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哈尔滨理工大学学士学位论文钢板剪切系统电气设计摘要文章对我国发展低成本自动化的重要性等方面进行了研究。以工业用剪板机为对象,探讨了钢板切割系统电气设计的实现方案。根据实际需要和市场的需求,在常规的可编程控制器(PLC)和单片机控制中,选择了以可编程控制器为主的控制方案。由于钢板剪切系统是一种可按加工要求,将金属板材剪开、自动计数、并由送料车送到下一工序的顺序控制的设备。它要求其控制设备具有很强的抗干扰能力,而PLC是近几年发展起来的一种新型工业控制器。由于它把计算机的编程灵活、功能齐全、应用面广泛等优点与控制器系统的控制简单、使用方便、抗干扰能力强、价格便宜等优点结合起来,而其本身又具有体积小、重量轻、耗电省等特点,在工业过程控制中的应用越来越广泛。加之PLC以其在硬件设计中采用了屏蔽、滤波、光电隔离等技术,在软件设计中采用了故障检测、信息保护与恢复等措施,进一步提高了PLC的可靠性。文章中采用了以工业顺序控制过程中广泛使用的可编程控制器(PLC)对自动剪板机进行控制。通过对自动剪板机的工作原理的分析,提出总体设想,初步设计了电气传动部分的设计方案和PLC控制的程序流程图。关键词可编程控制器(PLC);钢板剪切系统;自动控制;顺序控制Steel plate cutting system electricity designAbstractArticles develop to our country low cost automatic importance, etc. respect carry on research. Regard industrial board cutting machine as target, probe into full-automatic to can cut board quick-witted realization scheme of the control system. According to the real demand of and the market, in the regular programmable controller (PLC) and one-chip computer control, have chosen the control scheme relying mainly on programmable controller.Steel plate cutting system whether one can according to requirement of processing , cut off , count , and give metal panel skip send order apparatus that control of process the next automatically. It requires its apparatus of control to have very strong anti-interference ability, and PLC is the controller of a kind of infant industry developed in recent years. Because the programming of a pair of computer of its is flexible , and controller control of system simple easy to use, anti-interference ability strong, price getting cheap advantage combined together, and it has characteristics such as small , light , power consumptive provinces ,etc., the application in the industrial process is controlled is more and more extensive. In addition PLC adopt , shield , strain wave , photo electricity person who isolate technology in hardware design with their, have adopted measures