电梯的电气控制系统设计与实现(通用版)
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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 to cntrol 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 01.1 设计背景 01.2 PLC在电梯控制系统中的重要意义 01.3 电梯技术发展前景 (1)1.4 论文的主要内容 (2)第2章电梯控制系统概述 (3)2.1 电梯的起源与发展 (3)2.2 电梯的结构和组成 (4)2.3 电梯的保护装置 (6)2.4 电梯的工作原理 (6)第3章PLC简介 (7)3.1 PLC的产生与发展 (7)3.2 PLC的用途及特点 (10)3.3 PLC的硬件组成 (12)3.4 PLC的工作原理 (14)第4章控制系统总体设计 (16)4.1 控制要求分析 (16)4.2 硬件设计 (16)4.3 软件设计 (21)第5章控制系统仿真 (29)5.1 编程软件简介 (29)5.2 实验装置简介 (31)5.3 程序的编辑 (34)5.4 程序的调试 (34)5.5 控制系统仿真 (35)结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)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。
电梯楼层控制系统方案编制单位:联系地址:邮箱:公司网站:全国免费服务电话:目录第一章公司简介 (3)第二章品牌及产品优势 (4)第三章电梯楼层控制系统描述 (5)第四章系统设计 (8)第五章电梯楼层控制系统示意图 (10)第六章电梯楼层控制系统设备组成 (13)第七章配套软件综述 (17)第八章公司简介和资质证书 (21)第九章施工、培训、服务 (22)第十章设备清单与部分工程案例 (24)第一章公司简介安防行业知名门禁梯控供应单位,是我国较早从事非接触式IC卡应用产品研究开发、组织生产、推广销售及服务为一体的安防设备高新科技类企业.作为国内领先的安防设备领导厂商之一,一直致力于打造民族安防品牌,使中国安防设备屹立于世界品牌之林。
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第一章绪论随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中有着广泛的应用。
电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。
实际上电梯是根据外部呼叫信号以及自身控制规律等运行的,而呼叫是随机的,电梯实际上是一个人机交互式的控制系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求的,因此,电梯控制系统采用随机逻辑方式控制。
目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。
从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。
国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活,抗干扰能力强、运行稳定可靠等特点,所以现在的电梯控制系统广泛采用可编程控制器来实现。
电梯是将机械原理应用、电气技术、微处理器技术、系统工程学、人体工程学及空气动力学等多学科和技术集于一体的机电设备,它是建筑物中的永久性垂直交通工具。
为满足和提高人们的生活质量,电梯的智能化、自动化技术迅速发展.特别是随着计算机网络技术、微电子和电力电子技术的飞速发展,现代电梯的技术含量日益提高。
在改善电梯性能的同时,对电梯的设计、管理和维护人员提出了更高的要求。
第二章电梯的结构2。
1 电梯的基本结构电梯是机与电紧密结合的复杂产品,是垂直交通运输工具中使用最普遍的一种电梯,其基本组成包括机械部份和电气部份,结构包括四大空间(机房部分、井道和底坑部分、围壁部分和层站部分)和八大系统(曳引系统、导向系统、门系统、轿厢、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统)组成。
电梯基本结构如图2—1所示:1-减速箱;2-曳引轮;3-曳引机底座;4—导向轮;5-限速器;6—机座;7—导轨支架;8—曳引钢丝绳;9—开关碰铁;10-紧急终端开关;11—导靴;12-轿架;13-轿门;14-安全钳;15-导轨;16—绳头组合;电梯的基本结构剖视图17-对重,18-补偿链;19—补偿链导轮; 20-张紧装置;21—缓冲器;22-底坑;23—层门;24—呼梯盒;25—层楼指示灯;26—随行电缆;27-轿壁;28—轿内操纵箱; 29-开门机;30-井道传感器; 31—电源开关;32-控制柜;33—曳引电机;34-制动器图2—12.1.1 机房部分机房用来安装曳引机、电控屏、限速器等。
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。
摘要随着社会科学技术的发展,高层建筑日益增多,电梯成为高层建筑不可或缺的组成部分。
由于传统电梯采用的是继电气控制的线路,继电器控制线路本身的一些缺陷已经无法满足人们对于电梯性能的要求,比如可靠性、舒适性、低功耗、低噪音等。
而可编程控制器PLC则可以以它处理速度快、可靠性高、功耗小等优势满足人们对于电梯性能的要求。
本文采用PLC和变频器实现对电梯的控制,介绍了变频器的类型以及参数设计的相关知识,同时介绍了PLC的选型以及PLC控制系统的设计思路。
