钻孔动力头的PLC控制课程设计说明书.doc

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钻孔动力头的PLC控制课程设计说明书课件

目录 目录 1 一、控制任务 2 二、该动力头的加工过程 2 三、I/O地址的分配及接线图 3 1、PLC的输入/输出点分配表 3 2、PLC控制接线图 3 四、电气控制电路图 4 五、程序流程图....................................................................................4 六、设计过程 5 1、控制方案的选择 5 2、PLC如何选型 11 3、分析所编的程序并阐述系统的工作原理 15 ?七、设计总结 17 八、参考资料 18 附录 19 1、梯形图设计 19 2、指令语句表 20 钻孔动力头的PLC控制 一、控制任务 动力头在原位时开关SQ3受压,加启动命令后接通电磁阀YV1,动力头快进。 动力头碰到限位开关SQ1后,接通电磁阀YV1和YV2,动力头由快进转为工进,同时电力头电机转动(由KM1控制)。 动力头碰到限位开关SQ2后,停止进给,延时10S。 延时时间到,接通电磁阀YV3,动力头快速退回。 当原点限位开关SQ3接通时,动力头快速退回结束。 根据上述控制要求,用PLC编制程序实现对钻孔动力头的控制。 二、该动力头的加工过程 三、I/O地址的分配及接线图 1、PLC的输入/输出点分配表 输入信号 名称 代号 输入点编号 启动按钮 启动 X000 停止按钮 停止 X001 原点限位开关 SQ0 X002 快进限位开关 SQ1 X003 工进限位开关 SQ2 X004 输出信号 名称 代号 输出编号 正转接触器 KM1 Y000 正转接触器 KM2 Y001 反转接触器 KM3 Y002 2、PLC控制接线图 四、电气控制电路图 五、程序流程图 六、设计过程 1、控制方案的选择 (1)为何采用PLC控制 可编程序控制器PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。 控制继电器存在的缺点 控制继电器存在的缺点如作条件下进行的,容易损坏.而且继电器的触点容易产生电弧,甚至会熔在一起产生误操作,引绝大多数控制继电器都是长期磨损和疲劳工起严重的后果.再者,对一个具体使用的装有上百个继电器的设备,其控制箱将是庞大而笨重的.在全负荷运载的情况下,大的继电器将产生大量的热及噪声,同时也消耗了大量的电能.并且继电器控制系统必须是手工接线、安装,如果有简单的改动,也需要花费大量时间及人力和物力去改制、安装和调试.今天继电器已应用到家庭及工业控制的各个领域.他们比以往的产品具有更高的可靠性.但是,这也是随之带来的一些问题. 固体继电器的缺点 导通后的管压降大,可控哇或双向控哇的正向降压,可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。 半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。 由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固体继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,其输出功率与环境和外壳温度有关。 电子元、器件的温度特性和电子路线的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。 通常固体继电器设计成单刀单掷形式,这样比较容易实现,多组和多组转换结构需要用几个相互连接和适当连锁的固体继电器,这些固体继电器基本上是积木式堆叠在一起,形成一个占地较大空间的复杂装置。大功率固体继电器,由于需用散热片,就进一步增加了所有空间和成本。 通常用于功率控制的固体继电器是针对负载或设计成交流输出或设计成直流输出,而不设计成既和用于交流负载,又可用于支流负载。 可编程序控制器的优势、特点及功能 可编程控制器以体积小功能强大所著称,它不但可以很容易地完成顺序逻辑、运动控制、定时控制、计数控制、数字运算、数据处理等功能,而且可以通过输入输出接口建立与各类生产机械数字量和模拟量的联系,从而实现生产过程的自动控制.特别是现在,由于信息、网络时代的到来,扩展了PLC的功能,使它具有很强的联网通讯能力,从而更广泛地应用于众多行业. 生产过程的监控和管理 PLC可以通过通迅接口与显示终端和打印机等外设相连.显示器作为人机界面(HMI)是一种内含微处理芯片的智能化设备,它与PLC相结合可取代电控柜上众

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