such as detection of trouble , information protection and resuming ,etc. in software design, have further improved the dependability of PLC. Article adopt in industrial order controlling programmable controller (PLC ) that course using extensively to cutting the board machine control automatically. Through to cutting the analysis of the operation principle of the board machine automatically , put forward the general program, have designed the procedure flow diagram that design plan and PLC of the electric running part controlled tentatively. Keywords Programmable controller ; Steel plate cutting system; Automatic control; The order is controlled- II -目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 目的和意义11.2 发展现状1第2章 钢板剪切系统工艺要求32.1 系统的控制要求32.2 钢板剪切系统结构原理42.2.1 控制系统的结构42.2.2 工作原理42.3本章小结5第3章 总体设计方案63.1 机械部分设计73.2 电气部分设计73.3 软件部分设计113.4本章小结12第4章 钢板剪切系统基于PLC控制系统设计134.1系统主电路设计134.1.1 PLC控制器的选择184.1.2 I/O端子分配204.2 系统的软件214.2.1系统的流程图214.2.2 系统的梯形图及其程序语句表234. 3 旋式编码器的选择254.3.1 概述254.3.2 原理254.4 本章小结27结 论28参考文献29致 谢30附录A英文文献31附录B中文翻译42附录C相关数表46- III -第1章 绪论1.1 目的和意义剪板机是用于完成板料的分离及切制成品的通用设备,传统的剪板机多为机械式,剪切角及剪切间隙都不能自动调整;上下料由手工完成;剪切件精度靠手工划线及灯光对线等方法保证,加工精度低,特别是一些板料尺寸较大的厚板,加工质量很难控制。随着数控技术在机械制造业的广泛应用,已经开发出数控剪板机,可根据板料的厚度自动调整间隙及剪切角。在薄板剪切方面开发出剪切中心,但对大规格厚板的自动剪切还没有实现全自动控制,操作方式是手工上下料,劳动强度高,工件质量差,使厚板剪切加工在精度及效率方面远远落后于其他设备。可编程控制器是一种为工业机械控制所设计的专用计算机,在各种自动控制系统中有着广泛的应用,他是在继电器控制和计算机控制基础上开发的产品,逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术,通信技术融为一体的新型工业自动控制装置。早期的可编程控制器在功能上只能进行逻辑控制,因而称为可编程程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC。1.2 发展现状随着技术的发展,其控制功能不断增强,可编程程序控制器还可以进行算术运算,模拟量控制、顺序控制、定时、计数等,并通过数字,模拟的输入、输出控制各种类型的机械生产过程。目前,我国机械制造业存在大量的通用设备,在发展现代机械自动化技术时,可以应用微电子技术改造这些已有通用设备,比如用数显、数控装置改造通用设备,提高单机自动化程度;用可编程序控制器改造通用机床、专用机床、组合机床及自动设备与半自动设备组成的生产线,这样可以把计算机功能完备、编程灵活、适应性强的优点和继电器控制简单、抗干扰能力强、价格便宜等优点结合起来,这是一条低成本、高效益,符合我国国情的机械自动化技术发展应用新途径。随着可编程控制器技术的发展,传统机械设备的控制柜逐渐被新一代的智能化仪表所代替,对于日益复杂的控制功能,传统控制柜显得无能为力,而可编程控制器具有可编程序的特点,运行时可以根据要求,自动选择控制算法、适应性强、可编程控制器采用软件代替硬件的方法,可以简化线路,使控制设备的性能价格比不断提高,本设计的研究目的,在于探索在板材加工中,应用可编程控制技术,实现板材加工的自动控制。