某楼层电梯的电气控制系统设计
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plc电梯控制系统设计例题本文将介绍一些PLC电梯控制系统的设计例题,帮助读者了解电梯控制系统的基本结构和原理,并掌握PLC编程技术和设计方法。
例题一:单层电梯控制系统设计设计一个单层电梯控制系统,实现电梯在不同楼层之间的运行和门的开关控制。
解决方案:该控制系统可以采用PLC作为控制器,搭配步进电机驱动电梯运行。
主要包括PLC控制器、上下行按钮、开关门按钮、步进电机、楼层显示器等组成。
PLC程序设计如下:1. 系统初始化,包括设定楼层总数、电梯初始位置、门的状态等。
2. 按钮输入检测,判断是否有楼层按钮被按下,如果有则确定运行方向。
3. 运行控制,根据电梯当前位置和目标位置确定运行方向和步数,控制步进电机驱动电梯运行。
4. 开关门控制,根据开关门按钮的输入信号控制电梯门的打开和关闭。
5. 楼层显示控制,根据电梯当前位置和楼层按钮的输入信号控制楼层显示器显示当前位置。
例题二:多层电梯控制系统设计设计一个多层电梯控制系统,实现多部电梯在多层之间的运行和门的开关控制。
解决方案:该控制系统需要考虑多部电梯之间的协调和优化,可以采用PLC 作为控制器,搭配变频器驱动电梯运行。
主要包括PLC控制器、上下行按钮、开关门按钮、变频器、电机、楼层显示器、调度算法等组成。
PLC程序设计如下:1. 系统初始化,包括设定楼层数、电梯数量、电梯初始位置、门的状态等。
2. 调度算法,根据乘客的呼叫和电梯的位置确定电梯的调度和运行方向。
3. 运行控制,根据电梯当前位置和目标位置确定运行方向和速度,控制变频器驱动电机运行。
4. 开关门控制,根据开关门按钮的输入信号控制电梯门的打开和关闭。
5. 楼层显示控制,根据电梯当前位置和乘客的呼叫信号控制楼层显示器显示当前位置。
以上是两个PLC电梯控制系统设计例题,希望能对读者有所帮助。
在实际应用中,需要根据具体情况进行调整和优化,提高电梯运行的效率和安全性。
PLC五层电梯控制系统设计1. 引言PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用的工业控制设备,广泛应用于各个领域,包括电梯控制系统。
本文将介绍一种基于PLC的五层电梯控制系统设计方案。
2. 系统概述本电梯控制系统设计基于PLC控制器,能够实现电梯的安全运行和顺畅运行。
系统包括五层电梯控制逻辑设计,包括电梯的选择、调度、楼层显示等功能。
3. 五层电梯控制逻辑设计3.1 选择电梯电梯系统中可能存在多个电梯。
在发出上行或下行请求时,PLC控制器通过算法选择合适的电梯来响应请求。
选择电梯的算法可以基于电梯的当前楼层、运行方向和负载情况等因素进行决策。
选定电梯后,控制器将指令发送给该电梯。
3.2 调度电梯一旦选择了合适的电梯,PLC控制器将执行调度算法来确定电梯的运行顺序。
调度算法可以基于楼层请求的优先级和电梯的当前位置进行决策。
调度完成后,控制器将发送相应指令给电梯,使其按照正确的顺序运行到相应楼层。
3.3 控制电梯运行PLC控制器负责控制电梯的运行和停止。
根据接收到的指令,控制器将开启或关闭电梯的门,并控制电梯的上升和下降运动。
控制器还需要确保电梯在运行过程中不超过额定负载,并监控相关传感器以确保电梯的安全运行。
3.4 楼层显示电梯的楼层显示是用户与电梯交互的一个重要部分。
PLC控制器需要根据电梯的当前位置和运行方向来更新楼层显示。
楼层显示可以包括数字显示或者灯光指示器,用于指示当前运行到的楼层。
4. 总结本文介绍了基于PLC的五层电梯控制系统设计方案。
系统通过选择电梯、调度电梯、控制电梯运行和更新楼层显示等功能,实现了电梯的安全和顺畅运行。
PLC控制器作为系统的核心,负责控制和监控电梯的运行状态,为用户提供便捷的交通工具。
以上就是PLC五层电梯控制系统设计的相关内容。
通过合理的设计和实施,该系统能够提供可靠的电梯运行和舒适的使用体验。
四层电梯plc控制 课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和功能,掌握其在电梯控制系统中的应用;2. 学习并掌握四层电梯的基本控制要求,包括楼层指示、呼梯、选层、平层、停层等功能的实现;3. 掌握利用PLC进行电梯控制系统的编程与调试。
技能目标:1. 能够运用所学知识,设计并实现四层电梯的PLC控制程序;2. 培养学生动手实践能力,能够进行电梯控制系统的安装、调试与故障排查;3. 提高学生团队协作和沟通能力,能在项目实践中发挥个人特长,共同完成任务。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对自动化控制技术的兴趣,培养其探索精神;2. 培养学生严谨的科学态度,注重实际操作与理论相结合;3. 增强学生的安全意识,使其在实践过程中养成良好的操作习惯。
分析课程性质、学生特点和教学要求,将课程目标分解为以下具体学习成果:1. 学生能够阐述PLC的基本原理和功能,并说明其在电梯控制系统中的应用;2. 学生能够编写四层电梯PLC控制程序,并进行安装、调试与故障排查;3. 学生能够在团队项目中发挥个人特长,与团队成员共同完成电梯控制系统的设计与实现;4. 学生能够遵循安全操作规程,养成良好的实践操作习惯。
二、教学内容1. PLC基本原理:介绍PLC的组成、工作原理、编程语言及常用指令;2. 电梯控制系统:分析电梯控制系统的基本要求,包括楼层指示、呼梯、选层、平层、停层等功能;3. PLC控制程序设计:以四层电梯为例,讲解控制程序的设计步骤和方法;- 梯形图编程:介绍梯形图的绘制方法,引导学生学会使用PLC编程软件;- 逻辑控制:讲解电梯运行过程中的逻辑控制关系,如楼层判断、呼梯响应等;- 程序调试:教授程序调试方法,培养学生解决实际问题的能力;4. 实践操作:组织学生进行电梯控制系统的安装、调试与故障排查,巩固所学知识;- 安装:介绍电梯控制系统的硬件连接,指导学生进行实际操作;- 调试:教授调试方法,培养学生分析问题和解决问题的能力;- 故障排查:模拟电梯故障,指导学生进行排查和修复。
