PLC改造带能耗制动星三角启动控制电路2
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目录课题、摘要、关键词第一章星/三角启动概述1.1 什么是星/三角启动 (2)1.2设计星/三角启动目的 (2)1.3设计星/三角启动系统意义 (2)第二章星/三角启动设计方案2.1能耗制动原理及过程…………………………..………2.2星/三角启动主电路 (4)2.3外部接线图 (5)2.4星形-三角形I/O分配表 (6)2.5能耗制动的星形-三角形启动控制梯形图………..……2.6能耗制动的星形-三角形启动控制指令表………………………2.7 控制要求…………………………………………2.8 动作过程分析 (10)2.9调试说明 (12)设计小节 (16)参考文献 (16)致谢 (16)用三菱PLC改造星/三角启动电路[摘要]:本文介绍了利用三菱FX2N-48MR-D来改造继电器控制的直流能耗制动的星/三角启动电路,介绍了由三菱FX2N-48MR-D控制的直流能耗制动的星/三角启动电路构成、设计要求、编程方法及程序等。
本文给出PLC控制系统的设计梯形图和控制程序,并通过实际教学的应用,更好学习PLC。
[关键字]:PLC 能耗制动星/三角启动电路前言随着科学技术的猛速发展,自动控制技术在人类活动的各个领域中的应用越来越广泛,它的水平已成为衡量一个国家生产和科学技术先进与否的一项重要标志。
自动控制技术作为自动化的强有力的手段,越来越多地与计算机技术、电子技术、信息技术结合起来,对促进我国的现代化建设起到越来越重要的作用。
目前,在一些自动化、智能化等机电设备中,计算机技术与自动控制技术精密地结合,进一步推动了现代工业的发展,可见计算机基础知识、计算机控制技术在其急电设备控制中的应用。
所谓自动控制,就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置操纵被控对象,使其按照一定归路的运动和变化。
要实现对各种生产过程和生产设备的限制,常常需要使其中的某些物理量(如温度、压力、位置、速度等)保持恒定,或者让它们按照一定的归路变化。
用三菱PLC编成星三角启动第一篇:用三菱PLC编成星三角启动星三角启动的几个要点:第一:需要三个接触器,PLC需要三个输出点。
第二:三个接触器,需要互锁,需要三个接触器的辅助触点作为输入点,当然,机械互锁也可以。
第三:星三角启动需要两个过程,星过程和角过程,切换时,需要一个定时器即可用三菱PLC编成的一个小程序星---三角启动,就这一要求编制控制程序并不难,难的是整个工程你都要尽善尽美,符合电器控制要求,从选材到安装,直到远转正常,意义是在工人当中普及PLC,以考PLC为主LD X000 OR Y001 ANI X001 ANI X002 OUT Y001输出至(KM1)主电源接触器LD Y001 OUT T0 K50 LD Y001 ANI T0 ANI Y003(PLC内部互锁)ANI X003 外部互锁输入点,来自三角形接触器常开触点.OUT Y002 输出至(KM2)星形接触器 LD T0 ANI Y002(PLC内部连锁)ANI X004 外部互锁输入点, 来自星形接触器常开触点.OUT Y003 END 这个程序要考虑的是外部的两个连锁输入,否则会发生当外部接触器烧粘住,内部PLC照样远转.其他如何选材这里就不赘述了.就这题我要强调的是,PLC内部的软接触器的动作不是我们常规的理解,同时动作,而是从上到下的动作.在比赛是就出现了一例,他把三角形放在星形前面,由一个T0控制,工作的顺序是先上三角形,后切星形,造成主电路短路,应该是先切星形,再上三角形.用西门子S7-200系列CPU226 PLC 控制5个脉冲阀,每个脉冲阀工作时间为1S,每隔15S工作一个,依次循环,有启动信号输入。
求教:启动后第一个脉冲阀工作的程序怎么写,请懂的告诉一下!问题补充:一楼:我做的是除尘喷次,把启动信号,做为1号脉冲阀运行时间定时器的使能信号。
能详细说明吗?二楼:你写的程序是可以无限循环工作的?最佳答案程序已经在224XP上验证。
断电延时带直流能耗制动的星三角降压启动控制线路改造摘要:随着科学技术的飞速发展,在现代生活中,PLC对在断电延时型星-三角降压启动带直流能耗制动控制线路的改造。
针对PLC日益得到广泛的应用现状,文章介绍了PLC 对在断电延时型星-三角降压启动带直流能耗制动控制线路的改造,并给出其PLC控制系统的接线图和梯形图程序设计。
与传统继电器在电动机方面相比具有显著的优势,该设计具有可编程性,线路简单,可靠性高等特点,提升了系统的灵活性及扩展性,仿真结果验证了该设计的到控制要求,有参考价值和实用价值。
关键词:PLC 断电延时制动控制电动机程序编程1引言随着社会经济的迅速发展,人们对物质生活的要求也越来越高。
经济的迅速发展也给科技的发展带来更大的动力,各种电动机的控制线路改造在各大城市持续出现更新换代。
在工业上原来的电力拖动控制,不过现在用PLC程序来控制电动机是与其不可缺少的地位成为一道亮丽的风景线。
其中用PLC控制的Y-△降压启动简单经济,省空间,数字化控制的应对,在这样的状况下,PLC对在断电延时型星-三角降压启动带直流能耗制动控制线路的改造成为工业上的发展飞越。
