基于PLC的三层电梯控制系统设计 开题报告
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湖北民族学院信息工程学院毕业设计(论文)开题报告课题名称:电梯电气控制系统设计学生学号:xxxxxxxxxxx学生姓名:x x x学科专业:电气工程及其自动化导师姓名:x x x信息工程学院制2011年8 月15 日填写填表需知一、填写本表前,学生应根据本表各部分要求写出初稿,由指导老师审查通过。
二、参照指导教师意见修改初稿后正式填写本表,所填内容一经确定,一般不随意变动。
三、本表各部分如不够填写,可自行加页。
四、本表一式两份,指导教师一份(可以电子稿),所在系部一份(打印稿)。
一、课题来源老师命题二、选题的国内外研究现状及水平、研究目标及意义(包括应用前景、科学意义、理论价值)以及主要参考文献1、国内外研究现状及水平:在经济不断发展,科学技术R新月异的今天,楼的高度已和经济发展同样的速度成长起来。
作为建筑的中枢神经,电梯起着不可或缺的作用,电梯作为建筑物内的主要运输工具,像其他的交通工具一样,已经成为我们日常生活中一个不可缺少的组成部分。
一个国家的电梯需求总量,主要受其经济增长速度、城市化水平、人口密度及数量、国家产业结构等综合因素的影响。
在全球经济持续低迷的情况下,我国国民经济仍然以较高的速度持续增长,城市化水平不断提高。
这从客观上导致了我国电梯行业的空前繁荣景象,我国已经成为全球最大的电梯市场.。
上世纪80年代以来,随着经济建设的持续高速发展,我国电梯需求量越来越大。
总趋势是上升的,已经进入了“第三次浪潮”,而且目前还没有减速的迹象。
从1949年建国以来全国共生产安装了6l万多台电梯。
尽管如此,我国的电梯远未达到饱和的程度。
全世界平均1000人有l台电梯,我国如果要达到这个水准,还需要增加70万台。
到那时候,全国在用电梯将达到130万台,每年仅报废更新就需要6万台。
到2005年,中国电梯的年产量达到13.5万台,与1980年相比,25年增长了59倍,产量每年平均增长17.8%。
2005年安装验收电梯124465台,截至05年底,我国的在用电梯总数已达651794台.。
基于PLC的电梯控制系统开题报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:新疆工程学院2014 届毕业(设计)论文开题报告电力工程系(部)电气工程及其自动化专业题目基于PLC的电梯控制系统设计学生姓名李芳班级电气工程12-1班学号2012220039指导教师石黄霞日期年月日新疆工程学院教务处订制题目:基于PLC的电梯控制系统设计一、选题的依据及课题的意义随着现代化经济的发展,人们生活水平的提高,建筑业的迅速发展以及高层建筑的不断涌现,电梯则成为建筑内提供上下交通运输的工具,而它的发展空间也在不断扩大。
为使发展迅速的电梯产业得以稳定发展、人们的日常生活得以正常进行,电梯应具有安全、可靠、高效、环保、方便等控制优点。
可编程控制器(PLC)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,既保留了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机通信和维修方便等诸多高品质性能,又采用一种可编程运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
因此,现在PLC在电梯控制领域得到了广泛而深入的应用。
通过可编程控制器可以实现由继电器实现的逻辑控制功能,而且最主要的是可编程控制器的可编程功能使得当改变电梯的控制功能时,只要更改程序即可,而不需要想继电器控制系统那样改变硬件和接线。
因而利用PLC进行控制大大提高了电梯系统的安全性和可靠性同时也降低了成本。