毕业设计(论文)(说明书)题目:多层电梯的plc控制系统设计姓名:学号: 20112004896平顶山工业职业技术学院2013年10月21日摘要随着社会的发展和科技的进步,人们的生活生产也发生了日新月异的变化,电梯已经成为了各大城市不可取少的工具。
尤其是在物质和精神需求不断增长的今天,电梯已经不仅仅是一种代步工具,在许多大型城市,它已经衍生出了各种各样的产品。
而现代电梯所包含的科技和技术亦是前所未有的,计算机、自动控制和电力电子等新兴技术在电梯的制造中都有所体现。
现如今比较常见的电梯大多由PLC代替原来的继电器进行逻辑控制,在调速方面也大多使用快捷稳定的变频器进行控制。
本次设计根据当今世界科技的发展趋势,将可编程序控制器(PLC)和变频器进行结合,通过合理的设计完成对电梯系统的控制,在可靠性,灵活性以及安全保护方面都有所提高。
并且将乘坐时的舒适感也考虑到了设计当中,使得电梯达到了比较理想的水平。
本设计所制造的电梯具有厅内外召唤、选层、楼层显示和警铃提醒等功能。
本设计分析介绍了电梯的基本结构,阐述了电梯的工作原理,并且对PLC程序的分析和设计进行了重点编写。
整体大致分为硬件设计和软件设计两部分,并在论文的最后对电梯的发展进行了总结和展望。
关键词:电梯,PLC,变频器调速,梯形图目录摘要 ............................................................. I I 目录 .............................................................. I II 第一章绪论 .. (1)1.1设计背景 (1)1.2发展现状 (2)1.3发展趋势 (4)1.4电梯系统的简介 (7)1.4.1结构原理 (7)1.4.2拖动方式分析 (9)第二章控制方案分析与确定 (13)2.1设计任务 (13)2.2控制要求 (14)2.3控制方案 (15)第三章硬件设计 (21)3.1主电路设计 (21)3.2控制电路设计 (22)3.3主要元部件选型 (22)第四章软件设计 (24)4.1电梯运行流程图 (24)4.2电梯开关门流程图 (25)4.3梯形图 (26)4.3.1外召唤信号登记及消除 (26)4.3.2 内指令信号登记和消除 (26)4.3.3 轿厢上行 (27)4.3.4 电梯下行 (27)4.3.5电梯故障警铃和检修 (28)4.3.6 内指令外召唤信号的保持 (28)4.3.7 各楼层停车信号 (29)4.3.8 自动开关门 (29)4.4语句表 (30)4.4.1外召唤信号登记及消除 (30)4.4.2 内指令信号登记和消除 (31)4.4.3 轿厢上行 (32)4.4.4 电梯下行 (33)4.4.5电梯故障警铃和检修 (33)4.4.6 内指令外召唤信号的保持 (33)4.4.7 各楼层停车信号 (35)4.4.8 自动开关门信号 (36)第五章总结 (37)参考文献 (39)第一章绪论1.1设计背景电梯是高层宾馆、商店、住宅、多层厂房和仓库等高层建筑不可缺少的垂直方向的交通工具。
电梯的电气控制系统设计与实现
首先,电梯的电气控制系统需要具备运行方向控制功能。
电梯可以向上或向下运行,所以需要设计一个控制器来判断电梯当前的运行方向,并根据乘客的指令来使电梯向对应的方向运动。
在设计这个功能时,可以使用PLC(可编程逻辑控制器)或者单片机来实现控制逻辑。
其次,电梯的电气控制系统还需要实现停靠楼层控制功能。
当电梯到达其中一楼层时,需要精确地停下来以便乘客上下电梯。
为了实现精确停靠,可以使用光电传感器来探测电梯与楼层之间的距离,并通过控制电机的启停来实现的电梯的停靠。
另外,电梯的电气控制系统还需要具备安全保护功能。
例如,当电梯超载时,需要停止电梯的运行以避免危险。
此外,当电梯门没有完全关闭时,电梯也不应该运行,否则会造成安全隐患。
因此,需要在电气控制系统中加入相关的安全控制机制,如传感器检测电梯的负载或者门的关闭状态,并在相应的情况下触发相应的动作,例如关闭电梯的运行。
在实现电梯的电气控制系统时,还需要考虑许多其他因素,如紧急停止按钮、故障检测与报警机制等。
同时,还需要确保电气控制系统的可靠性和稳定性,以及检查系统的灵敏度和精确度,以提高电梯的运行效率和安全性。
总结起来,电梯的电气控制系统设计与实现需要考虑运行方向控制、停靠楼层控制、安全保护等功能,同时要考虑紧急停止按钮、故障检测与报警机制等因素,确保系统的可靠性和安全性。
在实际应用中,还需要根据具体的需求和现场情况进行适当的调整和优化。
基于PLC的住宅楼电梯控制系统设计一、引言随着城市化进程的加速,住宅楼的高度不断增加,电梯成为了人们日常生活中不可或缺的垂直交通工具。
为了提供安全、高效、舒适的乘梯体验,设计一个可靠的电梯控制系统至关重要。
可编程逻辑控制器(PLC)以其稳定性高、可靠性强、编程灵活等优点,在电梯控制系统中得到了广泛的应用。
二、电梯控制系统的需求分析(一)功能需求1、能够实现电梯的上升、下降、停止等基本运行操作。
2、具备楼层呼叫功能,乘客在轿厢内和各楼层均可发出呼叫请求。
3、实现电梯的自动开关门控制,确保乘客安全进出。
4、具有超载检测和报警功能,防止电梯超载运行。
(二)性能需求1、响应迅速,确保乘客的呼叫能够及时得到处理。
2、运行平稳,减少电梯启停时的冲击和振动。
3、精度高,能够准确停靠在指定楼层。