电动机本身及其负载机械设备带来不利影响,所以常常采用降压起动Y-△降压起动、自耦变压器起动和延边三角形起动,其中,使用比较普遍。
传统的Y-△降压起动采用继电器-接触器控制,但因为其操作复杂、可靠性低等缺点,必将被PLC控制所取代.2 PLC的概述2.1 PLC的构成Programmable Controller)简称PLC,从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。
固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。
模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块能够按照一定规则组合配置。
2.2 PLC的工作原理最初研制生产的PLC主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运行方式是不相同的:继电器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式,即如果这个继电器的线圈通电或断电,该继电器所有的触点(包括其常开或常闭触点)在继电器控制线路的哪个位置上都会立即同时动作。
实验二三相异步电动机的星/三角换接启动控制一、实验梯形图:
二、实验程序及注释
三、实验结果:
当按下X000即SS时,机器启动,Y001即KM1闭合,间隔1s后Y003即KM3闭合,此时为星形联结启动;按照设定的时间(本组为第九组,按照要求设定从启动到切换为三角形联结启动的时间为9秒),9秒后常闭触点T0断开,KM3断开,再间隔0.5秒后KM2闭合,此时为三角形联结启动。
当按下X001即ST时,机器停车,KM1~KM3的指示灯全部熄灭,电动机停止运作。
当按下X002即FR时,模拟过载情况,断电,情况如按下ST时。
实验结果与仿真结果一致,如图所示。
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四、经验总结
①实验注意事项:
在实验过程中,必须连接好线路并确保接线以及程序正确后方可打开电源启动电动机模
块,以防出现触电的情况;如遇到程序错误的问题(此时PLC最下面的红灯会亮起来),先看程序有没有语句缺漏然后再检查语句是否有错误,注意器件名跟软元件名要一一对应。
②关于三相异步电动机的星/三角换接启动:
Y-△降压启动也称为星形-三角形降压启动,简称星三角降压启动。
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制启动过程。
所不同的是,在启动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了启动电流对电网的影响。
而在其启动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可以采用这种线路。
用plc技术改进电动机的星三角降压控制线路摘要:本文通过对星三角降压起动电气控制系统分析,针对传统的继电器-接触器控制的降压起动方法存在的不足,深入探究他们的优点和缺点,加深我们对星三角降压起动控制系统的认识和理解。
并给出其PLC控制系统的接线图和梯形图程序设计。
解决因传统星三角降压起动电气控制带来的主电路电弧短路,防止电动机三角形全压起动,电动机长期接星形低压运行,星三角降压起动成本高,现场布线难度大等问题。
与传统继电器在电动机方面控制相比具有显著的优势,该设计具有可编程性,线路简单,可靠性高等特点,为此在工业自动控制系统中电动机的星一三角形降压起动亦都采用plc技术进行控制。
关键词:PLC技术Y-△降压起动直接起动一、直接起动和降压起动优缺点1. 直接起动是最常用的起动方式,也称为全压起动。
它是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。
三相鼠笼式异步电动机全压直接起动时,起动电流是正常工作电流的4-7倍。
易使电机发热并对电网造成冲击。
2.电机能否直接起动的规定是:①电源容量在180KV A以上,电动机容量在7KW以下的三相导步电动机可直接起动. ②判断一台电动机能否直接启动,还有一经验公式:Ist/In≤3/4+S/4P Ist--电机全压启动电流;In---电机额定电流;S--电源变压器容量;P--电机功率不满足直接启动的条件的,均须采用降压启动。
3.降压起动①电动机的星三角降压起动的原理对电动机的三相绕组在起动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电动机起动时的冲击电流。
在起动时对电动机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三根火线分别与电动机三个绕组的一个端点相连,将电动机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电动机每个绕组所承接的电压就是220V。
由于施加的电压较低,所以起动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电动机也比较容易起动。
