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西门子6ES7222-1BD22-0XA0代理订购

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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交换信息。

    4 系统软件设计

    上位机监控软件利用组态王(KingView5.1)工控组态软件。它能充分利用bbbbbbs的图形编辑功能,方便地构成监控画面,并以动画方式显示控制设备的状态,具有报警窗口、实时趋势曲线等,可便利的生成各种报表。它还具有丰富的设备驱动程序和灵活的组态方式、数据链接功能。该软件把每一台下位机看作是一台外部设备,在编程过程中根据“设备配置向导”的提示一步步完成连接功能。在运行期间,组态王通过驱动程序和这些外部设备交换数据,包括采集数据和发送数据/指令。每个驱动程序都是一个COM对象,这种方式使通信程序和组态王软件构成一个完整的系统,既保证了运行系统的高效运行,也可扩大系统的规模。其与下位机通信原理如图4所示: 

图4上位机与下位机的通信原理框图

图4上位机与下位机的通信原理框图

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    组态王与OMRONPLC之间的通信采用的是OMRONHOSTbbbb通信协议。组态王通过串行口与PLC进行通信,访问PLC相关的寄存器地址,以获得PLC所控制设备的状态或修改相关寄存器的值。组态王监控软件还可实现显示工艺流程图、各种参数实时测量值,实时修改下位机所需的各种参数值,上、下位机之间的通信管理,实时故障报警画面,实时数据库和历史数据库管理,系统日志报表和各种生产报表等功能。

    在主监控站上建立网络数据库,将过程监控站中的各类实时数据、画面、图表等信息存入本地网络服务器中,利用ASP技术生成动态网页,进行实时发布,可实现现场数据的Web浏览,为将来工厂全面的Intranet管理留下基础。

    下位机软件设计采用模块化结构,每一个模块作为一个子程序。根据系统功能划分,程序由多个模块组成,每个模块的程序量都不大,所以整个程序的编制、调试和维护比较方便。各子系统的下位机软件模块框图如图5所示。

    图5下位机软件模块框图

    5结束语

    经过精心设计,认真调试,该系统在东风汽车公司某大型综合站房的实际运行中,取得良好的效果,并获得用户的。

    (1)该系统节能效果显著,自投入运行以来冬夏两季日均节电约30%。

    (2)该系统大大降低了操作工人的操作难度,减少了运行故障率,减少了检修次数。

    (3)能合理地应用设备,tigao整个系统的运行效率,tigao设备运行寿命。

1 引言

    传统的升降机普遍采用交流绕线式异步电动机转子串电阻调速方式,电阻的投切用继电器—接触器控制,这种控制方式的缺陷明显,不但制动和调速换档时机械冲击大,调速性能差,外接电阻能耗大,而且接线复杂,经常出现故障,安全性差。

    图1升降机结构图


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    采用结构简单、价格低廉的鼠笼式电动机,并利用PLC及变频器对升降机的控制系统进行改造,可实现升降机电动机的软起动和软制动,即起动时缓慢升速,制动时缓慢停车,还可实现多档速度的程序控制,让中间的升降过程加快,货物上下传输快速、平稳、安全。

    2 小型货物升降机的基本结构

    升降机的升降过程是利用电动机正反转卷绕钢丝绳带动吊笼上下运动来实现。小型货物升降机一般由电动机、滑轮、钢丝绳、吊笼以及各种主令电器等组成,其基本结构如图1所示。SQ1~SQ4可以是行程开关,也可以是接近开关,用于位置检测,起限位作用。

   1.吊笼2.滑轮3.卷筒4.电动机

    5.SQ1~SQ4限位开关

    3PLC和变频器控制的调速系统

    3.1多档速度控制

    根据吊笼在升降过程中,要求有一个由慢到快然后再由快到慢的过程,即起动时缓慢升速,达到一定速度后快速运行,当接近终点时,先减速再缓慢停车,为此将图1中的升降过程划分为三个行程区间,各区间段的升降速度如图2所示。按下tisheng起动按钮SB2(或下降按钮SB3),吊笼以较低的一速速度平稳起动,运行到预定位置时,以二速速度快速运行,等再到达预定位置时,以一速实现平稳停车。