(三)安全需求1、配备多种安全保护装置,如限速器、安全钳、缓冲器等。
2、具备电气安全保护功能,如短路保护、过载保护、漏电保护等。
3、具有故障诊断和报警功能,以便及时发现和排除故障。
三、PLC 选型与硬件设计(一)PLC 选型根据电梯控制系统的输入输出点数、控制要求和性能指标,选择合适型号的 PLC。
例如,可以选择西门子 S7-200 系列、三菱 FX 系列等。
(二)输入输出设备1、输入设备楼层呼叫按钮:安装在各楼层和轿厢内,用于发出呼叫请求。
门开关传感器:检测电梯门的开关状态。
超载传感器:检测轿厢内的载重情况。
位置传感器:用于确定电梯的位置。
2、输出设备电机驱动器:控制电梯电机的运行。
门机驱动器:控制电梯门的开关。
指示灯:显示电梯的运行状态和楼层信息。
(三)硬件电路设计设计 PLC 与输入输出设备之间的连接电路,包括电源电路、输入电路和输出电路。
确保电路的稳定性和可靠性,同时考虑抗干扰措施。
四、电梯控制系统的软件设计(一)控制流程设计1、初始化电梯上电后,进行系统初始化,包括设置初始楼层、清除呼叫信号等。
2、上升和下降控制根据楼层呼叫信号和当前电梯位置,判断电梯的运行方向。
三层电梯PLC控制系统设计目录第1章PLC的选择及其控制系统的设计 (3)1.1 PLC工作原理 (3)1.2 PLC控制电梯的优点 (3)1.3 基于PLC的电梯设计 (4)1.3.1硬件设计 (4)1.3.2软件设计 (6)第2章系统软件开发 (8)2.1 系统软件开发的过程 (8)2.1.1开关门控制 (8)2.1.2楼层信号显示 (10)2.1.3 轿内与厅外召唤的登记与消除 (11)2.1.4 电梯的定向 (12)2.1.5 停车信号的产生 (12)2.1.6 制动减速信号的产生 (12)2.1.7 电梯启动加速、稳速运行与停车制动环节 (13)2.1.8 报警系统 (13)结论 (14)第1章 PLC的选择及其控制系统的设计1.1 PLC工作原理PLC是一种工业计算机,其工作原理是建立在计算机工作原理基础上的,CPU采用分时操作方式来处理各项任务,即每一时刻只能处理一件事情,程序的执行是按照顺序依次执行。
这种分时操作过程称为PLC对程序的扫描,扫描一次所用的时间称为扫描周期。
运行时,逐条地解释用户程序,并加以执行。
程序中的数据并不直接来自输入或输出模块的接口,而是来自数据寄存器区,该区域中的数据在输入采样和输出锁存时周期性地不断刷新。
PLC的扫描工作过程大致可以分为3个阶段:输入采样、用户程序执行和输出刷新3个阶段,如下图所示。
在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述3个阶段。
(1)输入采样阶段在输入采样阶段,PLC首先扫描所有输入端子,再依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入输入寄存器中。
此时,输入寄存器被刷新。
输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。
在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,输入寄存器中相应单元的状态和数据也不会改变。
因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(2)用户程序执行阶段输入采样阶段的输入信号被刷新后,送入程序执行阶段。
摘要随着科学技术和社会经济的发展,高层建筑已成为现代城市的标志。
电梯作为垂直运输工具,承载着大量的人流和物流的输送,在建筑物中起着至关重要的作用。
采用可编程控制器对电梯进行控制,通过合理的选择和设计,能够有效地提高电梯的控制水平,使电梯的控制达到比较理想的控制效果。
本文设计一个三层电梯控制系统,基于西门子S7-200PLC实现。
在介绍电梯结构的基础上,重点分析了三层电梯的控制要求以及电梯控制系统设计中如何用PLC实现控制系统,编制梯形图,并完成程序的调试,利用QSPLC-III型实验装置的电梯模块对三层电梯控制系统进行仿真实验。
关键词:电梯西门子可编程控制器调试仿真实验AbstractWith the development of science and technology and social economy development,high-rise buildings have become the hallmark of modern cities.As a vertical transportation equipment,a lot of people bear the transportantion and logistics,its role a very important part in building . Using Programmable Controller totrol the elevater .can improve the reliability and enable the elevator control to achieve an ideal effect, through the reasonable selection and design.So the effect of control is more ideal.This paper use Siemens S7-200 PLC to design a 3-storied elevator control system.Based on the introduction of the elevater's basic structure,expatiates the control request of elevator and