根据电梯系统的设计要求,通过合理的选择和设计提高电梯的控制水平,改善电梯运行的舒适感,使电梯达到比较理想的控制效果,设计出可实现一定功能的PLC电梯控制系统。
关键词:电梯PLC控制变频器调速AbstractAlong with the social the development of science and technology, increasing high-rise building, the elevator become the indispensable part of high-rise buildings. Because the traditional elevator used is the electrical control line, relay control circuit itself some defects have been unable to meet the requirements of the people for elevator performance, such as reliability, comfort, low power consumption, low noise, etc. And programmable controller PLC may in its processing speed, high reliability, small power consumption advantages to satisfy the requirements of the people for elevator performance.Based on the PLC and frequency converter to realize the control of elevator, this paper introduces the types of frequency converter and parameter design of relevant knowledge, at the same time introduces the PLC selection and PLC control system design. According to the design requirements of the elevator system, through the reasonable selection and design to improve the elevator control level, improve the elevator operation comfort, make the elevator to achieve ideal control effect, designed can realize a certain function of PLC elevator control system.Keywords: elevator PLC control frequency converter speed control1 绪论 ................................................................................................. 11.1电梯继电器控制系统的特点及存在问题 ........................................... 11.1.1电梯继电器控制系统的优点 .................................................... 11.1.2电梯继电器控制系统存在的问题 ............................................ 11.2 PLC及在电梯控制中的应用特点....................................................... 21.3 PLC控制电梯的优点........................................................................ 21.4电梯变频调速控制的特点 ................................................................... 22 电梯技术的发展及电梯设备..................................................... 32.1电梯的起源与发展 ............................................................................... 32.2 电梯的定义 .......................................................................................... 52.3 电梯的基本结构 ................................................................................ 52.4 电梯的控制技术 .................................................................................. 63 变频器的选择及应用 ................................................................ 