钢板剪切系统广泛的应用于在板材加工系统中,板料长度检测,板料进料、压紧、走刀、落料、长度调整等过程必须按一定的节拍控制精确度动作,而且不同长度、不同厚度、不同材料的板材,各动作行程、先后顺序、刀具位置等要求都不一样,对于这样的控制要求,传统控制柜很难实现,综合考虑设备的性能价格比,显示直观性、外表美观性、灵活性等诸方面因素,本设计采用可编程控制器,根据钢板切割系统对控制系统的要求进行方案设计。 第2章 钢板剪切系统工艺要求剪板机应用于许多金属加工和薄板开料操作,在设计剪板机之前必须对几个因素进行考虑,包括剪板机的剪切能力、产率增强选件和安全性。剪板机类型由许多因素决定,诸如剪板机可处理材料的长度、厚度和种类。 剪板机可以按剪切形式及其驱动系统进行分类,有两种结构形式常用于电动龙门剪床:闸式(也叫滑块式)和摆式。 闸式剪板机利用驱动系统操纵动刀片向下移动到一定的位置,使动刀片在整个行程内几乎与定刀片保持平行。为了使刀架片横梁在相互移动的过程保持合适的状态,闸式剪板机需要一个滑块导向系统。 摆式剪板机驱动系统中有一个用来操纵动刀片,使动刀片依附于滚柱轴承向下回转。这种结构不再需要利用凹字形导向条或滑道使刀片在剪切过程保持合适的姿势。 在评价剪板机时需要考虑的一个因素是指定的工作需要多大的剪切能力。剪板机的规格数据几乎都以低碳钢和不锈钢为剪切对象。为了把金属加工厂对剪板机的要求同这些数据进行对照,必须根据剪板机的能力核对工厂的材料规格。 有些剪切能力是针对低碳钢规定的,因此可能包括抗张强度60,000psi,而另一些剪切能力适用于A-36或抗张强度80,000 psi。剪切不锈钢的能力几乎总是小于低碳钢或A-36钢。另外,某些铝合金所需要的剪切力竟然和钢一样大。剪切角(动刀片通过定刀片时的角度)是决定切口质量的重要因素。一般而言,剪切角越小,切口质量越好。如果落在剪板机后面的零件比较短(小于4(1.22m)),可能出现俯曲、扭曲和拱起等切口质量问题。剪切角较小的剪板机需要较大的动力。 剪板机依靠重要的标准部件和能够增加生产率的选购件来增强产率,提高生产率可以表现为许多形式:节约人力,改进物料流动,提高精度,改善切口质量并避免辅助操作,但最重要的是增强安全性。2.1 系统的控制要求据钢板剪切系统的工作特点,对控制系统提出控制要求如下:1上电后,检测各工作机构的状态,控制各工作机构处于初始位置;2进料,由控制系统控制进料机构将待剪板料自动输送到位;3定剪切尺寸,采用旋式编码器进行采样设置剪切尺寸,其尺寸可是定值也可以设置为循环变动值;4压紧和剪切,待剪板料长度达到设定值后由主电动机带动压料器和剪切刀具,先压紧板料,然后剪断板料;5送料车的运行,包括卸载后自动返回;6剪切板料的尺寸设定、自动计数及每车板料数的预设定;7具备断电保护和来电恢复功能;8能实现加工过程自动控制,加工参数显示,系统检测;9保证板料加工精度、加工效率和安全可靠性;10 具有良好的人机操作界面。2.2 钢板剪切系统结构原理钢板剪切系统1是一种精确控制板材加工尺寸,将大块金属板材进行自动循环剪切加工,并由送料车运送到下一工序的自动化加工设备,其结构及原理如图1所示。 图2-1 钢板剪切系统工作原理图2.2.1 控制系统的结构系统设置了7个限位开关,分别用于检测各部分的工作状态。其中,SQ1 检测待剪板料是否被输送到位。SQ2、SQ3 分别检测压块B 的状态,检测压块是否压紧已到位的板料;SQ4 检测剪切刀A 的状态;SQ7 为光电接近开关, 检测板料是否被剪断落入小车;SQ5 用于检测小车是否到位;SQ6 用于判断小车是否空载。送料机构E、压块B、剪切刀A和送料小车分别由四台电动机拖动。系统未动做时, 压块及剪切刀的限位开关SQ2、SQ3 和SQ4 均断开, SQ1、SQ7也是断开的。2.2.2 工作原理当系统启动时,输入板料加工尺寸、加工数量等参数,按下自动开关,系统自动运行。1首先检查限位开关SQ6 的状态,若小车空载, 系统开始工作, 起动送料小车。小车运行到位, 限位开关SQ5 闭合,小车停车。2起动送料机构E 带动板料C 向右移动。当板料碰到行程开关SQ1 时, 送料停止同时制动器松开、电磁离合器结合,主电动机通过传动机构工作。3压块电机启动,使压块B 压下, 压块上限开关SQ2 闭合。当压块到位, 板料压紧时, 压块下限开关SQ3闭合。4剪切刀电动机起动, 控制剪刀下落。此时,SQ4 闭合, 直到把板料剪断, 板料落入小车。