PLC与自动扶梯
- 格式:doc
- 大小:611.50 KB
- 文档页数:23
PLC在电梯和自动扶梯中的应用近年来,随着科技的不断发展和人们对安全和便利性的要求不断提高,可编程逻辑控制器(PLC)在各行各业中的应用越来越广泛。
尤其是在电梯和自动扶梯领域,PLC的应用不仅提高了设备的工作效率和性能,还大大增加了乘客的安全感。
本文将探讨PLC在电梯和自动扶梯中的应用。
一、电梯中的PLC应用1. 电梯控制系统现代电梯不再是简单的上升和下降运动,而是通过PLC实现了更多功能。
PLC作为整个电梯控制系统的核心,可以实时监控电梯的运行状态,并根据乘客需求自动调度电梯。
通过PLC,电梯可以实现多电梯群控制、紧急救援、故障自动检测等功能,提高了电梯的运行效率和安全性。
2. 电梯故障检测与预警PLC可以通过传感器实时监测电梯的各项参数,如速度、温度、载重等。
一旦传感器检测到异常情况,PLC会立即发出警报,并采取相应措施。
例如,当电梯超载时,PLC可以自动停止电梯的运行,避免发生危险事故。
同时,PLC还能记录故障信息,方便维修人员进行故障排查和维修工作。
3. 电梯安全门控制电梯安全门是保证乘客安全的关键部件。
通过PLC控制系统,可以实现自动开关门、防夹功能等。
当乘客进入电梯时,PLC会检测到并自动关闭安全门,确保乘客在电梯运行期间的安全。
同时,PLC还可以检测到门夹人等异常情况,并及时停止电梯的运行,避免事故发生。
二、自动扶梯中的PLC应用1. 扶梯控制系统自动扶梯的PLC控制系统与电梯类似,可以实时监控扶梯的运行状态并做出相应调整。
PLC可以根据人流量的大小,自动调节扶梯的运行速度,提高运输效率。
同时,PLC还可以控制扶梯的起停和紧急停止,确保乘客在使用过程中的安全。
2. 远程监控与管理通过PLC控制系统,自动扶梯可以远程监控和管理。
PLC可以实时传输扶梯的运行数据和故障信息至中央控制室,运维人员可以随时了解扶梯的运行状况,并进行远程控制和维修。
这大大提高了运维人员的工作效率,减少了设备故障对乘客的影响。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计自动扶梯是现代城市中常见的交通设施,它能够方便乘客快速地在楼梯间进行上下运输,为人们的出行带来了极大的便利。
在自动扶梯的设计中,全变频调速控制系统是其中一个重要的部分,它能够有效地控制自动扶梯的运行速度和运行稳定性。
本文将针对基于PLC的全变频调速控制自动扶梯进行设计,并对设计流程和关键技术进行详细介绍。
一、自动扶梯的基本结构自动扶梯由扶梯步、扶手链、主框架、传动系统等部分组成。
其中传动系统是自动扶梯的核心部分,它通过电机驱动使扶梯运行,传动系统通常由电机、减速器、链轮、链条和导轮等组成。
在自动扶梯运行过程中,通过调整电机的转速来控制扶梯的运行速度,这就需要用到全变频调速控制系统。
二、全变频调速控制系统的原理全变频调速控制系统是一种通过改变电机输入端的频率,从而实现电机转速调节的系统。
其基本原理是利用PLC控制电机变频器,通过改变输出频率来调节电机的转速。
全变频调速控制系统通常由电机、变频器、PLC和感应器等部分组成。
1. 变频器选型:根据自动扶梯的负载特性和运行要求,选择适当的变频器型号和额定功率。
4. 控制算法设计:设计全变频调速控制系统的控制算法,包括速度闭环控制、过载保护、故障检测等控制策略。
5. 电气连线设计:根据自动扶梯的电气布置和控制要求,设计全变频调速控制系统的电气连线方案。
6. 性能测试与调试:对设计好的全变频调速控制系统进行性能测试和调试,确保其能够满足自动扶梯的运行要求。
四、关键技术与难点1. 电机调速控制:在全变频调速控制系统中,如何通过变频器精确地调节电机的转速是一个关键技术和难点。
3. 故障检测与保护:如何通过全变频调速控制系统实现自动扶梯的故障检测和过载保护是一个关键技术和难点。
全变频调速控制系统在自动扶梯中的应用,可以提高自动扶梯的运行效率和安全性,减少能源消耗和运行成本,提高设备的可靠性和稳定性,延长设备的使用寿命,减少维护成本。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计
自动扶梯是人们生活中常见的交通设施,其运行效果和安全性对于人们的出行体验具有重要影响。
为了提升自动扶梯的运行效率和稳定性,本文提出了一种基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计方案。
整个设计方案主要包括三个部分:PLC控制器、变频器以及自动扶梯的电机驱动系统。
PLC控制器是整个控制系统的核心部分。
利用PLC控制器可以实现对自动扶梯的全面控制,并且具有良好的稳定性和可靠性。
采用PLC控制器可以根据自动扶梯的运行状态进行实时监控和控制,保证自动扶梯的安全运行。
变频器是用来实现自动扶梯的调速控制。
通过对电机的驱动电压和频率进行调节,可以实现自动扶梯的精确控制和调速。
变频器可以根据实际的需求进行动态调整,提高自动扶梯的运行效率和舒适性。
自动扶梯的电机驱动系统是实现自动扶梯运行的关键。
电机驱动系统主要由电机和传动装置组成,通过PLC控制器和变频器对电机进行控制和调速。
采用高性能的电机和传动装置,可以保证自动扶梯的平稳运行和长久耐用。
1. 稳定性高:采用PLC控制器可以实现对自动扶梯的全面监控和控制,保证其稳定运行。
4. 安全性好:利用PLC控制器实时监控自动扶梯的运行状态,实现对故障和异常情况的及时检测和处理,保证自动扶梯的安全运行。
前言随着微处理器,计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经广泛地应用几乎所有的工业领域。
现代社会要求制造业对市场要求做出迅速的反应,生产出小批量,多品种,多规格,低成本和高质量的产品,为了满足这一要求,生产设备和自动化生产线的控制系统必须具有极高的可靠性和灵活性,可编程控制器正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置。
可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称为PLC,它的应用面广,功能强大,使用方便,已经成为当代工业自动化的主要支柱之一,在工业生产的所以领域得到了广泛的使用。
PLC已经广泛地应用在各种机械设备和生产过程的自动控制系统中,PLC在其他领域,例如在自动扶梯控制系统的应用也得到了迅速的发展。
第一章S7-200型PLC理论及应用1.1 S7-200型PLC 系统构成PLC 控制系统示意图PLC 是一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,除了能完成各种各样的控制功能外,还能与其他计算机通信联网的功能;主要由CPU ,输入模块,输出模块和编程器组成。