analyzes how to use the PLC to program controlling process,edit ladder diagram and debug the program,And use the elvator module on QSPLC-III experimental equipment to do simulation experiment.Keywords:Elevator Siemens PLC Debug simulation experiment目录第1章绪论 (1)1.1 设计背景 (1)1.2 PLC在电梯控制系统中的重要意义 (1)1.3 电梯技术发展前景 (3)1.4 论文的主要容 (4)第2章电梯控制系统概述 (4)2.1 电梯的起源与发展 (4)2.2 电梯的结构和组成 (6)2.3 电梯的保护装置 (8)2.4 电梯的工作原理 (9)第3章PLC简介 (9)3.1 PLC的产生与发展 (9)3.2 PLC的用途及特点 (13)3.3 PLC的硬件组成 (15)3.4 PLC的工作原理 (18)第4章控制系统总体设计 (20)4.1 控制要求分析 (20)4.2 硬件设计 (20)4.3 软件设计 (26)第5章控制系统仿真 (33)5.1 编程软件简介 (33)5.2 实验装置简介 (35)5.3 程序的编辑 (38)5.4 程序的调试 (38)5.5 控制系统仿真 (39)结论 (41)致 (42)参考文献 (43)第1章绪论1.1 设计背景随着科学技术的迅猛发展、城市现代化的突飞猛进,电梯作为一种高效、迅捷、安全、可靠的垂直运输设备,成为人们不可缺少的运输工具。
毕业设计三层电梯PLC控制系统设计三层电梯PLC控制系统是一个非常重要的设计任务,本文将提供一个完整的设计方案,包括电梯系统的工作原理、硬件设计、PLC编程和测试方案。
1.电梯系统工作原理:电梯系统由控制系统、传感器、电机和电梯轿厢组成。
控制系统通过传感器检测电梯轿厢的位置,并根据乘客的操作信号控制电机的运行,使电梯能够安全、快速地运行。
2.硬件设计:2.1PLC选择:为了实现电梯系统的智能化控制,我们建议选择一款高性能、稳定可靠的PLC。
具体选择PLC的型号应根据项目需求进行决定。
2.2电机控制:电梯轿厢的运行主要通过电机实现。
我们可以使用变频器来控制电机的速度,并通过PLC输出控制信号给变频器。
2.3位置检测:电梯轿厢的位置可以通过霍尔传感器或光电传感器来检测。
这些传感器将传感器信号传输给PLC,从而实现对电梯位置的监控和控制。
2.4乘客操作:电梯的乘客操作可以通过按钮或触摸屏来实现。
按钮和触摸屏将操作信号传输给PLC,PLC通过判断信号类型以及当前电梯的状态来进行相应的控制。
3.PLC编程:根据电梯系统的需求,我们可以使用Ladder Diagram或者其他编程语言对PLC进行编程。
3.1初始化:当电梯系统刚启动时,PLC可以进行一系列的初始化操作,包括检测电梯轿厢的初始位置、设置电梯轿厢的初始方向以及初始化电梯轿厢上的按钮状态。
3.2电梯运行:在正常运行状态下,PLC会周期性地检测电梯位置,并根据乘客的操作信号来判断电梯的运行方向和目标楼层。
PLC会控制电机的运行,使电梯能够顺利到达目标楼层。
3.3紧急情况:在紧急情况下,如火灾或停电,PLC应能够切换到紧急模式。
在紧急模式下,PLC会使电梯立即停止并打开轿厢门。
4.测试方案:在设计完成后,我们需要对电梯系统进行各种测试以确保其正常运行。
4.1功能测试:测试电梯系统的各种功能,包括楼层选择、紧急停止、故障诊断等。
4.2安全性测试:测试电梯在紧急情况下的应急响应能力,包括火灾或停电情况下的反应速度和系统稳定性。
第四章电梯的电气控制系统4.1概述首先要说一下,我们的这个毕业设计是三个同学分工合作的,各负责软件编程、硬件模型和组态王控制。
因此考虑到四层电梯如果做一个立体模型出来成本比较高而且难度也不小,所以就做一个平面模型出来,主要是用灯和开关来显示。
4.2电梯电气控制系统中的主要电器部件为了成本问题还有方便安装,这电梯模型主要用到了比较常用的元器件。
万能板、按钮开关、LED灯、数码管、4511译码器、电阻和二极管。
电气控制系统常用的主要电器部件如下:1)L ED发光二极管LED灯主要用在两方面,一种是上下行按钮灯,当按钮按下后灯就会亮,按钮弹开自动熄灭;另一种是用来显示层数到达情况和开关门情况。
2)万能板以一块优质的万能板作为主要部件,把每一件不见焊在板上,最后画一副电梯模拟图贴在表面作为一个模拟电梯视图。
3)按钮开关用到12个按钮开关,作为电梯的外面的上下层按钮,和电梯内部层数按钮还有开关门按钮。
4)4511译码器和数码管通过到达层数的LED灯信号来输入到4511译码器,输出给数码管控制其显示层数。
5)蜂鸣器当电梯到达每一层的时候就能提示一声6)电阻和二极管这是都是在万能板背面的电路中用到的4.3电梯自动控制系统中的各主要控制环节及结构原理431各类电梯安全可靠运行的充分与必要条件电梯安全可靠运行的充分与必要条件有:(1)必须把电梯的轿厢门和各个层楼的电梯层门全部关闭好一一这是电梯安全运行的关键,是保障乘客和司机等人员的人身安全的最重要保证之一。
(2)必须要有确定的电梯运行方向(上行或下行) ----- 这是电梯的最基本的任务,即把乘客(或货物)送上或送下到需要停层的层楼。
(3)电梯系统的所有机械及电气机械安全保护系统有效而可靠——这是确保电梯设备和乘客人身安全的基本保证。
根据上述的电梯安全可靠运行的充分与必要条件,以及电梯的运行工艺过程,现就一般电梯的控制系统的各个主要控制环节及其结构原理说明如下。
电梯的电气控制系统设计与实现电梯作为一种现代化的交通工具,在日常生活中扮演着重要的角色。