5当小车上的板料够数时, 起动小车控制电动机, 带动小车右行,将切好的板料送至下一工序。6卸下后, 再起动小车左行, 重新返回剪板机下, 开始下一车的工作循环。板料的长度L 可根据需要进行调整, 每一车板料的数量可预先设定。2.3本章小结本章论述了钢板剪切系统的工艺控制要求,系统的控制结构等,对钢板剪切系统的工作过程进行了的论述,并介绍了钢板剪切系统的工作原理等内容,使我们初步了解了钢板剪切系统的工作过程及其工作原理,对钢板建切系统有了初步的认识。第3章 总体设计方案传统的控制方法是采用继电器-接触器控制,但控制系统较复杂,大量的接线使系统可靠性降低,也间接地降低了设备的工作效率。采用可编程控硬件制器较好地解决了这一问题。它是一种将计算机技,自动控制技术和通信技术结合在一起的新型工业自动控制设备,不仅能实现对开关量信号的逻辑控制,还能实现与上位计算机等智能设备之间的通信。因此,将PLC应用于该控制,完全能满足技术要求,且具有操作简单、运行可靠、工艺参数修改方便、自动化程度高等优点。为实现自动化必须根据板材自动精确剪切加工的工作特点及动作要求进行设计,因此本方案采用了可编程控制器2来实现对自动剪板机的控制,设计思想如图3-1,3-2所示图3-1总体设计方案简图图3-2设计方案的控制框图3.1 机械部分设计采用矢量变频器低速电机和电磁抱闸有效地克服惯性对定位的影响以及送料机的冲力,提高了裁切精度。影响精度的因素众多,如编码器的干扰、电机与连轴器间的间隙、连轴器的背隙、编码器与连轴器的间隙、原料与滚轮间在运动和停止时存在打滑等等,为此,除了设计时采用高精度编码器、矢量型变频器、快速响应的电磁抱闸外,在安装调试时必须尽量减小连轴器的背隙,增加板材与滚轴间的摩擦力。为了使送料机与校平机的速度相适应,可在送料机与校平机之间采用挖地坑的方法实现缓冲,如送料机以16m/s的速度送料,校平机以2m为一块板切割,则要求留足2m的余量。若挖3m长,2m深的地坑,刚好可以满足2m的余量满足速度匹配。但实际钢板是不可能拉到水平的,也不能接触到地坑底部,因此在地坑底部适当位置加装一对光电开关,检测越限信号,只要超限就启动送料机,为了方便挖一个4m长,3m深的地坑就可以满足工艺要求。3.2 电气部分设计在此对PLC3进行简单介绍,在自动化控制领域,PLC是一种重要的控制设备。目前,世界上有200多厂家生产300多品种PLC产品,应用在汽车(23%)、粮食加工(16.4%)、化学/制药(14.6%)、金属/矿山(11.5%)、纸浆/造纸(11.3%)等行业。以下对PLC的发展、基本结构、配置、应用等基本知识做一简介。1PLC的发展历程在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的。1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字公司研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程序控制器,称ProgrammableController(PC)4。个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为ProgrammableLogicController(PLC),现在,仍常常将PLC简称PC。PLC的定义有许多种。国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持为3040%。在这时期,PLC在处理模拟量的能力、数字运算的能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的将来,是无法取代的。2PLC的构成从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。 3CPU的构成 CPU4是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路。CPU主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。存储器主要用于存放系统程序、用户程序以及工作数据。PLC常用的存储类型有RAM 、ROM、 EPROM、 EEPROM。PLC采用循环扫描工作方式,在PLC中,用户程序按先后顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直至遇到结束符后,又返回第一条,如此周而复始的不断循环。