CPU 模块:主要由处理器(CPU 芯片)和存储器组成;不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输入。
输入模 块CPU 模块通信接口输出模 块接 口 模 块电 源 模 块 机 架接触器电磁阀指示灯电源按钮选择开关 限位开关电源●I/O模块:输入(Input)模块和输出(Output)模块的简称,主要是传递信号,还有电平转换与隔离的作用。
●编程器:是用来生成用户程序,并用它来编辑,检查,修改用户程序,监控用户程序的执行情况。
●电源:PLC使用AC 220V电源和DV 24V电源。
1.2 PLC的指令系统(一)位逻辑指令(1)触电与线圈指令●在语句表中,用A(AND,与)指令来表示常开触点或电路的串联。
用O(OR,或)指令来表示常开触点或电路的并联。
●在语句表中,用AN(AND NOT,与非)来表示串联的常闭触点,用ON(ORNOT,或非)来表示并联的常闭触点。
哈尔滨理工大学学士学位论文- I - 自动控制扶梯的危机控制原理摘要自动扶梯广泛用于酒店、商场、地铁、火车站、写字楼、机场等场所,在方便顾客和提高服务质量等方面起到了相当重要的作用。
本设计采用PLC控制系统,具有可靠性高、稳定性好、编程简单、使用方便、检修维护方便等显著优点。
将PLC应用于自动扶梯上,可大大提高自动扶梯的控制水平,使自动扶梯达到了更为理想的控制效果。
跟继电器控制自动扶梯相比有了一个质的飞跃。
它实现了自动扶梯的电脑化控制,使自动扶梯更趋智能化。
自动扶梯采用伺服驱动,Y-Δ切换启动。
从电梯运行的安全要求和检修运行要求出发,同时考虑到电梯操作的便利性,程序设计主要实现三种运行状态:自动运行、手动运行、检修运行状态。
在正常情况下,扶梯进入自动运行状态;当发生某种特殊情况时,扶梯在外部手动信号的作用下,进入手动运行状态,当系统检修时,插入检修盒,进入检修状态。
在电气系统组成以后,为了实现最优控制,需要精心的编制PLC的控制程序。
在PLC控制程序中需要进行处理的逻辑信号首先是安全回路检测信号,通过对这些信号的处理,给出相应的运行状态显示和报警信号。
关键词自动扶梯PLC 控制系统Automatic escalator principle of crisis managementSummaryEscalators are widely used in hotels, shopping malls, subway, train stations, office buildings, airports and other places, in the convenience of our customers and improve the quality of service has played a very important role.This design uses a PLC control system, high reliability, stability, programming is simple, easy to use, repair and maintenance convenience obvious advantages. PLC applied to the escalator, the escalator can greatly improve the level of control, so that the escalator to reach the desirable control effect. Compared with the relay control escalators have a qualitative leap. It implements a computerized control of the escalator, so that the escalator more intelligent. Escalators servo drive, Y-Δ start switch. Running from the elevator maintenance safety requirements and operating requirements, and taking into account the convenience of elevator operations, programming realization of three main operating states: automatic operation, manual operation, maintenance running. Under normal circumstances, the escalator into the auto-run state; when the occurrence of certain special circumstances, the escalator in the role of the external hand signal, to enter manually run the state, when the system overhaul, insert the repair box, enter the maintenance state. After the electrical system components in order to achieve optimal control, requires careful preparation of PLC control program. Control program in the PLC logic required in the signal processing circuit first security detection signal, by processing these signals are given the appropriate operating status display and alarm signal. Keywords Escalator PLC Control System哈尔滨理工大学学士学位论文- II - 目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (3)1.1 课题背景 (3)1.1.1 (3)第2章自动扶梯的结构及原理.............................................错误!未定义书签。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计1. 引言1.1 背景介绍自动扶梯作为现代城市中常见的交通工具之一,其在提高楼梯通行效率、方便人们出行等方面起着重要作用。