然而,在电梯的使用过程中可能会出现诸多安全隐患,其中最为明显的就是电梯的安全控制。
电梯的电气控制系统是保证电梯运行安全的关键部分,因此,在电梯设计和制造过程中,其电气控制系统的设计和实现显得尤为重要。
电梯系统的基本组成电梯的电气控制系统包括三个主要组成部分:电梯的驱动系统、电气控制系统和安全保护系统。
驱动系统电梯驱动系统是控制电梯上下运动的关键部分,其主要包括机房内的电机、减速器和机械传动系统,以及电梯井道里的导轨、补偿绳、主机滑轮组等。
在电梯上升、下降过程中,电机通过传动传动装置将动力传递到主机滑轮,从而使电梯运行。
为了保证电梯运行平稳,电梯驱动系统一般采用了相应的传动裕量和动力匹配方案。
电气控制系统电气控制系统则是控制电梯上下运行的重要部分,其主要控制电梯上下运行、门的开闭、照明等方面。
其控制元件包括断路器、接触器、继电器、控制器、电气安全元件等。
在电气控制系统中,电梯控制器起到了至关重要的作用,它是电梯系统的“大脑”,负责整个电梯控制系统的协调控制和调度。
安全保护系统安全保护系统则是保障电梯安全运行的核心组成部分。
在电梯运作中,如若控制系统发生故障,安全保护系统将自动介入,切断电源,使电梯停止运行,以保护人员及电梯本身的安全。
其安全保护系统的主要包括紧急制动装置、极限开关、电缆保护装置、过载保护装置、停电保护装置等,这些安全保护装置可以保证电梯在发生故障时及时停止运行,避免人员和财产的损失。
电梯电气控制系统的设计与实现电梯电气控制系统的设计需考虑诸多因素,包括电气控制设备的选型、接线方式、控制原理、控制逻辑等。
电气控制设计的主要步骤如下:步骤一:电气接线设计电气控制系统的接线设计是电气控制系统设计的第一步,接线的合理性关系到整个电气控制系统的正常工作。
在设计接线时,需要遵守有关接线原则,保证接线的可靠性和安全性。
学号*********** PLC课程设计题目:基于PLC的四层电梯模拟控制研究作者彭翼届别2013届学院信息与通信工程学院专业自动化指导教师万军华职称副教授完成时间2016年12月目录引言............................................................................................................... 第1章系统的总体设计 . (4)1.1 电梯的控制系统简介 (4)1.2 电梯控制系统的原理与要求 (5)1.2.1 电梯位置的确定(平层信号) (5)1.2.2 轿厢内的运行命令及门厅的召唤信号 (5)1.2.3 电梯运行时的信号响应 (6)1.2.4 电梯的启动 (6)1.2.5 电梯的平层与停车 (6)第2章plc硬件设计 (7)2.1 可编程控制器机型的选择 (7)2.1.1 输入/输出点的估算: (7)2.1.2 内存容量的估算 (7)2.2 输入/输出点分配 (7)2.3 PLC外部接线图 (8)第3章plc软件设计 (10)3.1 STEP 7编程软件的编程语言 (10)3.2四层电梯控制的梯形图 (11)3.3四层电梯控制的语句表 (23)3.4四层电梯程序的调试 (29)结论 (30)设计总结 (31)谢辞 (32)参考文献 (33)引言1.控制要求1)采用PLC构成四层简易电梯电气控制系统。
电梯的上、下行由一台电动机拖动,电动机正转为电梯上升,反转为下降。
一层有上升呼叫按钮SB11和指示灯H11,二层有上升呼叫按钮SB21和指示灯H21以及下降呼叫按钮SB22和指示灯H22,三层有上升呼叫按钮SB31和指示灯H31以及下降呼叫按钮SB32和指示灯H32,四层有下降呼叫按钮SB41和指示灯H41。
一至四层有到位行程开钮SB5和SB6,电梯开门和关门分别通过电磁铁YA1和YA2控制,关门到位由行程开关ST5检测。
目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2 设计的目的和意义 (1)1.3 电梯的组成 (2)1.4 设计内容 (3)1.5 电梯的功能要求 (3)第2章系统设计方案 (4)2.1方案分析 (4)2.2 系统方案的确定 (6)第3章系统硬件设计 (8)3.1 PLC选型 (8)3.1.1 PLC的主要功能及应用 (8)3.1.2可编程控制器机型的选择 (8)3.2 变频器选择 (10)3.2.1 VS-616G5型变频器简介 (11)3.2.2 VS-616G5变频器的参数 (11)3.2.3 616G5型变频器的标准规格 (11)3.2.4 变频器容量计算 (13)3.3 电梯运行主电路 (14)3.4轿厢门开关电路 .................................... 错误!未定义书签。
3.5 显示电路 (14)3.5.1楼层显示电路 (14)3.5.2 运行方向指示灯 (16)3.5.3轿内指令记忆灯及厅外召唤记忆灯 (16)3.6 I/O点分配 (16)3.7 PLC硬件I/O接线图 (18)第4章软件设计 (19)4.1 软件设计流程 (19)4.2开关门控制 (20)4.2.1开门控制 (20)4.2.2关门控制 (21)4.3楼层显示控制 (22)4.4 运行反向控制 (23)4.5 呼叫指令登记控制 (23)4.6电梯的停止控制 (26)4.7 超重报警控制 (26)4.8 电梯运行控制 (27)第5章系统调试仿真 (29)5.1 GX-Developer软件简介 (29)5.2 程序运行调试 (29)结论 (32)参考文献 (33)附录A 电路原理图 (35)附录B 程序清单 (36)摘要随着现代城市的发展,高层建筑日益增多,电梯成为人们日常生活必不可少的代步工具。
为了提高电梯控制系统的可靠性和设备的工作效率,本文设计了一套基于PLC 变频调速电梯控制系统。