PLC的扫描过程如图3-3。图3-3 PLC的工作原理这个工作过程分为内部处理、通信操作、输入处理、程序执行、输出处理几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。内部处理阶段,PLC检查CPU模块的硬件是否正常,复位监视定时器等。同信操作服务阶段,PLC与一些智能模块通信,响应程序器键入的命令,更新编程器的显示内容。当PLC处于停止状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时,从内部处理、通信操作、到程序输入、程序执行、程序输出,一直循环扫描工作。输入处理又叫输入采样。在此阶段,顺序输入所有端子的通断状态,并将读入的信息存入内存所对应的映像寄存器。在此输入映像寄存器被刷新,接着进入程序执行阶段。在程序执行时,输入映像寄存器与外界隔离,即使输入信号发生变化,其映像寄存器的内容也不会发生变化,只有在下一次扫描周期的输入处理阶段才能被读入信息。程序执行阶段根据PLC梯形图程序扫描原则,按先左后右,先上后下的步序,逐句扫描,执行程序。循环扫描的工作方式是PLC的一大特点,也可以说PLC是串行工作的,这和传统的继电器控制系统并行工作有质的区别。PLC的串行工作方式避免了继电器控制系统中触点竞争和时序失配的问题。由于PLC采用扫描工作过程,所以在程序的执行阶段即使发生了变化,输入状态映像寄存器的内容也不会变化,要等到下一个周期的输入采样阶段才能改变。扫描周期是一个很重要的指标,小型PLC的扫描周期一般为十几毫秒到几十毫秒。PLC的扫描时间取决于I/O扫描速度和用户程序的长短,以及程序使用的指令类型。毫秒级的扫描时间对于一般工业设备通常是可以接受的,PLC的影响滞后是允许的,但是对某些I/O快速响应的设备,则采取相应的处理措施。如选用高速CPU,提高扫描速度,采用快速响应模块、高速记数模块以及不同的中断处理等措施减少滞后时间。影响I/O滞后的主要原因:输入滤波器的惯性,输出继电器接点的惯性,程序执行的时间,程序设计不当的附加影响等。我们在此不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。4I/O模块PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块5集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。开关量是指,只有开和关(或1和0)两种状态的信号,模拟量是指,连续变化的量。常用的I/O分类如下:开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。除了上述通用I/O外,还有特殊I/O模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受到最大的底板或机架槽数限制。5电源模块PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。6底板或机架大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。7PLC系统的其他设备1) 编程设备6:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。2) 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。3) 输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。8PLC的通信联网依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出“网络就是控制器”的观点说法。 PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。PLC的通信,还未实现互操作性,IEC规定了多种现场总线标准,PLC各厂家均有采用。对于一个自动化工程(特别是中大规模控制系统)来讲,选择网络非常重要的。首先,网络必须是开放的,以方便不同设备的集成及未来系统规模的扩展;其次,针对不同网络层次的传输性能要求,选择网络的形式,这必须在较深入地了解该网络标准的协议、机制的前提下进行;再次,综合考虑系统成本、设备兼容性、现场环境适用性等具体问题,确定不同层次所使用的网络标准。3.3 软件部分设计分析可知,本系统是一个多工步的顺序控制系统,运用模块化程序结构,实现系统,有结构简单、编程方便等优点。