随着科技的不断发展,人们对自动扶梯的性能和控制能力的需求也越来越高。
传统的自动扶梯控制系统多采用定速运行的方式,这种方式无法根据实际需求灵活调整速度,造成了能源的浪费和损耗。
全变频调速控制技术成为自动扶梯控制系统的一个重要发展方向。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计能够有效地提高自动扶梯系统的性能和稳定性,减少能源消耗,提高系统的可调性和可靠性。
本文将介绍基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计方案,并对其性能进行评估,为自动扶梯控制系统的改进和优化提供参考。
1.2 研究意义研究意义:自动扶梯作为现代城市中不可或缺的交通设施,其安全性和运行效率一直备受关注。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计,可以实现对自动扶梯运行速度的精确控制,提高其性能和可靠性。
通过研究该技术,可以有效地提高自动扶梯的运行效率、降低能耗、延长设备寿命。
这对于提高城市交通系统的整体运行效率、保障乘客安全,具有重要意义。
随着工业自动化技术的发展,基于PLC的全变频调速控制自动扶梯的设计方案也可以为其他类似设备的控制提供借鉴和参考,对于推动工业自动化水平的提升具有积极作用。
对于基于PLC的全变频调速控制自动扶梯的研究,具有重要的理论和应用意义。
2. 正文2.1 自动扶梯的基本原理自动扶梯是一种能够自动运行,方便乘客上下楼层的电梯设备。
它由梯级、链条、链轮、扶手链、扶手带和电动机等部件组成。
梯级是乘客站立的部分,梯级装在链条上,通过链轮的转动来实现运动。
扶手链和扶手带则为乘客提供了支撑,保证其在运行过程中的安全。
自动扶梯的设计需要考虑其运行稳定性、安全性和舒适性。
还需要考虑节能、环保等因素。
通过合理的设计和控制,可以更好地满足乘客的需求,提高自动扶梯的使用效率和舒适度。
PLC・变频器控制自动扶梯系统摘要】自动扶梯是带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备,用以在建筑物的不同高度间运载人员上下的一种连续循环输送的运输工具。
自动扶梯非常适合在车站、机场、商场等客流量较大的公共场合使用,口前国内使用的自动扶梯空载时仍是额定速度运行,采用同一速度运行模式,没有根据人流量的多少来调节拖动电动机的运转速度,具有耗能大,机械磨损大,使用寿命降低等缺点。
本系统根据人流量自动调节扶梯的运行速度,对节约能量和延长扶梯的使用寿命起到巨大的作用。
【关键词】自动扶梯安全保护装置可编程控制变频控制【前言】自动扶梯是山一台特种结构型式的输送机和两台特殊结构型式的胶带输送机组合而成的,广泛应用于商厦、超市、地铁、车站、商务中心等客流量较大的公共场所,作为一种商用载人设备,因此自动扶梯的安全性非常重要,扶梯必须设置安全保护装置,以保证自动扶梯上的乘客绝对安全。
自动扶梯的整体设计应该满足特定的商业规范,它必须经济、低噪声且运行平稳。
采用合理的导轨梯路系统设计,即能降低运行阻力,节约能耗,减小噪声,延长使用寿命。
继电器控制的自动扶梯过去用得比较多,这种电气控制原理比较简单、直观,线路包括主电路、安全保护电路、控制电路、制动器电路以及照明电路等。
山于触点较多,造成线路比较复杂,运行故障多,故障排除困难,□前这种控制线路的自动扶梯处于淘汰阶段。
采用可编程(PLC)控制方式的自动扶梯可克服继电器控制方式的缺点,达到可靠性高、编程简单、通用性强、维修方便等。
采用变压变频调速技术,可灵活调节电动机的旋转速度。
使用先进的电动机控制技术,保证电动机的运行性能。
使用新型的检测材料,可以更准确地检测各种外部信号、反馈信号,实现自动扶梯的闭环控制、智能控制。
一、PLC-变频器控制自动扶梯的安全保护装置本系统共配备多个安全保护开关,如遇到非正常状况,其能自动切断自动扶梯的控制电源,使自动扶梯迅速停止运行。
电梯自动扶梯plc课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和在电梯自动扶梯系统中的应用。
2. 学生能掌握电梯自动扶梯系统的基本工作流程及其与PLC的交互作用。
3. 学生能了解并描述电梯自动扶梯安全控制系统中的主要传感器及其功能。
技能目标:1. 学生能够运用PLC编程软件进行基础的编程操作,实现对电梯自动扶梯简单控制逻辑的设计。
2. 学生能够通过小组合作,设计并模拟一个简单的电梯自动扶梯控制系统。
3. 学生能够分析并解决电梯自动扶梯PLC控制系统中的常见问题。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对于自动化技术的兴趣,增强其对现代智能控制系统的认识和理解。
2. 培养学生团队协作意识,提高沟通协调能力,激发创新精神和问题解决能力。
3. 增强学生的安全意识,使其认识到技术在安全控制系统中的重要性。
课程性质分析:本课程结合实际应用,以电梯自动扶梯PLC控制系统为载体,侧重实践性和工程性,强调理论知识与实践技能的结合。
学生特点分析:考虑到学生所在年级的知识深度,课程设计将结合学生的年龄特点和认知水平,采用循序渐进、由浅入深的教学方法。
教学要求:1. 确保学生掌握PLC基本原理及在电梯自动扶梯系统中的应用。
2. 注重培养学生的动手实践能力和创新思维能力。
3. 引导学生关注电梯自动扶梯安全控制技术的发展,提高其社会责任感。
二、教学内容1. PLC基本原理介绍:包括PLC的定义、结构、工作原理、编程语言等,关联教材第二章。
- PLC的发展历程与电梯自动扶梯的关系。
- PLC的输入/输出接口及信号处理。
2. 电梯自动扶梯系统概述:讲解电梯自动扶梯的基本结构、工作流程、安全控制系统,关联教材第三章。
- 电梯自动扶梯的主要部件及其功能。
- 安全控制系统中的传感器及其作用。
3. PLC编程基础:介绍PLC编程软件的使用方法,基础指令和编程技巧,关联教材第四章。
- 编程软件的安装与操作。
自动扶梯PLC有关内容介绍注意:由于采用PLC控制的自动扶梯都是非标产品,各项目的电气原理、接线、程序、参数设定等都不同,因此本文仅供参考,以有助于安装维保人员对PLC控制的自动扶梯的了解,现场以实际产品以及随产品发放的图纸和资料为准。