毕业设计论文六层电梯的PLC控制系统设计摘要本文介绍一种电梯PLC控制系统.电梯是垂直方向的运输设备,是高层建筑中不可缺少的交通运输设备,在人们生活中起着举足轻重的作用。
它靠电力拖动一个可以载人或物的轿厢,在建筑物的井道内导轨上做垂直升降运动,要求达到电梯运行的“稳、准、快”的运行。
本系统主要由PLC、变频器、交流异步电动机、继电器、行程开关、按钮和发光指示器组成,采用以西门子公司的可编程控制器S7—200对电梯模型进行全过程控制。
如今电梯已成为人们进出高层建筑不可或缺的工具,而采用PLC与变频器组成的变频调速电梯具有很好的控制效果,整个系统通过PLC、变频器对电梯的升降、加减速、平层、起动制动进行控制,其结构简单、运行效率高、平层准确。
关键词:PLC控制系统;电梯模型;旋转编码器;变频器AbstractThis text introduces the control system of a kind of elevator PLC。
The elevator is perpendicular directional of the conveyance equipments be indispensable in the high building of transportation equipments,there is prominent function in the people’s life。
It depends electric power,dragging along to move a car that can carry persons or things and lead a track in the building of the well way up do perpendicularity to ascend and descend sport, Request to attain the movement purpose of ”steady, quasi-, quick" of elevator movement.This system is mainly composed of PLC, frequency converter ,asynchronous motor,relays,trip switch,button,and a light indicator, It controls the whole process on the elevator by the programmable controller S7-200 of SIEMENS company。
基于PLC的四层电梯控制系统的设计电梯是现代建筑物中的重要设备之一,它为人们提供了快捷、便利和安全的垂直交通方式。
在电梯的运行过程中,电梯控制系统起到了至关重要的作用,它能够根据乘客的需求,控制电梯的运行和停靠,确保电梯的安全运行。
本文将基于PLC(可编程逻辑控制器)对四层电梯控制系统进行设计。
PLC作为一种常用的控制器,具有可编程性、灵活性和可靠性的特点,非常适合用于电梯控制系统的设计。
首先,我们需要明确电梯控制系统的需求和功能。
四层电梯控制系统应该能够实现以下功能:1.实时监测电梯各个楼层的运行状态,并显示在控制面板上。
2.根据乘客的需求,控制电梯的上升和下降,并确保乘客到达目标楼层。
3.在电梯运行过程中,实时监测电梯的重量,并根据设定的最大载重量进行限制。
4.紧急情况下,能够手动控制电梯停止运行或紧急下降。
接下来,我们将使用PLC对四层电梯控制系统进行硬件和软件设计。
1.硬件设计:硬件设计主要涉及到PLC、传感器、控制面板、电机和电源等设备。
PLC将作为整个电梯控制系统的核心,在PLC上编写的程序将通过传感器检测到的数据,控制电机的运行。
控制面板提供给用户进行输入和查看电梯状态的接口。
电机负责控制电梯的上升和下降。
电源则为整个系统提供电能。
2.软件设计:软件设计主要涉及到PLC程序的编写。
首先,我们需要定义输入和输出的信号。
例如,输入信号可以包括电梯上升按钮、电梯下降按钮、电梯停止按钮、重量传感器数据等;输出信号可以包括电梯运行和停止信号、楼层显示信号等。
然后,我们需要编写逻辑控制程序。
该程序需要实现以下功能:-监测电梯的当前楼层和目标楼层,并计算电梯应该升降的方向;-监测电梯的重量,并与最大载重量进行比较;-根据用户的指令,控制电梯的上升、下降和停止;-在紧急情况下,控制电梯立即停止或进行紧急下降。
最后,我们需要在控制面板上显示电梯的当前楼层和目标楼层。
这可以通过将当前楼层和目标楼层的信息发送给控制面板的显示模块来实现。
目录前言 (2)第一章系统设计要求及方案 (3)1.1系统设计要求 (3)1.1.1课程题目 (3)1.1.2课程内容 (3)1.1.3四层电梯控制系统的设计要求 (3)1.2 系统设计方案选择 (4)1.2.1电梯继电器控制系统的优点 (5)1.2.2电梯继电器控制系统存在的问题 (5)1.2.3 PLC控制电梯的优点 (5)第二章PLC简介 (6)2.1 PLC的产生 (6)2.2 可编程控制器的定义 (7)2.3 PLC的特点 (8)第三章PLC控制系统总体设计 (8)3.1 电梯PLC控制的基本结构设计 (8)3.2 系统结构框图 (9)3.3 程序设计逻辑流程图 (9)3.4 I/O口分配 (10)3.5 实际程序 (10)设计总结 (13)参考文献 (14)前言电梯作为高层建筑不可缺少的运输工具,其使用越来越广泛,电梯控制系统主要用以下三种控制方法:继电器控制系统,PLC控制系统和微机控制系统,继电器控制系统故障率高,控制方法不灵活及功率消耗大等缺点,目前已经逐渐被淘汰。
微机控制系统虽然在控制方面有比较强大的功能,但也存在一定的不足之处,例如抗干扰性差,系统设计比较复杂,一般维修人员难以掌握其维修技术,这些都限制了微机控制系统应用的广泛性。