93.1 变频器的分类 ...................................................................................... 93.2变频器的选择 ....................................................................................... 94 可编程控制器PLC.................................................................... 94.1 可编程控制器PLC的定义................................................................ 94.2 可编程控制器PLC的发展............................................................. 104.3 可编程控制器PLC的特点............................................................. 104.4 可编程控制器PLC的选择............................................................. 114.5 PLC控制系统的硬件开发............................................................... 124.5.1控制系统的组成 .................................................................... 124.5.2控制系统的设计 .................................................................... 134.5.3电梯的操作的方式 ................................................................ 144.6 I\O点数的分配及机型的控制...................................................... 154.6.1 I\O点分配图.......................................................................... 154.7程序与梯形图 ................................................................................... 174.7.1开关门程序如图4.6 .............................................................. 174.7.2 电梯到层指示 ....................................................................... 194.7.3层呼叫层指示灯控制 ............................................................ 214.7.4电梯启动控制和过载保护………………………………………………….26结束语 ....................................................................................... 29致谢 ........................................................................................... 29参考文献:................................................................................ 30第一章绪论继电器组成的顺序控制系统是最早的一种实现电梯控制的方法。
自动扶梯电气控制系统设计摘要:随着社会的进步和科学技术的发展,自动扶梯在各种公共场合得到了广泛的应用,给人们的生活带来了极大的便利。
同时,自动扶梯控制系统也取得了很大的进步,过去的自动扶梯控制系统在安全性、编程和使用、维护等方面的性能已经不能满足人们的需求。
在此基础上,介绍了基于PLC的自动扶梯控制系统的设计。
该控制系统可实现自动扶梯的计算机控制,使自动扶梯智能化、安全性高、电梯维护简单。
关键词:自动扶梯;电气控制系统;PLC;系统设计大多数自动扶梯无论客流量大小,均按照额定速度运行,特别是空载时仍以额定速度运行,具有耗能大,机械磨损严重,使用寿命低,容易发生事故等缺点。
国内外研究人员对扶梯运行状态进行了研究,从控制系统的角度对扶梯运行进行优化,以达到节能的目的。
目前较为常见的控制系统主要有以下三种:继电器控制系统、PLC控制系统和单片机控制系统。
PLC控制系统编程简单、抗干扰能力强,在国内电梯控制领域中已逐渐形成主导地位。
针对这种现状,本文中设计一种以PLC技术为主的自动扶梯节能运行控制系统。
1.对自动扶梯电气控制系统提出的设计要求1.对自动扶梯启动方式的设计要求自动扶梯牵引电机必须采用星型起动方式,自动扶梯牵引电机绕组在正常起动时应采用三角形连杆方式,以减少启动时的电流,确保安全。
1.2对自动扶梯运行速度的设计要求自动扶梯对其运行速度应当有着要求,运行速度应该保持在一定范围内,防止因速度过陕导致乘梯人员因惯性摔倒,也防止运行太慢使输送人员的效率降低以及造成电机超负荷运作而损坏。