目录:1、自动扶梯中所使用的PLC (1)2、控制屏中的PLC (1)3、PLC各模块简介 (2)3.1、PLC组件 (4)3.2、主基板Q312B (4)3.3、CPU模块Q02CPU (5)3.4、电源模块Q61P-A2 (6)3.5、输入输出模块 (7)3.6、输入输出模块上指示灯与图纸上的对应 (7)3.7、PLC模块的拆装 (8)4、PLC控制的自动扶梯的参数 (9)4.1、参数的查看 (9)4.2、参数的设定 (10)5、PLC程序的更新 (11)5.1、安装存储卡 (11)5.2、卸载存储卡 (11)5.3、用存储卡写入程序 (12)6、PLC维保要领 (12)6.1、日常检查 (12)6.2、定期检查 (12)6.3、CPU模块电池的更换 (13)7、其他情况 (14)1、自动扶梯中所使用的PLC现在我司自动扶梯产品中,一部分J型、A型、C型使用PLC控制,使用PLC控制的自动扶梯都是非标产品。
除个别项目外,都采用三菱的Q系列PLC,以下均以Q系列PLC的产品来介绍。
2、控制屏中的PLC注意:下述控制屏和PLC的示意图及照片仅供参考,各项目的实际产品可能与此不同。
3、PLC各模块简介我司自动扶梯中常用的Q系列PLC各模块如下表所示,部分产品可能还使用了其他模块,如需查询图号,请将相应的产品合同号和梯号、模块型号报技术科查询。
名称图号型号CPU模块ZPCMQ-001 Q02CPUCPU电池Z4B01-01 Q6BAT主基板ZPCMQ-005 Q312B电源模块ZPCMQ-007 Q61P-A2DC输入模块ZPCMQ-010 QX40AC输入模块ZPCMQ-011 QX28继电器输出模块ZPCMQ-020 QY10名称图号型号晶体管输出模块ZPCMQ-021 QY18A继电器输出模块ZPCMQ-023 QY80以下是各模块实物照片。
一、概述采用PLC进行控制,通过自动减小负载、利用星形一三角形减压启动、降低电机启动电流、进行安全互锁控制等多种方法,充分发挥PLC在可靠性和控制灵活性上的优势,从而提高整个系统的运行可靠性和安全性。
二、选择PLC可编程序控制器 FX1S-14MR三、自动扶梯PLC I/O分配表四、外部接线图五、电气原理图、电气符号说明表及电气接线图1)电气原理图自动扶梯电气原理说明在自动扶梯的上、下机房中装有控制箱、分线箱,控制箱、分线箱上面都设有急停开关、检修转换开关及检修插座,控制箱上还设有主电源开关K1。
在自动扶梯上、下段端头围裙板上装有钥匙开关、急停开关及故障显示器。
在自动扶梯正常运行时,把主电源开关置为ON,且上、下检修转换开关置于“正常”位置,当安全回路中的开关都正常时,操作人员把钥匙开关打在向上(或向下)运行位置,此时电铃响,警示乘客注意,然后钥匙开关复位,电铃停止响动,PC 机输出信号使KS向上(KX向下)运行接触器、KQD星形启动接触器吸合,自动扶梯启动向上运行,稍后KQD释放,KYX三角形运行接触器吸合,自动扶梯正常运行。
自动扶梯检修原理将控制柜上的,检修转换开关置于“检修”位置时,自动扶梯就处于检修状态,此时,自动扶梯不能正常运行。
当安全回路中的开关都正常时,把检修插头插入检修插座中,按下检修盒面板上的上行或下行按钮时,自动扶梯就可以点动运行。
同理,将分线箱上的检修转换开关置于“检修”位置时,自动扶梯就处于检修状态,此时,自动扶梯不能正常运行。
当安全回路中的开关都正常时,按下检修盒面板上的上行或下行按钮时,自动扶梯就可以点动运行。
应当注意的是:当控制柜和分线箱的检修转换开关同时置为“检修”时,自动扶梯既不能检修运行,也不能正常运行。
2)电气符号说明表:3)电气接线图六、系统调试调试是在三菱PLC仿真软件GX-Simulator下进行的。
完整的梯形图及语句表(指令助记符)程序请见附表1。
如下调试为星三角起动系统及手动润滑系统控制的调试。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计自动扶梯是一种常见的电梯设备,它通过自动运行的方式,帮助乘客轻松地上下楼。
在自动扶梯的运行过程中,调速控制是一个非常重要的环节,它能够影响到自动扶梯的运行效率和安全性。
本文将介绍基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计,希望对相关领域的读者有所帮助。
1. 简介自动扶梯是一种便捷的垂直交通设备,它广泛应用于商场、机场、地铁站等场所,为乘客提供上下楼的便利。
全变频调速技术是一种目前比较先进的调速控制技术,它通过调节电机的转速,实现对设备的精确控制。
传统的自动扶梯调速控制方式存在效率低、安全性差等问题,因此采用全变频调速技术进行控制,能够有效改善这些问题。
2. PLC控制系统PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业控制系统的专用计算机,它通过数字或模拟输入输出,控制各种自动化设备的运行。
在自动扶梯中,PLC起到了中央控制器的作用,负责对扶梯的各项参数进行监测和调节。
通过PLC控制系统,可以实现对自动扶梯的全面控制,包括调速控制、故障检测、运行状态监测等功能。
3. 全变频调速技术4.1 系统框架设计首先需要设计自动扶梯的系统框架,确定PLC控制系统的硬件构成和连接方式。
一般情况下,PLC控制系统包括中央处理器、输入输出模块、人机界面等组成部分,通过总线或网络连接各个部分,实现数据的传输和控制指令的下发。
4.2 控制程序设计基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计需要编写相应的控制程序,实现对自动扶梯的各项功能进行控制。
控制程序应包括调速控制程序、故障检测程序、运行状态监测程序等,通过这些程序实现对自动扶梯的全面控制。
4.3 变频器参数设置在全变频调速技术中,变频器是起到关键作用的设备,它通过改变电机的供电频率和电压,实现对电机转速的精确调节。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计中,需要对变频器的参数进行合理设置,使其能够满足自动扶梯的运行要求。
4.4 系统调试和优化系统调试是设计过程中一个非常重要的环节,通过系统调试,可以验证控制程序的正确性和可靠性,对系统性能进行优化。