利用PLC移位寄存器的移位功能,可实现步进顺序控制,使每一步严格按顺序动作。计数器对每车板料进行计数,其值由用户根据需要设定。3.4本章小结本章围绕钢板剪切系统的总体设计方案进行阐述,描述了对电气部分、机械部分、软件部分的设计。介绍了PLC等在系统中的应用及各元器件的构成与应用等方面的问题,系统的阐述了对于钢板剪切系统的设计思想和流程。第4章 钢板剪切系统基于PLC控制系统设计 4.1系统主电路设计1设计进料机构用交流电机带动送料皮带,传送皮带送料只向一个方向运动,只要求电机向一个方向旋转即可,轻负载小工率电动机可直接起动,用熔断器和热继电器作短路、过载保护。使待剪板料自动快速稳定地输送到剪切位置。2设计电磁制动机构电磁制动机构的作用是压紧板料,以利于剪切刀切断板料。采用矢量变频器及减速电机和电磁抱闸有效地克服惯性对定位的影响以及送料机的冲力,提高了裁切精度。影响精度的因素众多,如编码器的干扰、电机与连轴器间的间隙、连轴器的背隙、编码器与连轴器的间隙、原料与滚轮间在运动和停止时存在打滑等等,为此,除了设计时采用高精度编码器、矢量型变频器、快速响应的电磁抱闸外,在安装调试时必须尽量减小连轴器的背隙,增加板材与滚轴间的摩擦力。电磁抱闸制动电动机电路图如图4-1中所示。图4-1 电磁抱闸制动电动机电路所谓联锁控制7是指,凡是生产线上某些环节或一台设备的某些部件之间具有相互制约或相互配合的控制均称为联锁控制,联锁控制包括:自锁控制、互锁控制、正常工作与点动的联锁控制、实现按顺序工作时的控制。电机正反转就需要互锁控制。3剪切刀 剪切刀有两种运动,下行切断板料,然后上升复位,带动剪切刀机构的电动机也应具有正反转,控制电路有联锁保护8、用熔断器和热继电器作短路、过载保护。所谓联锁控制是指,凡是生产线上某些环节或一台设备的某些部件之间具有相互制约或相互配合的控制均称为联锁控制,联锁控制包括:自锁控制、互锁控制、正常工作与点动的联锁控制、实现按顺序工作时的控制。电机正反转就需要互锁控制。根据电机控制要求,其电机正反转主电路图如图4-2所示,程序流程框图如图4-3所示。图4-2 电机正反转主电路图4-3 电机正反转程序流程框图电机正反转控制PLC设计讨论:1)电力拖动是指对电动机的控制,采用继电器-接触器控制,都有自己的基本控制电路。采用PLC控制也应该有自己的基本控制环节,为此而提出电机正反转控制PLC设计讨论,寻找其较好的控制方案。2)继电器-接触器电气控制原理: 继电器-接触器电气控制9原理如图4-4所示。上、下两图比较,不管是电器元件、触点数量、连接导线的数量都是一样的,分别是5只、9个、13条。按钮连线也是6根,但上图的按钮和接触器连线较集中,从维修的角度看要比下图优越。3) 元件代号的意义SB0带磨姑头急停按钮。5SB1、5SB2正反转启/停按钮。5KM1正转接触器。5KM2反转接触器。其中的5KM1和5KM2要求选用带机械联锁的交流接触器。图4-4 继电器-接触器电气控制原理4) 电气元件的工作情况正转启动揿5SB1,5KM1得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2的线圈回路。 反转启动揿5SB2,首先是5KM1失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM2得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM1的线圈回路。 再次正转启动揿5SB1,首先是5KM2失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM1得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2的线圈回路。5) 设计小车送料装置为实现板料自动输送到下一工位并返回,可采用交流电通过带传动带动驱动轴,驱动行走轮来完成小车往返各机构的运动动力来自电机,根据控制的特点和经济性要求,用交流电机来实现进料、小车送料、托架下料,采用伺服电机控制挡料器精确定长。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。交流伺服驱动装置在传动领域的发展日新月异。而且永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有:1)无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。2)定子绕组散热比较方便。