当自动扶梯因为某种原因运行速度相较于正常范围过快或过慢时,其运行应该自动停止。
1.3对自动扶梯自动控制的设计要求近年来,随着自动扶梯的普及,“电梯咬合器”事故越来越频繁,因此自动扶梯电控系统应重点关注自动扶梯的安全性。
在自动扶梯电控系统中设置自动扶梯的警示标志和间隙警示灯,设置自动扶梯启动前的报警器,这关系到人们的安全。
基于PLC和变频器的电梯控制系统的设计摘要随着现代社会和城市生活发展,计算机技术、自动控制技术和电力电子技术得到了迅速的发展,电梯已经成为城市物质文明的一种标志。
特别是在高层建筑中,电梯是不可或缺的垂直运输设备。
传统继电器电梯控制系统,由于继电器本身的机械和电磁惯性大,大大降低了电梯系统的可靠性和安全性。
为了保证电梯运行,既高效节能又安全可靠,必须改进电梯控制方式。
根据顺序逻辑控制的需要发展起来的可编程控制器(PLC),它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。
PLC处理速度快,可靠性高,能够保证电梯正常、安全、可靠地运行。
同时,由于电机交流变频调速技术的发展,电梯的拖动方式己由原来直流调速逐渐过渡到了变频调速,这不仅能满足乘客的舒适感和保证平稳的精度,还可以降低能耗,节约能源,减小运行费用。
本文将基于PLC的变频调速方法应用到电梯系统中,并对此方法进行研究。
关键词:电梯;可编程控制器;变频器AbstractAlong with the development of modern economy and city life, computer technology, automatic control technology and power electronic technology rapid development, the elevator has become a symbol of urban material civilization. Especially in high-rise buildings, the elevator is an indispensable vertical transportation equipment. Traditional relay elevator control system, due to the mechanical and electromagnetic relay inertia big, greatly reduces the reliability and security of the elevator system. In order to ensure the efficiency and reliable securities, the control method of elevator must be changed. The programmable logic controller (PLC), which develops based on sequence logical control, is digital operation electronic device specialized in the industrial application environment. PLC possesses fast process speed and high reliability. Therefore, PLC can be able to ensure the elevator run normally, securely and reliably. In addition, the drive method of elevators has replaced the DC velocity modulation with frequency control due to the development of AC frequency control of motors. The frequency control not only satisfies the comfort sense of passengers and ensures the stable precision, but also decreases the loss of power, saves resources and reduces expenses. The frequency control method based on PLC is applied to the elevator system and further researched.Key Word:The elevator; PLC; VFD目录1绪论 (5)1.1课题的研究背景 (5)1.2交流曳引电梯调速方式的发展 (7)1.3电梯发展展望 (8)1.4变频器的特点和其在电梯中应用 (8)1.1.1变频器的工作原理 (9)1.1.2变频器系统构成 (9)1.1.3变频器的分类、规格以及满足条件 (10)1.1.4电梯变频调速控制的特点 (10)1.5可编程控制器的特点及其在电梯控制中的应用 (11)1.1.5PLC的系统构成 (11)1.1.6PLC的工作原理 (13)1.1.7PLC的特点 (14)1.1.8PLC控制电梯的优点 (16)1.6电梯的基本结构及性能指标 (16)1.1.9曳引系统 (16)1.1.10轿箱和重量平衡装置 (17)1.1.11电力拖动系统 (17)1.1.12电气控制系统 (18)1.1.13安全保护系统 (18)1.1.14电梯的性能指标 (19)2变频器简介 (20)2.1变频器的选型 (20)2.2VS-616G5变频器 (21)1.1.15VS-616G5变频器的简介 (22)1.1.16VS-616G5变频器的主要性能、特点及选用 (22)1.1.17VS-616G5变频器运行参数及设置原则 (23)1.1.18VS-616G5变频器控制回路的端子 (25)1.1.19VS-616G5变频器多级调速的PLC控制 (27)1.1.20变频器容量及制动电阻参数的计算 (29)3PLC的简介 (30)3.1PLC的选型 (31)3.2FX2N-80MR型PLC (33)1.1.21FX2N-80MR型PLC的I/O点分配 (33)1.1.22FX2N-80MR型PLC的硬件接线 (35)4硬件设计 (36)4.1电梯速度曲线 (36)4.2电梯位置的确定 (37)4.3轿厢的平层与停车 (37)4.4电梯的安全保护环节 (38)4.5电梯控制系统的设计 (40)4.6电梯自动门的设计 (40)4.7拖动电机电路的设计 (42)4.8电梯设备的选择 (43)5软件设计 (44)5.1电梯的三个工作状态 (45)5.2电梯控制系统实现的功能 (46)5.3电梯主要梯形图程序说明 (47)1.1.23楼层显示电路控制 (47)1.1.24轿厢内选层按钮指示灯控制 (48)1.1.25门厅召唤电路控制 (49)1.1.26电梯选向电路控制 (49)1.1.27电梯平层电路 (50)1.1.28电梯起动电路和换速电路控制 (51)总结 (52)致谢 (53)参考文献 (54)附录 (55)1 绪论电梯是高层宾馆、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。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊安徽工业大学毕业设计(论文)任务书课题名称基于S7-200PLC的变频调速电梯控制系统设计学院电气与信息工程学院专业班级自动化101班姓名学号毕业设计(论文)的主要内容及要求:根据电梯的设计要求和性能指标,确定PLC的控制任务,完成PLC的硬件设计、I/O地址分配、变频器的参数设置,绘制出PLC、曳引系统、显示系统、旋转编码器、门机电机等模块之间的硬件连接、系统框图。
在此基础上,分模块画出程序流程图,设计PLC的梯形图。
要求具备以下能力:(1)熟练使用STEP7编程软件(2)查阅相关文献了解电梯变频控制系统的组成及原理(3)基于 S7-200 PLC 和 FR-A540 通用变频器的实现六层电梯的控制,并运用与之相配的STEP7编程软件,通过STL和LAD两种编程语言编制控制程序。
指导教师签字:┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊摘要电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。
由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。
采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。
从技术发展来看,这种系统将逐渐被淘汰。
随着电梯拖动技术、控制技术的快速发展,电梯已从直流电动机拖动到交流单速、交流双速电动机驱动,到交流调压调速控制,发展到交流调压调频技术控制,其逻辑控制也由PLC代替原来的继电器控制,使得电梯运行的可靠性、安全性、舒适感、平层精度、运行速度、节能降耗、降低噪音等方面得到了极大的发展。
新制造的电梯都采用了对电动机实现线性调速的调压调频技术,由于vwF电梯采用微机控制,有完善的自检测、自诊断、自保护功能,因而十分安全可靠。
在研究电梯基本结构的基础上,阐述了电梯的拖动原理和控制原理,重点分析了电梯改造中如何用变频器和PLc来完善电梯控制系统,研究并提出了基于PLc和变频器的电梯控制系统的实现方案,利用FR-A540型变频器可编制速度曲线的特点为电梯舒适度的提高,提供了技术支持。
电梯电气控制系统电梯电气控制系统是指用来控制电梯上下运行以及门的打开和关闭的电气设备和电路系统。
电梯电气控制系统是电梯机房的核心部件之一,主要包括轿厢控制器、门控制器、驱动电机和电梯电气控制系统管理器等。
一、轿厢控制系统轿厢控制器是电梯电气控制系统中的核心部件,它控制轿厢的运行、停止和开关门等操作。
轿厢控制器通常由微处理器控制,可以根据需求控制轿厢移动和停止,还可以与楼层选择按钮和门开关装置进行交互。
轿厢控制器也通过检测电梯的状态来检测是否存在故障。
二、门控制系统门控制系统用来控制电梯门的开关。
电梯门开关需要与轿厢控制器进行协调配合。
门控制器可以检测门的位置,以便在打开和关闭门时,避免发生撞击和故障等现象。
电梯门控制器还负责判断电梯门是否完全关闭,如果门关闭不完全会发出警告信号,如果一段时间内门没有完全关闭,会启动自动关闭系统。
三、驱动电机电梯电气控制系统的驱动电机是用来产生电力的,将电能转换为机械能,以便促使电梯移动。
驱动电机的转矩和转速可以根据电梯的负载和速度需求来控制。
驱动电机通常会使用可编程逻辑控制器(PLC)来进行控制。
四、电梯电气控制系统管理器电梯电气控制系统管理器是用来监控电梯电气控制系统的状态和性能的。
它可以检测故障情况,记录故障日志以及报告电梯运行状态。
电梯电气控制系统管理器也可以控制灯光、风扇和其他附属设备等,以方便进行调节和维护。
综上所述,电梯电气控制系统是电梯运行的关键部件,其可靠性和稳定性对于安全运行至关重要。
因此,必须严格遵守电梯电气控制系统的设计和安装标准,同时定期检查和维护电梯设备,确保其正常工作。
ELENESSA无机房电梯电气系统原理与功能介绍1.电气系统电气系统构成见图 1。
ELENESSA系列电梯的电气系统按照空间位置大致可以分为以下几个子系统:机器设备区间子系统、轿厢子系统、层站与井道子系统。
