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基于plc雙電源開關(guān)設(shè)計畢業(yè)論文(文件)

2024-09-20 15:14 上一頁面

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【正文】 LC 的輸入點來計算。 FX2N4A/D 的緩沖寄存器區(qū)由 32 個 16 位的寄存器組成,編號為 BFM0~31。缺省設(shè)定為 0、 1。 系統(tǒng)外部連線電路設(shè)計 作為輸入信號的 KA KA KA KA KA KA8 分別接在 PLC的 X0~X6,作為輸出信號的 KA KA KM KM KM KM4 分別接在 PLC 的 Y0~Y6。這是程序設(shè)計的關(guān)鍵一步。 e)對程序進(jìn)行調(diào)試和修改,直到滿足要求為止。在 PLC 梯形圖程序中,輔助繼電器 Y0 作為三相電源 U1 的三相缺相檢測,其接通條件 為常開輸入 XO、 X1 和 X2的“與”邏輯 ;同理,內(nèi)部中間繼電器 Y3 20 作為三相電源 U2的三相缺相檢測,其接通條件為常開輸入 X X4和 X5的 “與”邏輯。在論文的開題、撰寫和整個研究過程中,她 給我提出了許多寶貴的意見和建議。是他們給了我這一段快樂、難忘的學(xué)習(xí)生活,并將成為我一生的美好回憶。 此外,我還要感謝學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)和老師們對我的照顧,給我的學(xué)習(xí)提供了良好的學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,并讓我漸漸改正了粗心大意的缺點。 致謝 本論文是在莫老師的悉心指導(dǎo)下完成的。備用電源的檢測過程: A 有缺相或有過壓與欠壓現(xiàn)象時,經(jīng)延時后確認(rèn)無誤,起動發(fā)電機→進(jìn)行備用電源 B 的缺相檢測→ 進(jìn)行備用電源 B的過壓與欠壓檢測→備用電源狀態(tài)良好→備用電源投入使用,與負(fù)載接通。 c)根據(jù)梯形圖編制語句表程序清單。對于簡單的控制系統(tǒng)可省去這一步。又如果 A電源出現(xiàn)故障的話,在 A電源控制回路的 KM1 線圈則不會得電,那么連接在 B 控制回路的動斷觸點 KM1 不會動作,使 B投入使用。 H000 中每位數(shù)值表示的含義如下: 位( bit) =0 :設(shè)定輸入范圍 10~+10V 位( bit) =1 :設(shè)定輸入范圍 +4~+20mA 位( bit) =2 :設(shè)定輸入范圍 20~+20mA 位( bit) =3 :關(guān)閉該通道 BFM21 的 b0、 b1 分別置為 0,則增益和零點的設(shè)定值禁止改動。 13 FX2N4A/D 模塊的接線方式 模擬量輸入通過雙絞屏蔽電纜來接收,電纜應(yīng)遠(yuǎn)離電源線或其他可能產(chǎn)生電氣干擾的電線,如圖 35 的 ① 處 ;如果電壓輸入有電壓波動,或外部接線中有電氣干擾,可以接一個平滑電容器( ~ F, 25V),如圖 35 的 ② 處 ; 如果使用電流輸入,將 V+和 V短接,如圖 35 的 ③ 處 ;如果存在 過多的電氣干擾,連接 FG的外殼地端和 FX2N4A/D模塊的接地端,如圖 35 的 ④ 處 ;連接 FX2N4A/D模塊的接地端與主單元的接地端,在可行的情況下使用三級接地,如圖 35 的 ⑤處 。 FX2N4AD 的工作電壓為 DC 24 V,模擬量與數(shù)字量之間采用光電隔離技術(shù),但各通道之間沒有隔離。 FX2N4AD 模擬量輸入模塊是 FX2N 系列 PLC 專用的模擬量輸入模塊。 由以上幾個基本原則和對圖 1分析可知作為輸入信號的觸點有 KA KA KAKA KA KA8 共六個觸點,作為輸出信號的有 KA KA KM KM KM KM4共六個觸點,所以可選用 FX2N32MR 基本單元,輸入和輸出點數(shù)分別為 8 個。 ( 6)據(jù)是否聯(lián)網(wǎng)通信選型 若 PLC 控制的系統(tǒng)需要聯(lián)入工廠自動化網(wǎng)絡(luò),則 PLC需要有通信聯(lián)網(wǎng)功能, 12 即要求 PLC 應(yīng)具有連接其他 PLC、上位計算機及 CRT 等的接口。在線編程是指主機和編程器各有一個 CPU,主機的 CPU 完成對現(xiàn)場的控制,在每一個掃描周期末尾與編程器通信,編程器把修改的程序 發(fā)給主機,在下一個掃描周期主機將按新的程序?qū)ΜF(xiàn)場進(jìn)行控制。所以動作不頻繁的交、直流負(fù)載可以選擇繼電器輸出型的 PLC 。但對模擬量控制的系統(tǒng)、特別是閉環(huán)系統(tǒng)就要考慮這個問題。最后,一般按估算容量的 50~ 100%留有裕量。