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庆阳西门子专业授权代理商

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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当传感器自带供电电源,通过两根电流信号线向外输送一个0~20mA或4~20mA的电流环信号,而无需PLC通过模拟量模块的接口向其提供24VDC供电时,我们称其为“四线制电流信号"。此时,应将该回路通道上的电流输入模拟量信号配置为4DU(4~20mA),模拟量输入模块量程卡的位置配置为[C],如下图所示:

    当传感器本身不带供电电源,需要PLC模拟量输入模块向其提供24VDC的外供电时,我们称其为“两线制电流信号"。在“两线制电流信号"的配置下,模拟量输入模块上电流信号和电压信号是共用的两根线。此时,应将该回路通道上的电流输入模拟量信号配置为2DU(4~20mA),模拟量输入模块量程卡的位置配置为[D],如下图所示:

FB41称为连续控制的PID用于控制连续变化的模拟量,与FB42的差别在于后者是离散型的,用于控制开关量,其他二者的使用方法和许多参数都相同或相似。

    

    PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,将参数COM-RST置位,当然也可在别的地方初始化它,关键的是要控制COM-RST;

    

    PID的调用可以在OB35中完成,一般设置时间为200MS,

    一定要结合帮助文档中的PID框图研究以下的参数,可以起到事半功倍的效果

    

    以下将重要参数用黑体标明.如果你比较懒一点,只需重点关注黑体字的参数就可以了。其他的可以使用默认参数。

    

    

    A:所有的输入参数:

    

    COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常在系统重启动时执行一个扫描周期,或在PID进入饱和状态需要退出时用这个位;

    

    MAN_ON: BOOL:手动值ON;当该位为TURE时,PID功能块直接将MAN的值输出到LMN,这可以在PID框图中看到;也就是说,这个位是PID的手动/自动切换位;

    

    PEPER_ON: BOOL:过程变量外围值ON:过程变量即反馈量,此PID可直接使用过程变量PIW(不推荐),也可使用 PIW规格化后的值(常用),因此,这个位为FALSE;

    P_SEL: BOOL:比例选择位:该位ON时,选择P(比例)控制有效;一般选择有效;

    I_SEL: BOOL:积分选择位;该位ON时,选择I(积分)控制有效;一般选择有效;

    INT_HOLD BOOL:积分保持,不去设置它;

    I_ITL_ON BOOL:积分初值有效,I-ITLVAL(积分初值)变量和这个位对应,当此位ON时,则使用I-ITLVAL变量积分初值。一般当发现PID功能的积分值增长比较慢或系统反应不够时可以考虑使用积分初值;

    D_SEL : BOOL:微分选择位,该位ON时,选择D(微分)控制有效;一般的控制系统不用;

    CYCLE : TIME:PID采样周期,一般设为200MS;

    SP_INT: REAL:PID的给定值;

    PV_IN : REAL:PID的反馈值(也称过程变量);

    PV_PER: WORD:未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效;(不推荐)

    MAN : REAL:手动值,由MAN-ON选择有效;

    GAIN : REAL:比例增益;

    TI : TIME:积分时间;

    TD : TIME:微分时间;

    TM_LAG: TIME:我也不知道,没用过它,和微分有关;

    DEADB_W: REAL:死区宽度;如果输出在平衡点附近微小幅度振荡,可以考虑用死区来降低灵敏度;

    LMN_HLM: REAL:PID上极限,一般是****;

    LMN_LLM: REAL:PID下极限;一般为0%,如果需要双极性调节,则需设置为-****;(正负10V输出就是典型的双极性输出,此时需要设置-****);

    PV_FAC: REAL:过程变量比例因子

    PV_OFF: REAL:过程变量偏置值(OFFSET)

    LMN_FAC: REAL:PID输出值比例因子;

    LMN_OFF: REAL:PID输出值偏置值(OFFSET);

    I_ITLVAL:REAL:PID的积分初值;有I-ITL-ON选择有效;

    DISV :REAL:允许的扰动量,前馈控制加入,一般不设置;

    

    B:部分输出参数说明:

    LMN :REAL:PID输出;

    LMN_P :REAL:PID输出中P的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

    LMN_I :REAL:PID输出中I的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

    LMN_D :REAL:PID输出中D的分量;(可用于在调试过程中观察效果)

    

    C:规格化概念及方法:

    PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示,

    而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的

    因此,需要将模拟输出转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化

    

    规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比 对应与27648数字量范围内的量)

    对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT

    对于输出变量 ,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可;

    

    D:PID的调整方法:

    一般不用D,除非一些大功率加热控制等惯大的系统;仅使用PI即可

1、他励直流电机
通常,可采用下面两种方法来使直流电动机反转:
(1)将电枢两端电压反接,改变电枢电流的方向。
(2)改变励磁绕组的极性,即改变主磁场的方向。
在实际运行中,由于直流电动机的励磁绕组匝数较多,电感很大,把励磁绕组从电源上断开将产生较大的自感电动势,使开关产生很大的火花,并且还可能击穿励磁绕组的绝缘。因此,要求频繁反向的直流电动机,应采用改变电枢电流方向这一方法来实现反转。
此外,还必须指出,仅采用上述方法之一即可实现电动机的反转,如果同时使用这两种方法,则反反为正,反而不能达到电动机反转的目的。


2、永磁直流电机
永磁式直流电动机,只要将电源正、负极连接方向调换,就可以实现电机反转。
3、无刷电机
用的是无霍尔控制器,只要调换任何两条电机线就可以了。
用的是有霍尔控制器,先调霍尔ac相线,再调线包AB相线就可以了。


4、串激式直流电动机
则需要改变定子线圈与碳刷(转子)串联的方向:假定原电机内部接线为:


电源进线——定子线圈1端——定子线圈2端——左边碳刷——电枢(转子)——右边碳刷——电源;
要改变转向,就需要改为:
电源进线——定子线圈1端——定子线圈2端——右边碳刷——电枢(转子)——左边碳刷——电源;
即将碳刷(或定子线圈)的两端接线对调即可。
串激式直流电机的转向与电源正、负极连接方向无关,实际上可以使用在交流电路上


没有

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