液体混合装置plc控制系统设计原版.docVIP

液体混合装置plc控制系统设计原版.doc

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液体混合装置plc控制系统设计原版.doc

电气工程学院 课程设计说明书 电气控制与PLC 设计题目: 液体混料装置的PLC控制系统的设计 系 别: 电气工程系 年级专业:检测技术与仪器2班 学 号:101203021113 学生姓名:曹庆春 指导教师:张立国 教师职称: 2013年 12 月 12 日 内容摘要 随着科学技术的发展,人们的生活日趋自动化,生产技术更是如此。PLC作为计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计的。随着微处理器、计算机和通信技术的飞速发展,可编程序控制器在工业控制中的地位也日益提升并且在工业控制中得到广泛应用,而且可编程控制器在工业控制中所占比重在迅速的上升。 本次设计是利用实现两种液体的自动混合。此次设计主要考虑其各个不同状态动作的连续和关联,对不同的状态进行不同的动作控制输出,从而实现将AB两种液体混合的周期性控制(包括单周期)。本次设计的主要意义是:用PLC编程来控制,一方面可以省去人力物力,从而达到节省成本的目的;另一方面,程序的合理性,全面性和可靠性可以使液体混合能更安全可靠全面的实现。 关键词: 液体混合装置 自动控制 图2-2 液体混合输入/输出接线图 2.3.3 PLC主电路图 本次设计中的混合液体搅拌由电动机M启动。带有短路保护、过载保护等,短路保护由FU熔断器来实现保护功能,过载保护由FR热继电器来实现其保护功能。 当液体倒到H时,KM接通,搅拌电机开始运行。液体混合装置的主电路图如图2-3所示。 图2-3 主电路 2.4 硬件选择 2.4.1 液位传感器的选择 选用LSF-2.5型液位传感器其中“L”表示光电的,“S”表示传感器,“F”表示防腐蚀的,2.5为最大工作压力。 LSF系列液位开关可提供非常准确、可靠的液位检测。其原理是依据光的反射折射原理,当没有液体时,光被前端的棱镜面或球面反射回来;有液体覆盖光电探头球面时,光被折射出去,这使得输出发生变化,相应的晶体管或继电器动作并输出一个开关量。应用此原理可制成单点或多点液位开关。LSF 光电液位开关具有较高的适应环境的能力,在耐腐蚀方面有较好的抵抗能力。 相关元件主要技术参数及原理如下: (1)工作压力可达2.5Mpa。 (2)工作温度上限为125°C 。 (3)触点寿命为100万次 。 (4)触点容量为70w 。 (5)开关电压为24V DC。 (6)切换电流为0.5A 。 2.4.2 搅拌电机的选择 选用EJ15-3型电动机。其中“E”表示电动机,“J”表示交流的,15为设计序号,3为最大工作电流 相关元件主要技术参数及原理如下: EJ15系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。 (1)额定电压为220V,额定频率为50Hz,功率为2.5KW,采用三角形接法。 (2)电动机运行地点的海拔不超过1000m。工作温度-15~40°C /湿度≤90%。 (3)EJ15系列电动机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。 2.4.3 电磁阀的选择 (1)入罐液体选用VF4-25型电磁阀,其中“V”表示电磁阀,“F”表示防腐蚀,4表示设计序号,25表示口径(mm) 宽度。相关元件主要技术参数及原理如下: 1)材质:聚四氟乙烯。使用介质:硫酸、盐酸、有机溶剂、化学试剂等酸碱性的液体。 2)介质温度≤150/℃环境温度-20~60°C。 3)使用电压:AC:220 V50Hz/60Hz DC:24V。 4)功率:AC:2.5KW。 5)操作方式:常闭:通电打开、断电关闭,动作响应迅速,高频率。 (2)出罐液体选用AVF-40型电磁阀,其中“A”表示可调节流量,“V”表示电磁阀,“F”表示防腐蚀,40为口径(mm) 相关元件主要技术参数及原理如下: 1)其最大特点就是能通过设备上的按键设置来控制流量,达到定时排空的效果。 2)其阀体材料为:聚四氟乙烯,有比较强的抗腐蚀能力。 3)使用电压:AC:220 V50Hz/60Hz DC:24V。 4)功率:AC:5KW。 2.4.4 PLC的选择 在本控制系统中,所需的开关量输入为5点,开关量输出为4点,考虑到系统的可扩展性和维修的方便性,选择模块式PLC。由于本系统的控制是顺序控制,选用西门子S7-200系列PLC作控制单元来控制整个系统。之所以选择这种PLC,主要考虑S7-200系列PLC有以下特点: 丰富的指令系统。除能实现一般的逻辑控制外,还可进行运动控制、复杂数据处理,甚至可直接控制变频器实现电动机调速控制。而且各类

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