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    图2升降机升降速度图

.2系统的硬件构成

    升降机自动控制系统主要由三菱FX2N—32MR可编程控制器、三垦SAMCO—i变频器、三相鼠笼式异步电动机组成。系统的硬件接线如图3所示。

 图3系统的硬件接线 



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      PLC控制一方面代替继电线路,另一方面,对于系统所要求的tisheng和下降、以及由限位开关获取吊笼运行的位置信息,通过PLC内部程序的处理后,在Y0~Y2端输出相应的“0”、“1”信号来控制变频器输入端子2DF、FR、RR的状态,使变频器及时按图2所示输出相应的频率,从而控制升降机的运行特性。速度档由2DF选择,每档速度的大小则通过对变频器进行功能预置设定,再通过PLC的程序来控制频率切换。当PLC输出端Y0Y1Y2的状态为“010”时,变频器输出一速频率,升降机以10HZ对应的转速上升,当为“110”状态时,变频器输出二速频率,升降机以30HZ对应的转速上升;相应的,当Y0Y1Y2的状态为“001”、“101”时,升降机分别以10HZ、30HZ对应的转速下降。

    图中QF为断路器,具有隔离、过电流、欠电压等保护作用。急停按钮SB1、上升按钮SB2、下降按钮SB3根据操作方便可安装在底部和顶部,或者两地都安装,操作时,只需按下SB2或SB3,系统就可自动实现程序控制。

    3.3SAMCO—i变频器主要功能指令设定

    Cd000=1;选择变频器监视器显示频率(HZ)

    Cd001=1;选择外部端子信号作为变频器运转指令

    Cd002=1;选择由操作面板设定变频器1速频率

    Cd007=30;变频器上限频率为30HZ

    Cd029=10;变频器一速频率为10HZ

    Cd030=30;变频器二速频率为30HZ

    Cd049=5;使用制动电阻

    Cd050=1;电机可以正反转

    3.4PLC梯形图

    当吊笼在底部位置,且SQ1常开触点闭合时,按下SB2,电动机以一速缓慢上升,到达SQ2、SQ3位置时,依此以快速、慢速上升。下降时与此类似,当遇到紧急情况时,按下SB1,升降机会停在任意位置。

    4结束语

    以PLC和变频器控制的调速方式取代原来的转子串电阻调速方式,具有加、减速平稳,运行可靠,大大tigao了系统的自动化程度。该系统可广泛应用于建筑施工、仓库、酒楼餐饮业等货物的上下传输系统中。


1 引言

    在大型机械加工行业尤其是汽车行业中往往用到较多的能源站房及其他站房,如制冷站、循环水站、热交换站、空压站、以及污水处理站等。他们就像人体的心脏、肾脏等重要器官,在工厂的能源(压缩空气、热水、高温蒸气等)供应、循环、回收等过程中起着极为重要的作用。因此,对上述站房系统的监测管理及控制也就成为工厂自动化(FA)的重要组成部分,通过对这些站房实现自动监测控制,可以起到大量节约资源,节省人工的作用。因此,对上述站房的自动监控,也将越来越广泛地得到应用。

    本文主要介绍制冷站、热交换站、循环水站的分布式监控系统。

    2 综合站房工艺流程

    综合站房工艺流程示意图如图1所示。    

图1综合站房工艺流程框图

图1综合站房工艺流程框图

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    本站房主要完成给用户提供冷源、热源的功能,主要用于剧院、医院、大型办公场所、恒温厂房的中央空调系统等。

    (1)冷冻水监控系统

    本系统以

    制冷机的监控为主,制冷机为大连三洋蒸汽式溴冷机,该机自带PLC和RC-232串口,经转换成RS485口后可方便地与上位机通信,从而很方便地获得制冷机的运行参数。根据冷冻水给、回水温度差及总liuliang判断用户冷负荷状况,确定冷冻机开启台数及阀门大小,保证冷源的合理使用,达到佳的节能及运行效果。