自动扶梯的P L C控制Revised at 16:25 am on June 10, 2019自动扶梯的P L C控制电动扶梯亦称自动扶梯,或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯,是一种以运输带方式运送行人的运输工具自动扶梯是人们日常生活中使用的最大、最昂贵的机器之一,但它们也是最简单的机器之一; 从其最基本的功能来说,自动扶梯就是一个经过简单改装的输送带;两根转动的链圈以恒定周期拖动一组台阶,并以稳定速度承载许多人进行短距离移动; 在本文中,我们将看看自动扶梯的内部结构,确切了解这些元件是如何安装在一起的;虽然它的原理极其简单,但使所有台阶保持完全同步移动的系统确实非常神奇; 自动扶梯的核心部件是两根链条,它们绕着两对齿轮进行循环转动;在扶梯顶部,有一台电动机驱动传动齿轮,以转动链圈;典型的自动扶梯使用100马力的发动机来转动齿轮;发动机和链条系统都安装在构架中,构架是指在两个楼层间延伸的金属结构;自动扶梯在自动模式下,人为设定运行方向后,当有乘客正向进入扶梯入口时,扶梯以额定速度启动、运行;当扶梯空载运行一段时间后,检测到无人使用时,扶梯降速以s的速度爬行;长时间无人使用扶梯时,人为可选择扶梯进入停止运行待机或继续爬行待机;系统控制要求1电动机在启动、软制动、低速运转时采用变频器输出控制方式;2为保证检修操作安全,检修操作时,扶梯的运行速度为s,并可以点动运行;3对扶梯运行控制系统中的接触器、安全开关、反馈信号进行必要的检测,发生故障时扶梯立即停止运行并对故障点进行记录显示,方便检修人员的维修;4根据实际情况,可现场修改相关参数,如正向运行时间、爬行时间、自动加油间隔/工作时间等等;5自动扶梯配有自动加油装置,可进行自动和手动加油;6能手动控制扶梯出入口安全指示照明和扶手栏杆照明的开启和关闭;有7自动扶梯运行过程中可能会出现一些如卡住乘客手脚、梯级链、驱动链断裂等突发事件,自动扶梯应设有安全保护系统,以确保有突发事件时扶梯马上停止运行;自动扶梯快慢循环控制时序图自动扶梯快慢停循环控制时序图控制系统框图。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计【摘要】本文介绍了基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计。
在我们讨论了研究背景、研究意义和研究目的。
在我们详细探讨了PLC在自动扶梯控制中的应用以及全变频调速技术在自动扶梯中的作用,然后介绍了基于PLC的全变频调速控制系统设计和实现步骤,最后对系统性能进行了分析。
在我们总结了基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计的优势,并探讨了未来发展方向。
本文的研究为自动扶梯行业的发展提供了新的思路和技术支持,具有重要的理论和实际意义。
【关键词】关键词:PLC、全变频调速、自动扶梯控制、系统设计、实现步骤、性能分析、优势、未来发展、研究总结。
1. 引言1.1 研究背景自动扶梯作为城市公共交通系统中不可或缺的一部分,已经成为人们出行生活中的重要载体。
传统的自动扶梯控制系统通常采用电机变频调速技术,但存在能耗大、运行噪音高、安全性不高等问题。
随着工业自动化技术的不断发展,基于PLC的全变频调速控制系统逐渐成为自动扶梯控制的新趋势。
PLC在自动扶梯控制中具有可编程性强、稳定性高、实时性好等优势,能够实现自动扶梯的智能化控制。
全变频调速技术能够实现电机的高效运行,降低能耗,减小运行噪音,提高安全性。
基于PLC的全变频调速控制系统在自动扶梯设计中具有重要意义。
本文旨在探究基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计,通过对系统设计原理及实现步骤的研究分析,全面展现基于PLC的全变频调速控制系统在自动扶梯中的应用前景和潜力。
1.2 研究意义自动扶梯在现代城市生活中扮演着重要角色,它们为人们提供了便捷舒适的交通方式。
传统的自动扶梯在运行中存在一些问题,例如启动过程中的冲击,运行速度难以控制等。
而基于PLC的全变频调速控制系统的应用可以有效解决这些问题。
本研究的意义主要体现在以下几个方面:基于PLC的全变频调速控制系统可以提高自动扶梯的运行效率和平稳性。
通过对电机进行精确的控制,可以使得自动扶梯在启动、运行和停止过程中更加平稳,减少了对乘客的不适感。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计1. 引言1.1 研究背景目前国内外在基于PLC的全变频调速控制自动扶梯方面进行了大量研究,但针对特定场景下的自动扶梯设计及控制系统设计仍有待深入探讨。
本研究旨在针对当前自动扶梯运行中存在的问题,基于PLC的全变频调速控制技术进行研究和应用,设计一种性能优越、安全可靠的自动扶梯系统,为自动扶梯行业的发展提供技术支持和理论参考。
通过本研究,旨在为自动扶梯行业的发展提供新的技术解决方案,推动自动扶梯行业的进步与发展。
1.2 研究目的本文旨在研究基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计的目的是为了实现自动扶梯在运行过程中的平稳性、安全性和节能性的提升。
通过对自动扶梯结构设计、PLC控制系统设计和全变频调速控制设计等方面进行深入探讨和优化,旨在提高自动扶梯的运行效率和用户体验。
同时,本研究还旨在对自动扶梯的安全性进行分析和评估,确保在运行过程中能够及时发现并解决潜在的安全隐患,保障乘客的安全。
此外,通过性能优化,进一步提升自动扶梯的运行效率和稳定性,从而实现对能源的节约和环境的保护。
通过本研究的实施,旨在为自动扶梯的设计和使用提供更加科学、高效和安全的解决方案,为城市交通出行提供更好的便利和保障。
1.3 研究意义自动扶梯作为城市交通系统的重要组成部分,在人们日常生活中发挥着重要作用。
全变频调速控制技术在自动扶梯中的应用,将极大地提升自动扶梯的性能和安全性。
本研究旨在基于PLC的全变频调速控制设计自动扶梯,不仅能够提高自动扶梯的运行效率和舒适性,还能够实现对自动扶梯运行状态的准确监控和远程控制。
研究意义在于提高自动扶梯的性能和安全性,为城市交通系统的发展和人们出行提供更加便利的方式。
通过本研究,可以为自动扶梯行业的发展带来创新和进步,推动整个行业向智能化、高效化方向发展,为城市交通系统的建设和改善提供重要技术支持。
2. 正文2.1 自动扶梯结构设计自动扶梯结构设计是本文研究的重要部分,它对于全变频调速控制自动扶梯的性能和安全性有着重要的影响。
基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计概要自动扶梯是现代商场、地铁站等公共场所常见的交通设施,它可以在繁忙的场所帮助乘客快速移动。
为了解决传统自动扶梯的速度调节不灵活的问题,本文将介绍一种基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计。
全变频调速控制技术能够使自动扶梯的速度更加灵活,提高其运行效率。
一、引言自动扶梯作为现代城市交通设施的一部分,承担着方便城市居民出行的重要使命。
传统自动扶梯的速度固定,无法根据乘客流量实时调整,导致在高峰期速度过慢,低峰期又显得过快。
设计一种能够实现全变频调速控制的自动扶梯对于提高城市交通设施的效率具有重要意义。
二、自动扶梯工作原理自动扶梯是一种连续的运行设备,由电机、链轮、链条、扶手、梯级、导轨等组成。
电机驱动链轮转动,链轮与链条相连,链条上装有梯级,梯级通过链条与链轮的配合运行,形成连续运动的自动扶梯。
自动扶梯还包括了安全装置、控制系统等部分,用于确保乘客的安全和良好的运行状态。