星三角降压启动能耗制动控制线路起动方式:星三角降压启动制动方式:能耗制动星三角降压启动能耗制动控制线路L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路图L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图按下启动按钮SB2L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图接触器KM1、KM3、KT 线圈得电L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图接触器KM1常开辅助触点闭合接触器KM1主触点闭合接触器KM3主触点闭合KM3常闭触点断开L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图电机M 以星行连接起动L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图一段时间以后。
KT 延时闭合触点闭合KT 延时断开触点断开L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM3线圈失电L2L1L3QF FU1M3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KT KM2KM3FR SB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM3常闭触点闭合KM3主触点断开L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KTKM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM2线圈得电L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM2常闭触点打开KM2常开触点闭合KT 线圈失电KM2主触点闭合电机全压运行L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图按下停止按钮SB1L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KTKM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图接触器KM1、KM3、KT 线圈失电KM4线圈得电L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM4常开辅助触电闭合L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM4主触电闭合L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM4KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图KM3线圈得电KM3主触点闭合电机进行能耗制动L2L1L3QFFU1M 3~KM2KM1KM3FU2KM1KM3KT KM2KM1KM2KTKM2KM3FRSB1SB2KT KM4KM4KM4KM4星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路图星三角降压启动能耗制动控制线路星三角降压启动能耗制动控制线路工作原理:起动原理与星三角降压启动相同制动原理:按下SB1KM4线圈得电KM3线圈得电KM4主触点闭合KM4常开辅助触点闭合KM3主触点闭合KM3线圈得电。
PLC 可控制的星三角正反转电气原理图解析为防止大功率电气设备启动电流过大,通常需要降压启动。
当三相异步电动机的功率超过 11KW 时,一般就需要降压启动了。
视情况而论,可以采用变频器、软启动器。
最经济的方法就是星三角降压启动。
本文给出了 PLC 可控制的星三角正反转电气原理图,解释如下: Q:马达保护开关;CZ:正转接触器;CF:反转接触器;
S:星形接触器;D:三角形接触器;SB:电机的启动与停止旋钮; R:接入 PLC 输出点的中继 A 线圈的常闭触点,完成停止操作; K:接入 PLC 输出点的中继 B 线圈的常开触点,完成启动操作; KA1、KA2:中继;SA1:旋钮开关;KT:时间继电器;
H1为电机运行指示灯;HZ:正转指示灯;HF:反转指示灯;
运行过程:
1 SA1不接通 KA2时,电机实现正转。
Q 合→Q 常开辅点闭合;按下 SB,或者 PLC 输出一个启动信号,使得 K 闭合
→KA1线圈得电;电机运行指示灯亮→KA1的常开辅点闭合→S 线圈得电, S 常开辅点闭合; KT 工作; 正转指示灯亮→CZ 线圈得电, 它的主触点, 常开辅点得电闭合, 电机进入星形正转→KT 定时结束, S 断开,D 接通,电机正常运转起来。
2 SA1接通 KA2时,电机实现反转。
CZ,CF 之间有电气互锁关系;S,D 之间有电气互锁关系;D 接通时会使得 KT 失电。
电气原理图如下:。