    (2)冷却水监控系统

    冷却水系统通过冷却塔和冷却水泵向制冷机提供冷却水,保证制冷机有足够的冷却水通过,并根据气候及冷负荷调整冷却水运行工况,在冷却水温和水量满足要求的情况,使系统合理运行。

    (3)采暖监控系统

    采暖系统通过热交换器为中央空调提供热水,监控系统的主要任务为控制热交换过程以保证要求的热水温度和liuliang。根据热水给、回水温度差及总liuliang判断用户热负荷状况,确定热交换器开启台数及阀门大小,保证热源的合理使用,达到佳的节能及运行效果。

    (4)循环供水监控系统

    因为采暖和制冷不可能同时使用,为节约成本,本综合站房只采用一套供水系统分冬、夏两季对用户提供热、冷源。冷、热源的切换由电动阀自动切换。

本系统实际上是一套相对独立的恒压供水系统。主要由变频器和PLC组成,其电气原理图如图2所示:   

图2恒压供水电气原理图

图2恒压供水电气原理图

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    变频器选用适于泵类的FujiG9变频器,分别对五台循环水泵进行变频控制,并通过PLC的逻辑控制功能,实现对整个供水系统的恒压变liuliang控制,为确保系统的稳定运行,整个系统设有过流、过压、过载、自诊断等多种保护功能。 本系统接收上位机或本地发出的启动信号后,启动水泵1变频运行,PLC根据接收到的压力和liuliang信号控制变频器调节水泵转速,使供水管网水压恒定。当水泵1工作频率达到工频时,若管网水压仍达不到要求,将此泵切换到工频运行,变频器切换到水泵2,使其变频运行。此后,如果水压仍达不到要求,则继续切换下去至满足要求。反之,若管网水压大于设定值,PLC控制变频器频率,使水泵转速降低,当低至设定低频率时,依据先开先停原则,自动切换掉已投入运行的工频泵,使管网水压始终保持恒定。这样,五台水泵轮流循环运行,避免某台泵长期运行,延长设备使用寿命。本系统由闭环PI控制即可满足要求,PI算法由PLC实现:Ui=Ui-1+ΔU=Ui-1+K[Ei-Ei-1+(T/Ti)Ei>。

    3 系统组成

    综合站房监控系统的组成如下:

    本监控系统采用由PLC组成的分布式监控系统的形式。PLC作为下位机使用,用来完成各子系统的数据采集、输出控制及状态判别等工作,上位机采用研华公司的工业计算机,接收PLC采集的现场数据,并将数据存入动态数据库,完成报警、实时曲线、历史曲线、分析系统运行状态、打印输出、并根据控制室控制人员要求控制各系统的运行状态等功能。

    PLC采用OMRON公司的SYSMACα系列的C200HE,它是一种价格适中、性价比较高的中型机,配有较强的指令系统,并增加了许多特殊功能指令,还配备了丰富的特殊功能模块和强大的通信模板,这些都足以实现现代工厂自动化的多级要求。系统主要选型如附表所示:  

附表PLC硬件配置

附表PLC硬件配置

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    本系统网络为单级网络,系统中通信主要采用适配器结构形式的RS422上位连接方式。监控系统的网络结构如图3所示:    

图3监控系统的网络结构

 图3监控系统的网络结构

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    由于采用一对四的通信方式,需要为设备设置地址,因此在下位机采用RS422标准,在每台PLC上都安装了一块LK202HOSTbbbb模块,各PLC通过三端口RS422适配器相连,然后通过RS422转RS232适配器转换后连接到上位机的串行口。

    HOSTbbbb的内部驻留了通信软件,通信协议已固化,只有几个参数需要用户根据现场应用进行设置。C200H-LK202上位连接单元的面板上有4个参数设置开关SW1~4,SW1、SW2用于设置该上位连接单元的设备号(也称站号),取值范围为00~31。SW3选择波特率。SW4用来设置命令级,奇偶校验格式。

    网络中的所有PLC通过公用LR区实现数据传送,在LR区中每个PLC均分配一个写区和若干读区。数据传送时PLC将数据写入到公用LR区中分配给自己的写区,其他PLC则通过PLC链接单元从LR区对应区域读数据,从而使系统中的PLC相互


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