电气部件布置情况见下图:1)机器设备区间子系统在机器设备区间子系统中,主要由控制屏与电动机组成。
控制屏主要由电梯控制模块、逆变器与主回路模块等模块构成。
而控制模块主要分管理部分、控制部分、驱动部分和输入输出接口电路以及其它一些控制电路。
管理部分负责处理电梯的各种运行方式,主要通过软件实现。
控制部分的主要工作是产生电梯的运行速度图形、进行选层运算和安全检查等三方面。
驱动部分主要根据控制部分来的运行速度图形,通过PWM(脉冲宽度调制)和矢量变换控制技术,实现对曳引电动机的变压变频调速,最终达到电梯具有良好的舒适感,平层精度高,快速、高效、节能等特点。
输入输出接口电路是系统中各CPU电路与外部电路之间的信息传递,分输入和输出两大类电路,包括安全检测回路的输入、主回路接触器的驱动输出等电路。
ELENESSA系列电梯的电动机使用的是VVVF变压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。
2)轿厢子系统在轿厢子系统中,由轿顶站(主要是门机系统)和轿内操纵箱组成。
轿顶站实际上包括了门机控制系统和串行处理模块等。
门机系统就是控制电梯轿厢门与层门开启与关闭的系统。
ELENESSA的门电动机使用的是VVVF变压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。
门机控制系统主要由速度控制、电流控制和安全逻辑等组成。
主回路用1个IPM模块驱动,使得门机按照一定的速度图形平稳地开启与关闭。
轿顶站串行处理模块,将来自操纵箱的串行信号转接至控制屏,处理到站钟、语音报站等信息。
轿内操纵箱功能主要是登记乘客的指令按钮,并将其通过串行传送至控制屏,电梯的管理系统将控制电梯到达相应层楼。
在轿内操纵箱内还有手动、自动操作,司机操作,风扇、照明开关等。
3)层站与井道子系统在层站与井道子系统中,主要有层站召唤装置、井道终端开关、各层平层感应板等。
毕业论文题目: SCR-M直流电梯拖动与控制系统的设计(电枢电路双向整流供电)SCR-M cocurrent elevator dragging and control system’s design (armature circuit bidirectional rectification power supply) 系别:专业:班级:姓名:学号:指导教师:2011年月日摘要随着经济的高速发展,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。
电梯是现代高层建筑的垂直交通工具,其设计要求稳定性、安全性及高。
随着人们生活水平的不断提高,对电梯的要求的也相应提高,电梯得到了快速发展,目前电梯控制系统主要有三种控制方式:继电器控制系统、PLC控制系统、微机控制系统。
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,已成为目前在电梯控制系统中使用最多的控制方式。
本文在阐述电梯的基本结构和功能,电梯的电力拖动及其性能要求的基础上,针对SCR-M直流电梯拖动和控制系统,通过电枢电路双向整流供电,使用PLC原理,设计了电梯的控制系统,包括层楼指示、轿厢内指令和厅外召唤指令的登记、记忆及消除等部分,实现轿内与各层呼梯指令的记录、电梯运行方向和选层的控制,电梯上下行和自动开关门、电梯的指层控制等功能。
关键词:电梯电力拖动控制系统AbstractAlong with the economical high speed development, the microelectronic technology, the computer technology and the automatic control technology also obtained the rapidly expand, the exchange frequency conversion velocity modulation technology already entered for one brand-new time, its application was getting more and more broad. The elevator is the modern high-rise construction vertical transportation vehicle, its design requirements stability, security and high. Along with the people living standard's unceasing enhancement, also correspondingly enhances to elevator's request, the elevator obtained the fast development, at present the lift control system mainly has three control modes: Black-white control system, PLC control system, microcomputer control system. Because the PLC control system moves the reliability to be high, the use service is convenient, anti-jamming, the design and the debugging cycle is short and so on merits, time