隔離式的各組輸出點之間可以采用不同的電壓種類和電壓等級,但這種 PLC平均每點的價格較高。 要先弄清除控制系統(tǒng)的 I/O 總點數(shù),再按實際所需總點數(shù)的 15~ 20 %留出備用量(為系統(tǒng)的 改造等留有余地)后確定所需 PLC的點數(shù)。又當(dāng)三相欠壓檢測模塊 FX2N4A/D 檢測到電壓在設(shè)定范圍內(nèi)時,驅(qū)動 KA9,使觸點 KA9閉合,此時備用電源 B狀態(tài)顯示燈 HL2 亮,說明此時 B電源狀態(tài)良好,同時驅(qū)動KA10 線圈,使觸點動合 KA10 閉合,允許 B電源的投入使用。 圖 31 主電源檢測回路 在如圖 32 所示的發(fā)電機啟動控制回路中,在主電源故障后,由于在主電源檢測回路中的 KA5 不能得電, KA5 常閉觸點不能斷開,所以延時繼電器線圈會得電延時閉合。又當(dāng)三相欠壓檢測后,電壓在設(shè)定范圍內(nèi)時,驅(qū)動 KA4, 7 使觸點 KA4 閉合,此時主電源狀態(tài)顯示燈 HL1 亮,說明此時 A電源狀態(tài)良好,同時驅(qū)動 KA5 線圈,使動合觸點 KA5 閉合,允許 A電源的投入使用。對局域網(wǎng)的考慮可允許在未來將單個控制器集成為一個廠級通 信網(wǎng)。因此,合理選擇 PLC,對于提高 PLC 控制系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)起著重要的作用。檢測無故障后,隨即實現(xiàn)備用電源與負(fù)載的接通。那么根據(jù)設(shè)計要求,可設(shè)計總體結(jié)構(gòu)方案如下圖 21: 圖 21 總體方案框圖 在 圖 21中 , A為主電源, B 為備用電源,分別與 PLC 連接,作為 PLC 輸入檢測信號。而基于 PLC 的雙電源開關(guān),不僅要實現(xiàn)上述功能,而且要對三相電源各相進(jìn)行缺相檢測,同時還要對電源各相進(jìn)行精確的電壓檢測,當(dāng)電源電壓不在指定的范圍內(nèi)運行時,必須進(jìn)行自動切換。 PLC 控制系統(tǒng)的一般設(shè)計步驟如下圖 12: 4 圖 12 PLC控制系統(tǒng)的一般設(shè)計步驟 2 基于 PLC 雙電源開關(guān)總體方案設(shè)計 引言 進(jìn)入 20世紀(jì) 80 年代以來,由于計算機技術(shù)和微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,極大地促進(jìn)了可編程控制器的發(fā)展,使其功能日益增強,更新?lián)Q代明顯加快,所以 PLC作為控制器在工業(yè)上有廣泛的的運用,如何對 PLC 控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,以實 現(xiàn)設(shè)計過程的系統(tǒng)化,已成為各生產(chǎn)技術(shù)人員日益重視的問題。在深入了解與掌握控制要求、主要控制的基本方式以及應(yīng)完成的動作、必要的保護(hù)和連鎖等方面情況之后,對較為復(fù)雜的控制系統(tǒng),可用狀態(tài)流程圖的形式全面地表達(dá)出來。 PLC 是控制系統(tǒng)的核心部件,正確選擇 PLC對于保證整個控制系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能指標(biāo)起著重要的作用。 b)設(shè)計的主要內(nèi)容 PLC 控制系統(tǒng)是由 PLC 與用戶 輸入、輸出設(shè)備連接而成的,用以完成預(yù)期控制目的與相應(yīng)的控制要求。若用于高速系統(tǒng)要縮短掃描周期時,可從軟硬件上考慮。當(dāng)出現(xiàn)致命錯誤時, CPU 被強制為 STOP 方 2 式,所有的掃描停止。當(dāng) CPU 處于 STOP 式時,轉(zhuǎn)入執(zhí)行自診斷檢查。可編程控制器上電后對 PLC 系統(tǒng)進(jìn)行一次初始化工作,包括硬件初始化, I/O 模塊配置運行方式檢查,停電保持范圍設(shè)定及其他初始化處理等。 (3)由于采用繼電器邏輯控制電路實現(xiàn),器件和電路的故障率高。正常工作時,只電源 A 對負(fù)載供電,電源 B 作為備用電源;當(dāng)電源 A發(fā)生故障時,控制系統(tǒng)能快速切斷故障電源 A,使備用電源 B接通。 PLC。與傳統(tǒng)繼電控制系統(tǒng)相比較,可編程控制器的優(yōu)勢在于:體積小型化,高度集成,同時還有數(shù)字運算、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)通訊功能。采用可編程控制器解決這類問題具有獨特的優(yōu)勢,在電氣自動化方面具有廣闊的應(yīng)用
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