三、全变频调速控制技术全变频调速控制技术是目前自动化领域广泛应用的一种技术,它通过改变电机的工作频率和电压,从而实现对电机的速度控制。
相比传统的调速控制技术,全变频调速控制技术具有调速范围广、速度稳定、能耗低等优点。
四、基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计1. 系统结构设计基于PLC的全变频调速控制自动扶梯设计,主要包括全变频调速器、PLC控制器、编码器、触摸屏等部分。
在系统结构设计中,全变频调速器负责控制电机的转速,PLC控制器负责接收传感器信号、进行逻辑运算和控制指令的输出,编码器用于对电机速度进行检测,触摸屏用于实现人机交互界面。
2. 控制原理设计全变频调速控制自动扶梯的控制原理是:当乘客数量增多时,传感器检测到乘客流量增加,PLC控制器接收到信号后,根据设定的逻辑运算条件调整电机转速,从而实现自动扶梯的速度调节。
通过编码器检测电机的实际转速,并将实际转速反馈给PLC控制器,实现闭环控制。
PLC在电梯和自动扶梯控制中的应用案例解析自动电梯和自动扶梯的广泛应用已经使得人们的出行更加方便和快捷。
而这些设备的控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)的应用起到了至关重要的作用。
本文将通过分析几个应用案例,来解析PLC在电梯和自动扶梯控制中的具体应用。
案例一:电梯运行控制在电梯的运行过程中,PLC被广泛应用于电梯的控制、监控和故障诊断等方面。
以一台智能电梯为例,PLC可以实现对电梯的起升、下降、停靠等动作进行精确控制。
通过传感器监测电梯的位置和状态,PLC可以根据用户的指令或楼层信号来控制电梯的运行。
同时,PLC 还可以实现电梯的平层控制,确保电梯在不同楼层的停靠位置精确。
案例二:自动扶梯速度控制自动扶梯的速度控制是保证扶梯平稳运行的关键。
通过PLC,可以实现对自动扶梯的速度进行准确控制。
PLC可以根据传感器获得的扶梯载荷信息和用户需求来调整扶梯的运行速度。
在高峰时段,PLC可以根据传感器监测到的载荷情况,自动调整扶梯的速度,以保证乘客的安全和舒适。
案例三:故障诊断和报警系统PLC还可以用于电梯和自动扶梯的故障诊断和报警系统。
通过PLC 接入各种传感器,可以实时监测设备的状态和运行参数,当出现异常情况时,PLC会发出警报,并记录相关信息以便后续维修。
同时,PLC还可以与监控系统相连,将故障信息及时传输给维修人员,提高故障处理速度和效率。
通过故障诊断和报警系统,可以最大程度地保障乘客的出行安全。
总结:PLC在电梯和自动扶梯控制中的应用案例解析,从电梯和自动扶梯的运行控制、速度控制以及故障诊断和报警系统三个方面进行了详细介绍。
通过PLC的精确控制和高效监测,可以提高设备的安全性、可靠性和舒适性,为乘客提供更好的出行体验。
随着科技的不断发展,PLC在电梯和自动扶梯领域的应用还将不断扩展,为人们的出行带来更多便利。
以上就是PLC在电梯和自动扶梯控制中的应用案例解析的文章内容。
基于plc自动扶梯课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和工作方式;2. 学生能够掌握自动扶梯的基本构成和运行机制;3. 学生能够运用PLC控制自动扶梯的启停、速度调节及安全保护功能;4. 学生了解自动扶梯在不同场景下的应用及其优势。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的PLC自动扶梯控制系统;2. 学生能够分析自动扶梯运行过程中可能出现的故障,并提出相应的解决方案;3. 学生能够熟练使用相关工具和仪器进行PLC编程和调试。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对PLC技术及自动扶梯控制系统的兴趣,激发他们探索未知、自主学习的精神;2. 增强学生的团队合作意识,培养他们在团队中积极沟通、共同解决问题的能力;3. 提高学生的安全意识,让他们明白遵守安全规定的重要性,以确保自己和他人的安全。
课程性质:本课程属于应用实践类课程,侧重于PLC技术在自动扶梯领域的应用。
学生特点:学生具备一定的电气基础和编程知识,具有较强的动手能力和学习兴趣。
教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生主动参与,提高他们的实际操作能力。
同时,关注学生的个体差异,因材施教,确保每个学生都能达到课程目标。
在教学过程中,注重培养学生的安全意识和团队协作能力,为他们的未来职业生涯打下坚实基础。
二、教学内容1. PLC基础知识:介绍PLC的基本结构、工作原理、编程语言及通信方式,对应教材第一章内容。
2. 自动扶梯结构及原理:讲解自动扶梯的组成、运行原理及安全装置,对应教材第二章内容。
3. PLC在自动扶梯控制中的应用:分析PLC在自动扶梯启停、速度控制、故障检测等方面的应用,对应教材第三章内容。
4. 自动扶梯控制系统设计:教授如何利用PLC设计自动扶梯控制系统,包括硬件选型、程序编写及调试,对应教材第四章内容。
5. 故障分析与处理:介绍自动扶梯常见故障及分析方法,引导学生学会查找问题、解决问题,对应教材第五章内容。
PLC在电梯和自动扶梯控制中的应用随着科技的不断发展,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)已成为自动化控制领域的重要设备之一。
在电梯和自动扶梯控制中,PLC的应用正日益广泛。
本文将详细探讨PLC在电梯和自动扶梯控制中的应用,以及其带来的优势和挑战。
一、PLC在电梯控制中的应用电梯作为现代城市生活中常见的交通工具,其安全性和稳定性是至关重要的。
PLC在电梯控制中起到了关键作用。
下面将分别介绍PLC 在电梯控制系统的动力控制、楼层选择和故障监测方面的应用。
1. 动力控制在电梯的动力控制中,PLC负责监测和控制电梯的驱动系统。
它通过传感器实时检测电梯的位置和运行状态,并根据楼层选择的要求,控制电梯的启动、停止和速度调节。
PLC的快速响应时间和高精度的控制,确保了电梯的平稳运行和准确停靠。
2. 楼层选择PLC在电梯的楼层选择系统中起到了关键作用。
它通过监测控制面板上的按钮输入,判断乘客的楼层选择,并根据乘客需求合理地安排电梯的运行路线。
PLC的智能控制算法可以根据当前乘客的楼层需求和电梯的运行状态,实现最优的楼层选择,提高电梯的效率和运行速度。
传统的电梯系统中,故障的检测和排查需要手动进行,耗费时间和精力。
而PLC经过编程后,能够实现自动的故障监测和诊断。
它可以实时检测电梯的各种传感器信号,一旦发现异常情况,会自动报警并采取相应的措施,保障电梯的安全运行。
此外,PLC还可以记录故障发生的时间、位置和原因,便于后续的维护和改进。
