)图形化用户界面;(7)引导式调试步骤;(8)参数趋势图形。变频器未来的发展方向:(1)进一步提高控制理论,发展控
22、制策略;(2)高速全数字化控制;(3)新型电力电子器件的应用技术;(4)变频器的大容量化和小体积化;(5)更符合环境保护标准,成为真正的“绿色产品”。62.2.2 变频器的分类(1) 按直流电源的性质分类:电流型变频器;电压型变频器。(2) 按输出电压调节方式分类:PAM方式;PWM方式;高载波变频率的PWM方式。(3) 按控制方式分类:控制; 转差频率控制;矢量控制。(4) 按电压等级分类:低压型变频器;高压大容量变频器。(5) 按用途分类:通用变频器;高性能专用变频器;高频变频器;小型变频器。72.3 变频器的工作原理以及控制方式2.3.1 变频器的工作原理变频器的主要任务是把工频电源变换
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