3)惯量小,易于提高系统的快速性。4)适应于高速大力矩工作状态。伺服的额定速度比一般异步电机高的多,并且可以控制转速和位移,而一般的变频器只侧重于转速控制,适用于开环调速10,而伺服可以做到精确定位,速度环控制响应比变频器加外围速度控制更直接,动态响应好。为了实现对交流电机的控制,采用图4-5所示主电路,控制对象为4台电机和一个蜂鸣器。KM1KM7为接触器,KM1是紧急停止接触器,KM2控制蜂鸣器,KM3KM7分别控制送料、低速电机、剪切和小车电机。FR1FR5都采用热敏电阻作为测量元件的热继电器,FR1、FR3的设定值取送料和剪切电机上限温度的95%,当到达此温度时进行闪光报警。图4-5 控制系统的主电路图该控制系统需要完成对工作机构的控制情况如下:1)进料控制,执行器件为进料电机,通过对进料电机的起停控制,实现进给机构输送板料,停止输送板料的控制。2)刀具剪切控制,执行器件为电磁离合器和电磁制动器。通过控制主电机传动路线中的电磁离合器,控制传动机构带动刀具完成向下剪切板料,撤回利用弹簧完成。为了防止惯性造成连续剪切需要控制制动器剪切一次制动一次。3) 小车往返运动及停止控制,执行器件为小车电机,通过控制小车电机的起、停、正反转,控制送料小车在剪板机与下一工位往返送料。 其中,1)执行机构都可采用光电、开关量控制。由于可编程控制器是低压直流输出,所以,我们使用中间继电器作为控制器输出的第1级执行机构,通过继电器的触电控制大功率接触器的通断,从而控制交流电机的起、停。执行机构中的电磁离合器、制动器需要采用专用输出驱动控制电路。 系统原来采用继电器接触器控制,但控制系统较复杂,大量的硬件接线使系统可靠性降低, 也间接降低了设备的工作效率。采用可编程控制器较好地解决了这一问题, 它不仅减少了系统的硬件接线, 提高了工作可靠性, 而且在加工工艺改变时, 只需修改程序, 就可适应新的加工要求, 大大提高了工作效率。4.1.1 PLC控制器的选择在此设计中,采用日本松下公司生产的FP1C24系列PLC系统作为主机。见图4-6。 图4-6 松下电工FP1C24系列主机面板图日本松下电工公司的FP系列PLC是可编程控制器市场上的后起之秀,它具有丰富的指令系统,即使是小型机也有近200条指令。CPU处理速度快,运行速度1.6s/步。程序容量高达2700步/500步,小型机一般都达到3千步左右,最高可达5千步,而大型机最大也只有60千步。编辑工具的功能强大,无论是手持编程器还是编程工具软件,其编程可监控能力都很强。强大、统一的编程工具,是设计人员的最佳选择。网络通信11功能强大,此系列的各种机型都提供了通信功能,松下电工提供了多达6种的PLC网络产品,在同一子网中集成了几种通信方式,我们可根据需要选择。FP1属于小型机。产品型号以C字母开头代表主控单元或称主机,以E字母开头代表扩展单元或称扩展机,后面跟的数字代表I/O点数。该产品包括C14C72六款主控单元和E8E40四款扩展单元,主机有14.16.24.40.56.72点六种,还有8.16.24.40点四种扩展单元。主机上配有RS232C通讯口及机内时钟,形成系列化产品。FP1的指令系统十分强大,共有190多条指令,除基本的逻辑运算,数据运算、数据处理 数制转换指令之外,还有中断、子程序调用、步进控制、电子凸轮控制、速度及位置控制等特殊功能指令。另外,FP1还有功能完备的编程工具,利用这些工具,我们可以方便的进行编程和实现监控。即使是使用手持编程器,也可以实现多种监控功能。由于FP1具有结构紧凑、硬件配置全、软件功能强等特点,而且,它的某些功能甚至能与大型机媲美,所以性能价格比高,较适合在中小企业中推广使用。FP1虽属于小型PLC,但却包含了大中型 PLC的许多功能,可以说它是“麻雀虽小五脏具全”他的特殊功能主要 有以下几方面:1高速计数功能 FP1内置高速计数器,最高计数频率可达10000 Hz。2脉冲输出功能 FP1型PLC中晶体管输出型可输出频率可调脉冲,最高脉冲频率大5000 Hz。3可调输入延时滤波 为提高可靠性,在FP1的输入端采用了可调输入延时滤波 ,它可以减少应机械开关抖动带来得不可靠性。4脉冲捕捉功能 在FP1的输入端增加了脉冲捕捉功能,可以根据需要选择。该功能可以使PLC捕捉到瞬间的窄脉冲,这在故障检测中十分有用。5中断功能手动可调数值输入功能 只要在小旋具或螺丝刀调节面板上的螺杆的旋转角,即可从外部方便的改变其内部寄存器中所存的数值,数值范围可在0256之间改变,在FP1中还有其他一些特殊功能,如时钟日历、扫描时间设置、口令保护、看门狗等。