而PLC控制系统由于运行可靠,使用维修方便,抗干扰性能强等优越性,成为目前在电梯控制系统中使用最多的控制方法。
尤其在2008年奥运会和2010年世博会以及亚运会在中国的举办,将有力的带动电梯革命的节能环保化发展,电梯产业的前景和走势也随着社会的需求悄然发生着变化。
市场对新一代的绿色电梯,节能电梯和智能电梯的需求越来越旺盛。
从而有效的推动了PLC技术在电梯控制领域的应用。
电梯需要运行平稳且舒适性好,使用变频器进行变频控制电机的速度能达到很好的控制目的,现在的电梯通常是PLC+变频器组成的控制系统。
在此次课程设计中,电梯的使用功能都是通过控制软件来实现的,为了使控制软件和电梯的运行动作有较好的对应关系,电梯的软件控制程序,我主要分为楼层的显示程序、呼叫信号程序、上下行程序、开关门程序,各司其职,对电梯的运行进行控制。
高等教育自学考试本科毕业论文某楼层电梯的电气控制系统设计考生姓名:准考证号:专业层次:本科院(系):机电一体化指导教师:职称:讲师重庆科技学院二O一四年十二月二十日高等教育自学考试本科毕业论文某楼层电梯的电气控制系统设计考生姓名:准考证号:专业层次:本科指导教师:院(系):机电工程学院重庆科技学院二O一四年十二月二十日摘要随着我国经济的高速发展,微电子技术、计算机技术和自动控制技术也得到了迅速发展,交流变频调速技术已经进入一个崭新的时代,其应用越来越广。
而电梯作为现代高层建筑的垂直交通工具,与人们的生活紧密相关,随着人们对其要求的提高,电梯得到了快速发展。
近年来,我国的电梯生产技术得到了迅速发展.一些电梯厂也在不断改进设计、修改工艺。
更新换代生产更新型的电梯,电梯主要分为机械系统与控制系统两大部份,随着自动控制理论与微电子技术的发展,电梯的拖动方式与控制手段均发生了很大的变化,交流调速是当前电梯拖动的主要发展方向。
目前电梯控制系统主要有三种控制方式:继电路控制系统(“早期安装的电梯多位继电器控制系统)、PLC控制系统、微机控制系统。
继电器控制系统由于故障率高、可靠性差、控制方式不灵活以及消耗功率大等缺点,目前已逐渐被淘汰。
微机控制系统虽在智能控制方面有较强的功能,但也存在抗扰性差,系统设计复杂,一般维修人员难以掌握其维修技术等缺陷。
而PLC控制系统由于运行可靠性高,使用维修方便,抗干扰性强,设计和调试周期较短等优点,倍受人们重视等优点,已成为目前在电梯控制系统中使用最多的控制方式,目前也广泛用于传统继电器控制系统的技术改造。
本文在已有的通变频器的基础上,采用PLC 对电梯进行控制,通过合理的选择和设计,提高了电梯的控制水平,并改善了电梯运行的舒适感,使电梯达到了较为理想的控制效果。
关键词: PLC控制变频调速电梯舒适感 / PLC 电梯 / 可控式编程器A floor elevator electrical control system designABSTRACTWith the development of the economy, microelectronic technology, computer technology and the automatic theory are developed rapidly, the AC variable frequency technology has been in a new state. Its application is becoming more and more widely. But the elevator as an important traffic in skyscraper,it also has developed quickly with the improving requirement of the people . therecent years, our country's elevator production technology obtainedthe rapidly expand. Some elevator factory unceasingly is alsoimproving the design, the revision craft. The renewal productionrenewal's elevator, the elevator mainly divides into the mechanicalsystem and the control system two major parts, along with theautomatic control theory and microelectronic technology'sdevelopment, elevator's dragging way and the control method has hadthe very big change, the exchange velocity modulation is thecurrent elevator dragging main development direction. At presentthe lift control system mainly has three control modes: Followingelectric circuit control system (“early installment elevator manyblack-white control system), PLC control system, microcomputercontrol system. Because the black-white control system the failurerate is high, the