二、PLC在自动扶梯控制中的应用自动扶梯作为人们日常生活中常见的交通工具之一,其安全性和可靠性同样重要。
PLC在自动扶梯的控制系统中能够提供多种功能,并增强了其性能和安全性。
1. 运行控制自动扶梯的PLC控制系统能够监测和控制扶梯的运行状态。
它通过传感器实时检测扶梯的速度、负载和运行时间,并根据这些参数来调整扶梯的运行速度和方向。
PLC还可以实现扶梯的启动、停止和紧急制动功能,以保证扶梯在各种情况下的安全运行。
「基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计」自动扶梯是现代城市中常见的交通工具之一,它的节能控制系统设计对提高能源利用率、降低能耗具有重要意义。
本文将从基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统的设计方面展开阐述。
首先,PLC(可编程逻辑控制器)作为自动化控制的核心部件,扮演着关键的角色。
PLC可以实现对自动扶梯系统的监测、控制和调节,并可以根据不同的运行状态对系统进行优化调整。
同时,PLC还可以实现与其他设备的联动,提高自动扶梯的整体控制能力。
其次,多功能变频技术是实现自动扶梯节能控制的重要手段。
传统自动扶梯的运行状态通常是固定的,而多功能变频技术可以根据运行状态的实时变化来调整扶梯的运行速度。
通过调整速度,可以在高峰期提高运行速度以满足乘客需求,在低峰期降低运行速度以节省能源。
此外,多功能变频技术还可以实现扶梯刹车、故障检测和报警等功能,提高自动扶梯的安全性和可靠性。
再次,节能控制系统设计需要考虑到自动扶梯的各项参数和运行状态。
通过传感器对扶梯的运行速度、乘客数量、温度等参数进行实时监测,可以获取到全面准确的运行状态信息。
在此基础上,结合PLC和多功能变频技术,可以实现实时的节能控制策略。
例如,在无人乘坐的情况下,可以降低运行速度以节约能源;在高温环境下,可以适当增大风扇风量以提高散热效果。
最后,设计一套完善的自动扶梯多功能变频节能控制系统需要满足以下要求:首先,系统的硬件选型要合适,要选择高性能的PLC和稳定可靠的多功能变频设备;其次,系统的软件设计要具备良好的扩展性和可编程性,以适应日后可能的升级和修改需求;再次,系统的监测手段要全面,要能够获取到各项参数的实时信息,并能对其进行分析和应用;最后,系统的安全性要得到保证,要建立相应的故障检测、报警和保护机制,以确保乘客的安全。
总之,基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计是提高自动扶梯能源利用率、降低能耗的关键。
通过合理选型、软硬件的优化设计和全面的监测手段,可以实现对自动扶梯系统的全面控制和优化调整,进而提高其节能效果和运行安全性。
前言随着微处理器,计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经广泛地应用几乎所有的工业领域。
现代社会要求制造业对市场要求做出迅速的反应,生产出小批量,多品种,多规格,低成本和高质量的产品,为了满足这一要求,生产设备和自动化生产线的控制系统必须具有极高的可靠性和灵活性,可编程控制器正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置。
可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称为PLC,它的应用面广,功能强大,使用方便,已经成为当代工业自动化的主要支柱之一,在工业生产的所以领域得到了广泛的使用。
PLC已经广泛地应用在各种机械设备和生产过程的自动控制系统中,PLC在其他领域,例如在自动扶梯控制系统的应用也得到了迅速的发展。
第一章S7-200型PLC 理论及应用1.1 S7-200型PLC 系统构成PLC 控制系统示意图PLC 是一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,除了能完成各种各样的控制功能外,还能与其他计算机通信联网的功能;主要由CPU ,输入模块,输出模块和编程器组成。
● CPU 模块:主要由处理器(CPU 芯片)和存储器组成;不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输入。
● I/O 模块:输入(Input)模块和输出(Output)模块的简称,主要是传递信号,还有电平转换与隔离的作用。
● 编程器:是用来生成用户程序,并用它来编辑,检查,修改用户程序,监控用户程序的执行情况。
● 电源:PLC 使用AC 220V 电源和DV 24V 电源。
1.2 PLC 的指令系统(一) 位逻辑指令输入 模块CPU 模块通信接口输出 模块接 口 模 块电 源 模 块 机 架接触器电磁阀指示灯 电源按钮选择开关 限位开关电源(1)触电与线圈指令●在语句表中,用A(AND,与)指令来表示常开触点或电路的串联。
用O(OR,或)指令来表示常开触点或电路的并联。
●在语句表中,用AN(AND NOT,与非)来表示串联的常闭触点,用ON(ORNOT,或非)来表示并联的常闭触点。
●赋值指令用“=”将逻辑运算结果RLO写入地址位,赋值指令是与输出线圈相应的。
(2)取反指令与异或和同或指令●取反指令换句话说,能流到达该触点时即停止流动;若能流未到达该触点,该触点给右侧供给能流。
●异或指令的助记符为X,同或指令的助记符为XN。
(二)定时器与计数器指令●接通延时定时器定时器·计数器的当前值·设定值均为16位有符号整数(INT),允许的最大值为32767。
接通延时定时器(TON)的使能输入端(IN)的输入电路接通时开始定时。
接通定时器定时器有1ms,10ms和100ms三种分辨率。
●断开延时定时器指令接在断开延时定时器(TOF)IN输入端的输入电路接通时,定时器位为ON,当前值被清零,输入电路断开后,开始定时,当前值从0开始增大。
●保持型接通延时定时器保持型接通延时定时器(TONR)的输入电路接通时,开始定时。
当前值大于等于PT端指定的设定值时,定时器位变为ON。
达到设定值后,当前值仍然继续计数,直到最大值32767。
●计数器指令(1)加计数器(CTU):当接在R输入端的复位输入电路断开时接在CU输入端的加计数脉冲输入电路由断开变为接通(即在CU信号的上升沿),计数器的当前值加1,直至计数器最大值32767.(2)减计数器(CTD):在减计数(CD)脉冲输入信号的上升沿(从OFF到ON),从设定值开始,计数器的当前值减1,减至0时,停止计数,计数器置1.(3)加减计数器(CTUD):在加减计数输入脉冲CU的上升沿,计数器的当前值加1,在减计数器输入脉冲CD的上升沿,计数器的当前值减1,当前值大于等于设定值(PV)时计数器为被置位。