is taken seriously the people, have become present use most control modes in the lift control system.This article in elaborated that elevator's basic structure and the function, elevator's electric drive and in performance requirement's foundation, in view of the SCR-M cocurrent elevator dragging and the control system, through the armature circuit bidirectional rectification power supply, use the PLC principle, has designed elevator's control system, including the level building instructed that in the sedan theater box outside the instruction and the hall summons the instruction the registration, the memory and eliminates and so on parts, realizes in the sedan to shout the ladder instruction with each level the record, the elevator movement direction and chooses the level the control, the elevator ascending-descending and the autoswitch gate, the elevator refers to functions and so on level control.Key Words:Elevator electric drive control system目录摘要 (1)Abstract (3)绪论 (5)第一章电梯的基本组成及机构 (7)1.1. 电梯的起源 (7)1.2. 电梯的定义与分类 (7)1.3电梯的结构及组成部件 (8)1.4电梯的常用术语 (10)1.5 PLC在电梯控制中的应用以及发展前景 (10)第二章电梯的电力拖动 (13)2.1电梯电力拖动种类和特点 (13)2.2电梯负载机械特性 (14)2.3 电梯性能要求及控制要求 (16)2.4电机的功率确定及其选用 (17)第三章SCR-M直流电梯拖动与控制系统的设计(电枢电路双向整流供电)(能耗制动) (19)3.1直流电动机的调速原理 (20)3.2可控硅励磁系统 (21)3.3.可控硅供电系统 (23)3.4电枢电路双向整流供电的SCR-M直流电梯 (24)第四章PLC控制电梯设计 (27)4.1流程图 (27)4.2轿箱内指令信号的登记与消除 (30)4.3厅外召唤指令的登记与消除 (32)4.4层楼指示回路 (35)五、结论 (38)致谢 (38)参考文献 (38)绪论电梯是高层宾馆、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。
网络教育毕业论文中期报告题目:电梯PLC控制系统的设计与实现姓名:董少虎学号:7029110082003专业:机械设计制造及其自动化指导教师:杨素娟2013年1 月说明中期报告应包括以下内容:一、前期工作简述。
二、已解决的问题及解决办法。
三、尚存在的问题及解决方案。
四、后期工作安排。
格式要求:一、用字为小四号字,宋体。
二、一律用A4纸正反面打印。
三、行距为固定值20磅。
四字数不少于3000字一、前期工作简述时至本周,毕业设计已过了近一个多月的时间,在此期间,我严格按照毕业设计任务书中的进度要求一步步展开设计。
首先是开题报告的撰写,主要目的是对所设计的题目有一个大致的了解,知道电梯控制系统的组成及有关控制原理方面的知识;其次是对电梯电气控制及电力拖动系统两大方面的工作原理进行深入的学习,这个过程占用设计中大部分的时间。
通过以上对电梯知识的学习,我初步拟定了设计的主体思路,完成了硬件设计与设备选型,并对其中的各个环节做出了准确的定位,完成了电梯电力拖动系统的设计和电气控制系统中部分的设计。
在前期的报告中我了解了有关我国目前市场上的电梯种类及他们的工作原理,对电梯的实验装置及他们的动力源是什么都做了具体的了解,重点针对电梯实验装置中轿厢开关门机构与层门开关机构的控制设计查阅了大量的文献资料,还熟悉电梯电力拖动控制系统和电梯的电气控制系统。
电力拖动系统主要包括电动机原理,调速的手段,控制的实现,在电动机技术方面,目前我们主要研究在直流,交流,同步或异步的不同类型的电动机的基础上,在调速的方面通过我认真的翻阅资料知道了一般电力拖动系统遵循着系统运动基本方程式,建立了改变负载转矩和电动机转矩的稳定焦点,通过平行移动人为机械特性曲线进行调速的原则。
其次还明确电梯控制原理,初步完成硬件接线图。
在前期的报告中我发现在电梯的设计中难点在于轿厢开关门机构与层门开关机构的设计是本次设计的重点与难点,在这之后我对这一方面进行了重点研究,具体有了比较系统的了解,当有外呼梯信号到来时,轿厢响应该呼梯信号,到达该楼层时,轿厢停止运行,轿厢门打开,延时后自动关门。
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.
(安全管理)