reliability is bad, control mode not nimble aswell as consumed power big and so on shortcomings, at present hasbeen eliminated gradually.The article is based on the now-being general frequency converter, using PLC to control the elevator, the reliability is improved and the feeling of comfort is better through the reasonable selection and design, so the effect of control is more ideal.Keywords:PLC control frequency conversion timing elevatorfeeling of comfort,PLC elevator,controllable -like programmer目录中文摘要 (I)英文摘要 (II)1 绪论 (1)1.1 电梯的发展动态 (1)1.1.1 电梯技术发展概况 (1)1.2 电梯的发展展望 (2)2 电梯的电力拖动系统方案设计 (3)2.1 电梯门机拖动系统方案的创新性设计 (3)2.1.1 电梯门机系统简介 (3)2.1.2 门机拖动系统方案设计 (5)2.2 电梯主拖动方案设计 (11)2.2.1 单、双速交流电动机拖动系统 (11)2.2.2 交流电动机定子调压调速拖动系统 (11)2.2.3 直流发电机可控硅励磁拖动系统 (12)2.2.4 可控硅直接供电拖动系统 (12)2.2.5 VVVF变频变压调速拖动系统 (12)3 电梯控制系统方案设计 (14)3.1 电梯继电器控制系统的特点及存在问题 (14)3.1.1 电梯继电器控制系统的优点 (14)3.1.2 电梯继电器控制系统存在的问题 (14)3.2 PLC及在电梯控制中的应用特点 (14)3.2.1 PLC的特点 (14)3.2.2 PLC控制电梯的优点 (16)3.3 电梯变频调速控制的特点 (16)4 电梯控制系统框图设计 (17)4.1 电梯控制系统原理框图设计 (17)4.2 电梯控制系统硬件结构框图 (17)5 主要元器件选型 (18)5.1 门拖动元器件的选择 (18)5.1.1 永磁同步伺服系统的重点选择 (18)5.1.2 旋转编码器的选择 (21)5.1.3 可编程控制器的选择 (21)5.2 主拖动元器件的选择 (22)5.2.1 曳引电动机的选择 (22)5.2.2 变频器的选择 (22)5.2.3 旋转编码器的选择 (24)5.2.4 光电开关的选择 (25)5.2.5 可编程控制器的选择 (25)5.3 其他元器件的选择 (26)5.3.1 交流接触器的选择 (26)5.3.2 红外光幕的选择 (27)6 硬件电路设计 (29)6.1 门拖动I/O接口电路设计 (29)6.2 主拖动I/O接口电路设计 (29)7 系统软件设计 (31)7.1电梯上行 (31)7.2 电梯下行 (31)7.3 软件调试 (31)8 电梯的安全保护装置 (33)9 结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)论文原创性声明1 绪论1.1 电梯的发展动态进入九十年代,随着现代建筑的发展,日益增高的高层建筑已成为现代都市的重要标志,作为高层建筑的垂直运载工具—电梯得到了快速发展,人们对电梯的安全性、可靠性的要求越来越高,继电器控制的弱点就越来越明显。
可编程序控制器(PLC)是根据顺序逻辑控制的需要而发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。
鉴于其种种优点,目前,电梯的继电器控制方式已逐渐被PLC控制代替。
同时,由于电机交流变频调速技术的发展电梯的拖动方式已由原来直流调速逐渐过渡交流变频调速。
因此,PLC控制技术加变频调速已成为现代电梯行业的一个热点。
PLC是一种用于自动化控制的专用计算机,实质上属于计算机控制方PLC控制一般具有可靠性高、易操作、维修、编程简单、灵活性强等特。
电梯采用了PLC控制,用软件实现对电梯运行的自动控制,可靠性大大提高。
控制系统结构简单,外部线路简化.另外可方便地增加或改变控制功能。
也可进行故障自动检测与报警显示,提高运行安全性,并便于检修。
随着电力电子技术、微电子技术和计算机控制技术的飞速发展,交流变频调速技术的发展也十分迅速。
电动机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。
变频调速以其优异的调速性能和起制动性能、高效率、高功率因数和节电效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。
1.1.1 电梯技术发展概况(1)电梯的速度要求越来越快,高速、超高速电梯的数量愈来愈多。
(2)电梯的拖动技术有了较大的发展,直流电梯由于能耗大、维修量大等缺点。
逐步被交流电梯所替代,液压电梯由于运行平稳,机房位置灵活等特点,使得在低楼层场合得到愈来愈广泛的应用。
交流拖动电梯更是得到迅速的发展,己由以前的变级调速(AC-VP)发展成为调压调速(AC-VV)及调频调压调速(AC-VVV F),使得电梯的速度、加速度、加加速度控制更加符合人们的生理要求,电梯的舒适感大为改善。
(3)电梯的逻辑控制己从过去简单的继电器—接触器控制发展为可编程序控制(PLC)和微机控制,控制方式也从手柄控制、信号控制发展为集选控制、并联控制、群控等,电梯可靠性得到很大提高。