基于PLC的电动机控制系统设计PPT.ppt

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基于PLC的电动机控制系统设计PPT

基于PLC的电动机控制系统设计 摘 要 电动机是企业生产中使用最为广泛的动力设备,随着生产工艺的不断提高,采用先进的PLC技术代替传统的继电器控制方式已成为电气控制的重要发展方向。 PLC以软件手段实现了各种控制功能,具有可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、组合灵活、扩展方便等突出优点。 采用PLC技术代替继电器控制方式设计几个典型的电动机控制系统,其中包括实现PLC对电动机单向直接启动、点动控制;反接制动控制;正、反转控制;定子串电阻降压启动控制和Y–Δ降压启动控制。下面将分为五个章节具体介绍。 本设计选用日本OMRON公司的CJ1M系列PLC,通过CX—Programmer软件进行编程和仿真,实现电动机控制系统的设计。本设计具有控制简单、运行稳定、开发周期短等优点,是一种切实可行的电动机控制方案。 本文主要研究内容 第一章 电动机单向直接启动、点动控制 继电器——接触器控制电路图 SA :“自动—手 动”选择开关 SQ1 :“停止”行 程开关 SQ2:“启动” 行 程开关 SB1:“停止”按钮 SB2:“长动”按钮 SB3:“点动”按钮 KM : 接触器 FR : 热继电器 FU : 熔断器 HL : 指示灯 QS : 隔离开关 I/O分配 将接触器KM的常开触点作为负载状态信号接于PLC输入端。当过载发生时电动机停转的同时使PLC主机也停止工作,防止设备损坏或人身安全事故。 PLC梯形图 工作过程 第二章 电动机反接制动控制 SB1:“制动”按钮 SB2:“启动”按钮 FR :热继电器 FU :熔断器 QS :隔离开关 KM1:运行接触器 KM2:制动接触器 KS:速度继电器 继电器——接触器控制电路图 I/O分配 将速度继电器KS常开触点作为负载信号接入PLC输入端;为了节省输入点数,把热继电器FR的常闭触点串联于输出电路中,两个接触器间采用常闭触点构成硬互锁,避免电源短路事故。 PLC的梯形图 两个输出继电器1.00和1.01之间构成软互锁,输出端两个接触器之间采用常闭触点构成硬互锁,完全避免发生电源相间短路事故,以确保安全。 工作过程 第三章 电动机正、反转控制 继电器——接触器控制电路图 SB1:“停止”按钮 SB2: “正转启动” 按钮 SB3: “反转启动” 按钮 KM1: 正转接触器 KM2: 反转接触器 FR :热继电器 FU :熔断器 QS :隔离开关 I/O分配 在输出电路中设置了接触器辅助常闭触点的互锁,利用指示灯HL1、HL2分别显示电动机正、反转工作状态。 PLC的梯形图 定时器T0000和T0001起电弧互锁作用,保证正、反转切换时输出继电器1.00和1.01的输出变换之间有一定的时间差,防止接触器KM1和KM2切换引起的电弧短路。 工作过程 第四章 电动机定子串电阻降压启动控制 FR :热继电器 FU :熔断器 QS :隔离开关 SB1 :“停止”按钮 SB2 :“启动”按钮 KM1:降压接触器 KM2:全压接触器 KT :时间继电器 (KT的延时长短 根据电动机起动 过程时间长短来 调整 ) 继电器——接触器控制电路图 I/O分配 为了节省输入点数,接线图中把热继电器FR的常闭触点串联于输出电路中而未作为输入信号处理。 PLC的梯形图 定时器T0000延时5s,为定子串电阻降压启动所需时间。 设置了1.00和1.01之间的软互锁,电动机在全压正常运行时,T0000和1.00都处于失电状态只有1.01有输出,保证电动机运行时外电路只有KM2工作。 工作过程 第五章 电动机Y—Δ降压启动控制 SB1: “停止” 按钮 SB2: “启动”按钮 KM :主接触器 KMY:Y形接法接触器 KM△:△形接法接触器 KT:时间继电器(控制 Y形降压启动时间) FR:热继电器 FU:熔断器 QS:隔离开关 继电器——接触器控制电路图 I/O分配 接线图中,将电路主接触器KM和△形全压运行接触器KM△的常开触点作为负载信号接于PLC输入端,输出端外部保留Y形和△形接触器线圈的硬互锁环节 。 PLC的梯形图 定时器T0000延时10s是Y

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