电气控制与PLC_第7章 基本逻辑指令..ppt

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* 前面我们曾经提到,把停止按钮SB2的常开触点接入PLC的输入端X2。 从电气原理图看出,现场用的停止按钮是常闭触点,如果要保留电气原理图的习惯,仍然采用常闭触点做停止信号接入PLC,如I/O接线图中这样。 梯形图要作相应的变动,把梯形图中的停止信号X2改为常开触点就可以。 否则,当PLC一接通电源,输入继电器X2就接通,梯形图中X2的常闭触点断开,一条逻辑线中有两个触点断开,按启动按钮时,电动机将无法正常启动。 * 第二个应用实例是用PLC完成三相异步电动机的正反转控制。 根据前面的控制思路,首先要有主电路。 实现电动机的正反转控制需要有两个接触器, 一个正转接触器KM1 一个反转接触器KM2 通过两个接触器对电动机的电源进行调相,实现正反转控制。 * 根据控制要求,I/O接线图中,有三个输入信号和两个输出信号送入PLC。 正转启动信号SB2接输入继电器X0,反转启动信号SB3接输入继电器X2,停止信号SB1接输入继电器X3。连接公共端COM。 正转接触器KM1的线圈接输出继电器Y1,反转接触器KM2的线圈接输出继电器Y2。 这里提醒大家注意:PLC的运算速度非常快,远远大于接触器硬件的动作速度,在程序中正反转输出信号交替时,可能会出现正转输出信号断开,正转接触器线圈还来不及释放,而反转输出信号接通送出,使反转接触器线圈动作的现象,造成电源的短路事故,所以在正转接触器的线圈回路串联反转接触器的常闭触点,在反转接触器的线圈回路串联正转接触器的常闭触点,实现硬件互锁功能。下面看梯形图。 * 梯形图有两条逻辑线,分别实现正转连续运转和反转连续运转,在两个方向的连续运转梯形图的基础上加入互锁触点。 也就是说在正转输出继电器线圈Y1回路中串入反转输出继电器Y2的常闭触点和反转启动信号的常闭触点X1进行互锁。 同理,反转输出继电器线圈Y2回路中串入正转输出继电器Y1的常闭触点和正转启动信号的常闭触点X0进行互锁。 梯形图中接触器和按钮的常闭触点实现软件双重互锁. 根据梯形图写出对应的指令表。 叙述指令表。 * 图中给出电动机正反转控制模拟运行的画面。 控制过程为:合电源开关QS,按正转启动按钮SB2,正转启动信号送入PLC,输入继电器X0接通,梯形图中X0常开触点闭合,正转输出继电器Y1接通,送出输出信号同时自锁,正转接触器KM1通电,主触点闭合,电动机正向运转。按停止按钮SB1,输入继电器X2接通,常闭触点断开,输出继电器Y1断开,正转接触器KM1断电,电动机停止运转。 同理,按反转启动按钮SB3,输入继电器X1接通, X0常开触点闭合,反转输出继电器Y2接通,反转接触器KM2通电,电动机反转。 另外,由于梯形图中采用双重互锁,可以直接进行正反转切换。按SB2电动机正转,直接按反转启动按钮SB3,X1的常闭触点先切断正转输出继电器Y1,然后常开触点接通反转输出继电器Y2,电动机反转。 操作两遍。 * (对镜头)正反转控制的程序设计时,为了防止出现电源的短路事故,应该注意两个问题: 第一个问题是硬件互锁 I/O接线图中,在正转接触器回路串入反转接触器的常闭触点;在反转接触器回路串入正转接触器的常闭触点。 第二个问题是软件互锁 梯形图中,采用双重互锁,也就是在正反转控制回路分别串联接触器互锁触点和按钮互锁触点。 下面我们讲电动机的顺序控制。 * 第三个应用示例是电动机的顺序控制 主电路有三台电动机M1、M2、M3,要求顺序启动,也就是M1先启动,M2才能启动,M2启动后M3才能启动。 如果M1不启动,M2和M3不能启动。 停止没有具体要求,我们可以随意设计。 * 根据控制要求,每台电动机需要启动和停止两个按钮,共需要六个输入信号,三个接触器需要三个输出信号,画出I/O接线图。 SB1为M1的启动,接X0,SB2为M1的停止按钮,接X1, KM1为M1的控制接触器,接Y1; SB3为M2的启动,接X2,SB4为M2的停止按钮,接X3, KM2为M1的控制接触器,接Y2; SB5为M3的启动,接X4,SB6为M3的停止按钮,接X5, KM3为M1的控制接触器,接Y3。 有了I/O接线图,画梯形图。 * 梯形图中,电动机M1的控制电路与前面一样,启动信号X0,自锁信号Y1,停止信号X1,输出信号Y1。 满足顺序控制要求,电动机M2的启动电路应该串联在先启动电动机的控制电路的后边,从X1的触点后面开始,启动信号X2,自锁信号Y2,停止信号X3,输出信号Y2。 同理,M3电动机的启动电路串联在M2电动机的控制电路的后面,启动信号X4,自锁信号Y3,停止信号X5,输出信号Y3。 编程时应该注意,触点X2和Y2为并联电路块,起点用LD指令,结束用块串指令ANB。同理X4和Y3也是并联电路块,起点用LD指令,结束用块串指令ANB。 我们来编

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