现有的电梯控制技术仍存在缺点和不足之处,为进一步改善运输的效果、提高运行的效率、满足乘客的需求[17],仍然需要更深入的探索和研究。
因此运用可编程控制器(PLC)对电梯控制系统进行研究与设计具有十分重大的意义。
二、研究概况及发展趋势综述PLC已经成为现代工业控制的三大支柱(PLC﹑CAD/CAM﹑ROBOT)之一正在被人们广泛应用,然而我做的电梯控制系统也离不开它。
plc电梯控制开题报告PLC电梯控制开题报告摘要:本文旨在探讨PLC(可编程逻辑控制器)在电梯控制系统中的应用。
电梯作为现代城市中不可或缺的交通工具,其安全性和效率至关重要。
通过使用PLC技术,我们可以实现电梯的智能化控制,提高其运行的可靠性和安全性。
本文将介绍PLC的基本原理和电梯控制系统的需求,同时探讨PLC在电梯控制中的应用,以及可能面临的挑战和解决方案。
1. 引言电梯作为现代城市中必不可少的交通工具,其安全性和效率一直备受关注。
传统的电梯控制系统通常使用继电器控制,但这种方式存在着许多局限性。
而PLC作为一种可编程的控制器,具有灵活性和可靠性,因此在电梯控制系统中得到了广泛的应用。
2. PLC的基本原理PLC是一种数字化的电子设备,它可以根据预先编写的程序来控制各种工业过程。
PLC的基本组成部分包括中央处理器、输入模块、输出模块和编程设备。
PLC的工作原理是通过扫描输入信号,执行程序中的逻辑操作,并输出控制信号来实现自动化控制。
3. 电梯控制系统的需求电梯控制系统需要满足以下几个方面的需求:安全性、效率、舒适性和可靠性。
安全性是电梯控制系统最重要的方面,需要确保乘客和设备的安全。
效率方面,电梯需要根据乘客的需求合理地分配资源,以提高运行效率。
舒适性方面,电梯的运行应该平稳无颠簸,给乘客提供舒适的乘坐体验。
可靠性方面,电梯控制系统需要具备故障检测和自动修复的能力,以确保长时间稳定运行。
4. PLC在电梯控制中的应用PLC可以实现电梯控制系统的智能化。
通过编写逻辑程序,PLC可以根据乘客需求和电梯状态来实现自动调度。
例如,当有乘客按下楼层按钮时,PLC可以根据当前电梯位置和运行方向,智能地选择最佳路线并控制电梯到达指定楼层。
此外,PLC还可以监控电梯的运行状态,及时检测并处理故障,提高电梯的可靠性。
5. 面临的挑战和解决方案尽管PLC在电梯控制中有着广泛的应用前景,但也面临着一些挑战。
首先,PLC的编程复杂度较高,需要专业的技术人员进行编写和维护。
plc电梯控制系统设计开题报告PLC电梯控制系统设计开题报告一、引言电梯作为现代城市交通的重要组成部分,对于人们的生活和工作起着至关重要的作用。
而电梯的安全性和稳定性则直接关系到人们的生命财产安全。
因此,设计一套可靠、高效的电梯控制系统显得尤为重要。
二、研究背景目前市场上的电梯控制系统多采用传统的电气控制方式,存在着控制精度低、故障率高等问题。
而PLC(可编程逻辑控制器)作为一种新型的控制设备,具有可编程性强、可靠性高、扩展性好等优点,逐渐被应用于电梯控制系统中。
三、研究目标本研究旨在设计一套基于PLC的电梯控制系统,以提高电梯的安全性、稳定性和运行效率。
具体目标包括:1. 实现电梯的平稳启停,减少乘客的不适感;2. 提高电梯的运行效率,缩短等待时间;3. 加强对电梯故障的监测和诊断能力,提高故障处理的效率;4. 提高电梯的安全性,确保乘客的人身安全。
四、研究方法本研究将采用以下方法来完成目标:1. 对现有电梯控制系统的运行原理和控制流程进行深入研究,分析其存在的问题和不足;2. 基于PLC的电梯控制系统设计,包括硬件设计和软件编程;3. 搭建实验平台,对设计的电梯控制系统进行仿真和实验验证;4. 对比实验结果,评估设计的电梯控制系统的性能和效果。