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电梯的电气控制系统设计与实现
(通用版)
电梯的电气控制系统设计与实现(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
电梯是当前高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具,随着计算机及微电子技术的快速发展,电梯控制技术发生了巨大变化,其中PLC控制系统代替传统的继电器控制以及电梯采用了对电动机实现线性调速的调压调频技术,能达到电梯安全平稳运行。
随着人们生活水平的提高及高层建筑的普及,电梯是当前高层建筑不可缺少的垂直方向的交通工具,电梯是集机电一体的复杂系统,涉及机械传动、电气控制和土建等工程领域多种领域专业与一体的综合技术。
随着社会的发展及对安全的重视,在设计电梯的时候,应具有高度的安全性。
这样就对建筑内的电梯的调速精度、调速范围等静态和动态特性提出了更高的要求。
当前由可编程序控制器(PLC)和微机组成的电梯运行逻辑控制系统具有可靠性高、维护方便、开发周期短,对机械零部件和电器元件都采取了很大的安全系数和保险系数。
电梯的控制是相对比较复杂的,PLC可编程控制器把机械与电气部件有机地结合在一个设备内,把仪表、电子和计算机的功能综合在一起,使得
电梯过程控制更平稳、可靠,抗干扰性能增强,电梯运行更加可靠,并具有很大的灵活性,可以完成更为复杂的控制任务,己成为电梯控制的发展方向。
电梯自动控制系统特点
从电梯结构分析电梯由机械系统和控制系统组成。
电梯机械部分主要由轿厢、牵引系统、导轨门系统、平衡系统、导向系统以及机械安全保护装置等部分组成;而电气控制部分由电力控制系统、运行逻辑功能控制系统组成。
轿箱是用来运送乘客或货物的电梯组件,由轿箱架和轿箱体组成。
对中装置位于井道内,通过拽引绳井拽引轮与轿箱连接。
其中装有控制板,乘客通过控制板的相应按钮把需要到达的层次信号传输给控制系统,也可直接控制开关门。
在电梯运行过程中,对中装置通过对重导靴在对中到柜上滑行,起到平衡作用。
牵引部分包括安装在轿厢顶部的牵引钢缆、滑轮组、机房内的电机和钢缆绞轮以及加在牵引钢缆另一端的配重。
当电机带动钢缆绞轮转动时,通过摩擦使钢缆运动牵引电梯升降。
为了安全,电梯由一组钢缆牵引,每根钢缆都能单独承受所牵引的重量。
牵引动力的传递一般分为减速器式和无减速器式两种。
前者通过涡轮涡杆减速器把电机主轴的转动传递给钢缆绞轮;后者把钢缆绞轮直接安装在电机主轴上,
通过改变流过电机电流的大小来控制转速。
为使轿厢和配重在垂直运动过程中不发生横向运动,分别设置轿厢导轨和配重导轨。
常用的自动电梯采用集选控制方式,控制系统由轿厢内控制板、候梯门控制板、层次控制存储器和升降控制柜组成。
控制板的作用是传递乘客指令信号。
层次控制存储器把轿厢内和候梯门外乘客的指令存储起来,并按高层优先等规则编排停靠层次程序,发出升、降、停指令。
升降控制柜根据升、降、停指令控制电机的加速、减速、正转、反转和停机。
大型高层建筑中的多台电梯常采用自动群控操纵方式,由3~8台电梯组成一群控系统,根据轿厢内乘客人数、轿厢内外的指令、呼梯信号和轿厢所在位置等条件自动调度电梯运行。
电梯性能指标及控制要求
2.1.电梯的主要性能指标
电梯作为建筑物的垂直交通工具,其性能好坏直接影响到人们的生产生活,越来越引起人们的关注。
电梯的可靠性直接或间接地影响着人们生产、生活,对电梯性能的要求,一般有安全性、可靠性、舒适感和快速性停站准确性、振动、噪声及电磁干扰、节能和装潢等几项。
电梯是运送乘客的,即使载货电梯通常也有人伴随,对电梯的第一要求便是安全,电梯的安全与设计、制造、安装调试及检修各环节
都有密切联系。
电梯的故障主要表现在电力拖动控制系统中,电梯的拖动应尽量采用鼠笼型异步电动机。
超速保护装置主要由限速器和安全钳组成,轿厢的安全钳、限速器动作速度应不低于轿厢额定速度的115%。
若中途停电或电气系统故障不能正常运行时,应有轿厢慢速移动措施。
乘客舒适感与电梯速度无关,而与加速度和减速度有关,所以考虑生理系数ρ=da/dt的影响,电梯行业一般ρ<1.3米/秒3 ,比较符合人体的要求。
2.2.电梯的控制要求
电梯的控制系统采用集中控制方式,主要包括信号控制系统和拖动控制系统两大部分。
图1为电梯PLC电梯控制系统框图,主要硬件包括PLC主机及扩展、轿厢操纵盘、呼梯盘、安全装置、显示装置、调速装置与主拖动系统等。
控制系统的核心为可编程控制器(PLC),操纵盘、呼梯盒、位置、安全保护及变频器工作状态等信号输入PLC,经PLC运算处理后由输出接口分别向显示电路发出呼梯、定向等显示信号,通过变频器向主拖动电动机发出控制信号。
电梯控制系统实现的功能及逻辑要求,每层电梯入口设有上下请求开关,电梯内设有乘客到达层次的停靠站请求开关。
其逻辑控制功能主要包括以下几个方面:①指示装置应显示电梯所在位置指示装置
及电梯运行模式(上升或下降);②行车方向由内选信号决定,顺向优先执行,行车途中如遇呼梯信号时,顺向截车,反向不截车;③电梯到达有停靠站的请求的楼层后,经过一定延时后电梯门打开,开门指示灯亮,开门四秒后,电梯门关闭(开门指示灯灭),电梯继续运行,无内选时延时5s自动关门,但不能自动行车,直到执行完组后一个请求信号后停靠在当前层;④能记忆电梯所有的内外的请求信号,并按照电梯的运行规则次序响应,每个请求信号保留至执行后消除。
电梯的电气控制系统采用PLC控制,提高了电梯控制系统运行的平稳性、工作的可靠性,操作与维护也很方便,可实现电梯速度、位移的闭环控制,增加了电梯运行的安全性。
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