FP1C24型可编程控制器的主控单元外型图如图4-7所示,主控单元的输入/输出点数为16/8,其工作电压24V DC。主控单元和扩展单元的I/O点数加起来最多可达152个点。在主控单元内含有高速计数器,可输入的脉冲频率高达5000Hz,并能同时输入两路脉冲,晶体管输出型PLC可输出频率可调的脉冲信号。主控单元还具有8个中断源的中断优先权管理等功能。同时通过PC机可对PLC进行梯形图程序的编辑、状态监控等。图4-7 FP1可编程序控制器输入/输出电路的基本结构除主控单元和扩展单元外,还有A/D、D/A单元,最多可控制152点加4通道A/D,4通道D/A,还有C-NET链接单元等高级模块,可进行模拟量处理,通过C-NET网络模块可方便地将最多32台PLC联成网络,距离达1.2km,可方便的工业现场PLC控制网络。4.1.2 I/O端子分配1输入设备限位开关:SQ1,,SQ2,SQ3,SQ4,SQ5,SQ6,SQ7系统的停止启动按钮:SB1,SB22输出设备 一块板料剪切完成并落入小车时,光电检测开关SQ7合一次,计数器作减1计数。本设计中假设小车可最多载40块板料。KM1控制送料机构电机的接触器;KM2、KM2控制压块电机的接触器,驱动电机的正反转,控制压块压紧和放松板料;KM3、KM3分别控制剪切电机的接触器,驱动电机的正反转,控制剪切刀上下运行;KM4和KM4控制送料小车电机的接触器,驱动电机的正反转,从而控制小车的左行和右行。HL1为小车空载指示,根据需要, 还可增设其它信号指示。其输入输出端子分配如图4-8所示。把现场开关输入设备按编号接在PLC的输入端子上,相应的输出设备接在输出端子上。其端子的对应输入输出为:输入:SB1X0 SB2X1 SQ1X2 SQ2X3 SQ3X4 SQ4X5SQ5X6 SQ6X7 SQ7X8输出:KM1Y0 KM2Y1 KM2Y2 KM3Y3 KM3Y3KM4Y5 KM4Y6 HL1Y7 图4-8 钢板剪切系统PLC控制系统I/O端子分配图4.2 系统的软件分析可知,本系统是一个多工步的顺序控制系统12,运用模块化程序结构,实现系统,有结构简单、编程方便等优点。利用PLC移位寄存器的移位功能,可实现步进顺序控制,使每一步严格按顺序动作。计数器对每车板料进行计数,其值由用户根据需要设定。4.2.1系统的流程图控制系统的流程顺序如图4-9所示: 图4-9控制系统的流程图4.2.2 系统的梯形图及其程序语句表1系统的梯形图图4-10系统的梯形图2程序语句表0STX31AN/X12ANX53OTR04STR05ANX06OTR17STR18PUSH9AN/X710OTY711RDS12AN/X713AN/Y614OTY515POPS16ANX617OTR218STR219OTY020STR221ANX222OTR323STR324AN/Y225OTY126STR327ANX428OTR429STR430AN/Y431OTY332STR433ANX834OTR535STR536AN/Y137OTY238STR539AN/Y340OTY441STR542AN/C10043OTR644STR545AN/C10046OTR247STR648STR549CT10050K4051STR652AN/Y553OTY654STR655ANX356ANX557OTR058ED4. 3 旋式编码器的选择4.3.1 概述旋转编码器13是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。4.3.2 原理编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。增量型编码器与绝对型编码器的区分如下:增量型编码器(旋转型)工作原理:由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度510000线。信号输出:信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A, A-; B, B-; Z, Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。信号连接编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。增量型编码器的一般应用:测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。增量型编

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