五、预期成果通过本研究,预期可以达到以下成果:1. 设计出一套基于PLC的电梯控制系统,具备稳定性高、运行效率高、故障处理能力强等优点;2. 提供一种新的电梯控制方案,为电梯行业的技术升级提供参考;3. 为电梯控制系统的进一步研究和改进提供基础和思路。
六、研究计划本研究计划按以下步骤进行:1. 第一阶段:调研和文献综述,了解电梯控制系统的发展现状和存在问题;2. 第二阶段:对现有电梯控制系统进行深入研究,分析其控制原理和流程;3. 第三阶段:基于PLC的电梯控制系统设计,包括硬件设计和软件编程;4. 第四阶段:搭建实验平台,进行仿真和实验验证;5. 第五阶段:对比实验结果,评估设计的电梯控制系统的性能和效果;6. 第六阶段:撰写研究报告,总结研究成果和经验。
PLC电梯控制系统设计开题报告1. 引言本文档旨在描述和探讨PLC电梯控制系统的设计。
电梯作为现代建筑中常见的交通工具,安全和效率的控制系统对其正常运行至关重要。
PLC(可编程逻辑控制器)作为现代自动化控制领域中常用的控制设备之一,被广泛应用于电梯控制。
本文将重点介绍PLC电梯控制系统的设计目标、需求和设计方案。
2. 设计目标PLC电梯控制系统的设计目标是实现电梯的安全、可靠和高效运行。
具体而言,设计目标包括:•系统应具有自动进出电梯的功能,包括开关门、上升和下降等操作。
•系统应能够检测电梯内外的按钮输入信号,并根据按钮信号进行相应的动作。
•系统应具备故障自检和故障保护功能,以确保电梯在故障情况下的安全运行。
•系统应具备紧急停止按钮,并能实现紧急停止操作。
•系统应具备运行状态监测和报警功能,以便及时发现并解决异常情况。
•系统应具有用户友好的操作界面,方便用户使用和维护。
3. 设计需求基于上述设计目标,我们对PLC电梯控制系统具体的功能需求进行了进一步的分析和归纳:3.1. 电梯门控制•系统需要实现电梯上行/下行过程中的门的开关控制。
•系统应能够检测到门的状态,并根据相应的操作指令控制门的打开和关闭。
3.2. 楼层选择和运行控制•系统需要能够根据用户输入的楼层选择指令来控制电梯的运行。
•系统应支持同时处理多个用户请求,以实现电梯的多停留功能。
3.3. 故障检测和保护•系统需要能够检测到电梯运行过程中可能发生的故障情况,如电机过载、电压异常等。
•系统应及时对故障进行诊断,并采取相应的保护措施,如停止运行并报警。
3.4. 紧急停止•系统应具备紧急停止功能,以应对突发情况,如地震、火灾等。
3.5. 运行状态监测和报警•系统需要实时监测电梯的运行状态,如当前楼层、门的状态、电梯方向等。
•系统应在发现异常或故障情况时及时发出报警信号,以便维护人员及时处理。
3.6. 操作界面•系统应提供用户友好的操作界面,方便用户操作和维护。
plc控制电梯设计开题报告PLC控制电梯设计开题报告一、引言电梯作为现代城市中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对人们的生活质量有着重要影响。
随着科技的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)在电梯控制系统中的应用越来越广泛。
本文旨在探讨PLC控制电梯的设计,以提升电梯的运行效率和安全性。
二、PLC控制电梯系统的优势1. 稳定性:PLC作为一种可靠的控制器,能够提供稳定的电梯运行环境,避免因传统控制器的故障而导致电梯停运。
2. 灵活性:PLC具有可编程性,可以根据实际需求进行灵活的编程和调整,适应不同楼层、不同功能的电梯控制。
3. 安全性:PLC控制电梯可以通过编程实现多种安全保护机制,如紧急停止、超载保护、防止门夹人等,确保乘客的安全。
三、PLC控制电梯的设计要点1. 楼层选择逻辑设计:通过PLC编程实现电梯的楼层选择逻辑,包括乘客呼叫电梯、电梯到达楼层后的开门和关门等。
在设计中需要考虑乘客的等待时间、电梯运行的效率以及电梯的负载等因素。