1.3编程方式PLC的编辑语言●顺序功能图(SFC):是一种提供了组织程序的梯形方法,以步,转换和动作三种主要元件为主。
●梯形图(LD):由触点,线圈和用方框表示的功能块组成。
●功能块图(FBD):时是一种类似于数字逻辑电路的编程语言。
●语句表:是一种与微机的汇编语言中的指令相似的助记符表达式,由指令组成指令表程序或语句表程序。
●结构文本(ST):是一种专用的高级编程语言。
1.4S7-200的应用●数字量逻辑控制●运动控制●闭环过程控制●数据处理●通信联网第二章自动扶梯的概述2.1自动扶梯的结构●梯级包括梯级踏板,梯级踢板,梯级主轮,梯级支架,梯级支承板,梯级主轴。
●曳引链:自动扶梯的曳引链式传递牵引力的主要结构,一般采用套筒滚子链的结构,也有采用齿条式结构的。
●驱动装置:是整个扶梯的动力源,也是主要振动的噪声源,它的性能直接影响扶梯的性能。
它包括电动机,减速器,中间传动件,制动器,驱动链轮及驱动链条几个部分。
●梯路导轨系统;包括主辅轮的全部导轨,反轨以及相应的支撑物等。
●扶手装置由护壁板,围裙板,内,外盖板,斜角盖板,扶手带及传动系统等组成2.2自动扶梯的发展与特点(1)自动扶梯是由继电器自动扶梯系统开始的,继电器系统结构简单采用接触器,继电器和行程开关组成。
经过一定的发展1969年,美国数字设备公司首先研制成功第一台PLC,自动扶梯也开始了PLC控制阶段,到了20世纪微电子的发展,单片机的产生,人们开始了单片机控制自动扶梯的时代。
(2)自动扶梯的分类●按曳引链的型号分:链条式和齿条式。
●按梯级宽度分:1000mm双人梯,800mm单人梯和600mm单人梯。
●按扶手护壁型分:全透明,半透明,不透明。
●按扶手照明分:有照明和无照明。
●按提升高度分:小高度3~6m,中高度6~20m,大高度20m以上。
●按倾斜角度分:30度,35度,27.3度。
●按运行速度分:当倾斜角<30度时,不超过0.75m/s,当倾斜角>30度而<35度时,,不超过0.5m/s。
●按设置方法分:单台型,单列型,单列重叠型,并列型,交叉型。
第三章自动扶梯控制系统及分析3.1自动扶梯继电器控制系统(1)主电路主电路图●由空气断路器QF1,相序继电器KP,热继电器FR1,上,下接触器KM1.KM2的主接触点,及“星—三角”变换接触器主接触点KM3,KM4,拖动电动机M1,制动电动机M2(或失电制动器YB),润滑电动机M3组成。
●该电路在控制电路的作用下完成起动,自动,停止,及“星—三角”变换,上行,下行,润滑等功能。
同时具有短路,漏电,错相,断路,过电流保护功能。
(2)控制电路继电器式自动扶梯控制系统的控制电路图控制电路在工作状态时,它由分别设置自动扶梯上部和下部的起动,停止按钮SA3,SA4和三位置开关STP1,和STP2控制自动扶梯的上,下行运动和停止。
当三位置开关SA3旋向上行位置时,KA3导通并且自锁,同时切断KA4电源。
上行接触器KM1导通,扶梯作上行运动,同时切断KM2电源,实现上行,下行电气联锁。
当三位置开关SA3旋向下行位置时,KA4导通并且自锁,同时切断KA3电源。
下行接触器KM2导通,扶梯作下行运动,同时切断KM1电源,实现上行,下行电气联锁。
3.2电子式自动扶梯控制系统(1)电子式控制系统的概述电子式自动扶梯控制系统式根据自动扶梯的性能要求进行设计的,它的结构如图该控制系统,能对电动机的起动,停止,正传,反转,及“星—三角”变换进行全面的控制和管理,对运行中发生短路,欠电压,过载,梯级异常,梯级下沉,驱动链断,曳引链断等多种故障实施高速并行处理。
(2)控制原理组成A,主电路B,工作原理:起动——上行起动——下行起动——运行——上行运行——下行运行——停机——正常停机——故障停机。
C,保护电路工作原理3.3 单片机式自动扶梯控制系统(1)电路原理单片机式自动扶梯控制系统的电动机拖动部分由曳引电动机,失电自制器,制动电磁铁,上,下行接触器,星-三角接触器,热保护开关,相序继电器,滤电保护开关和断路器构成。
微机控制系统由控制电路板,驱动电路板,输入电路板,显示电路板,操纵盒,检修盒保护开关和电源等组成。
3.4PLC自动扶梯控制系统(1)PLC电控原理用可编程控制器(PLC)设计自动控制系统与选用微机控制系统是不完全相同,需要根据可编程控制器的特点进行相同设计。
它与继电器控制系统也有本质的区别,硬件与软件的分开进行设计这是可编程控制器的一大特点。
3.5不同自动扶梯控制系统分析●继电器式:结构简单,容易掌握,但采集故障信号的速度较慢,故障检测难,控制电路电路图繁琐,不可靠,维修起来困难,并且用了大量的继电器耗电多。
●电子式:选用了可靠,灵敏度高的霍尔接近开关作为故障检测元件,但接触器,热继电器,熔断器,延时继电器,辅助触点的要求高,所以成本高且不能克服继电器式的缺点。
●单片机式:具有简单可靠的特点,但集成度高控制电路坏了不容易维修。
且成本很高。
●PLC式:具有可靠性高,抗干扰能力强;功能完善;编程简单,使用方便;控制程序可变,具有很好的柔性。
第四章PLC式自动扶梯控制系统4.1PLC电气控制原理自动扶梯PLC电控原理框图(一)自动扶梯控制系统的输入与输出的分析(1)输出●控制上,下行接触器的线圈电压通,断。
●控制“星——三角”降压或频繁变阻降压启动。
●控制制动电动机的接触器线圈电压通,断或电磁离合器的电压通,断,实现抱闸。
●控制上,下行指示灯发光二极管,指示运行方向。
●控制4位或多位数码管显示器,显示运行时间。
●控制发光二极管或数码管的分段组合,显示故障位置。
(2)输入●上,下行信号。
●热保护信号。
●相序保护信号。
●运行方式选择信号。
●故障信号。
●停机信号。
(二)PLC的选择选择机型是使用PLC的第一步。
所谓系统I/O点数,就是PLC在完成系统控制功能中,所需要的全部输入信号和控制对象的个数。
●输出点数A 主回路点数是由PLC的交流220V输出模块控制上,下行接触器的线圈电压通,断,来控制电动机正,反转,实现扶梯的上,下行运转,制动和降压启动接触器各一个,工作方式也使用接触器的通断来控制,主电路与输出点数B 运行时间显示和故障显示点数:通常用数字上下运行时间所用气短数码显示器。
●输入点数A 控制点数主要是指按钮开关的通断和相应继电器的动作以及传感器信号的有关。
自动扶梯的控制信号包括上,下行运行方式转换;检修的上,空,下行;告警;停机;复位;抱闸打开信号等,共占用10个点。
控制输入点数图●检测点数A 梯级下沉(上,下)B 曳引链断(左,右)C 扶手带异速(左,右)D 驱动链断E 梯级异常F 扶手带有异物等4.2梯形图设计PLC的特点之一就是编程简单。
●PLC的相应输入,输出端子的定义●故障信号输入的设计●自动和检测控制设计●同步检测的设计●及其维修的一些设计梯形图的设计4.3 PLC的特点及工作原理PLC用于自动扶梯的控制系统具有以下优点。