2. 安全保护设计:PLC控制电梯的一个重要任务是保障乘客的安全。
通过编程实现紧急停止按钮、超载保护、门夹人保护等安全机制,确保乘客在乘坐电梯时不会遭受伤害。
3. 故障检测与报警:PLC控制电梯还可以通过编程实现故障检测和报警功能,及时发现电梯运行中的故障,并向维修人员发送报警信号,以便及时修复。
4. 能耗优化设计:在PLC控制电梯的设计中,还可以考虑能耗优化。
通过编程实现电梯的休眠模式、节能运行等功能,降低电梯的能耗,减少对环境的负荷。
四、PLC控制电梯设计的挑战1. 编程复杂性:PLC控制电梯的设计需要进行复杂的编程工作,需要具备一定的编程技能和经验。
2. 故障排除困难:由于PLC控制电梯的设计涉及到硬件和软件的结合,一旦出现故障,排除起来可能会比较困难。
3. 成本问题:与传统电梯控制系统相比,PLC控制电梯的设计成本较高,对于一些小型电梯来说可能不太适用。
五、结论PLC控制电梯的设计在提升电梯运行效率和安全性方面具有重要意义。
电梯plc开题报告电梯PLC开题报告摘要:本开题报告旨在研究电梯控制系统中的PLC(可编程逻辑控制器)应用。
通过对电梯运行原理和PLC的工作原理进行分析,我们将设计一个基于PLC的电梯控制系统,以提高电梯的运行效率和安全性。
本报告将介绍研究的背景、目标和方法,并讨论预期的研究结果和意义。
1. 引言电梯作为现代城市交通系统的重要组成部分,对于人们的出行和生活至关重要。
然而,传统的电梯控制系统存在一些问题,如运行效率低下、安全性不足等。
为了解决这些问题,我们决定研究并设计一个基于PLC的电梯控制系统。
2. 研究背景传统的电梯控制系统通常采用继电器作为控制元件,但继电器控制系统存在一些缺点,如可靠性低、维护困难等。
相比之下,PLC作为一种先进的控制器,具有可编程性强、可靠性高等优点,因此在电梯控制系统中得到广泛应用。
3. 目标与方法本研究的目标是设计一个基于PLC的电梯控制系统,以提高电梯的运行效率和安全性。
为了实现这一目标,我们将采取以下方法:- 研究电梯的运行原理和PLC的工作原理,了解它们的基本原理和功能。
- 设计一个基于PLC的电梯控制系统,包括电梯的运行逻辑、传感器的布置和PLC的编程。
- 模拟电梯的运行过程,测试和优化控制系统的性能。
- 分析实验数据,评估控制系统的效果,并与传统电梯控制系统进行对比。
4. 预期结果我们预计通过设计一个基于PLC的电梯控制系统,可以实现以下结果:- 提高电梯的运行效率:通过优化电梯的调度算法和控制策略,减少乘客的等待时间和电梯的停留时间。
- 提高电梯的安全性:通过在控制系统中添加安全保护措施,如紧急停车装置和故障检测功能,提高电梯的安全性。
- 提高电梯的可靠性:通过采用PLC作为控制器,减少继电器故障的可能性,提高电梯的可靠性和稳定性。
5. 意义与应用本研究的意义在于提出一种新的电梯控制系统设计思路,通过应用PLC技术,改进传统电梯控制系统的性能。
这将对电梯行业的发展和城市交通系统的改善具有重要意义。
基于PLC的电梯控制系统设计开题报告1. 引言电梯作为现代建筑物中常见的交通工具,具有高效、快速和安全的特点。
为了确保电梯运行的安全和顺畅,需要一个可靠的控制系统来监控并控制电梯的运行。
本文将介绍基于PLC(可编程逻辑控制器)的电梯控制系统的设计。
2. 目标与意义本项目的主要目标是设计一个稳定可靠、高效节能的电梯控制系统。
通过使用PLC作为控制器,可以实现电梯的自动运行和人员安全。
该系统的实施将大大提高电梯的运行效率,提供更好的乘坐体验,并最大程度地减少电梯事故的发生。
3. 设计方案3.1 系统架构本设计采用了经典的电梯系统架构,包括电梯控制器、电梯电机驱动、电梯井道等组成部分。
其中,PLC作为电梯控制器,负责监控电梯状态、接收和处理乘客请求,并控制电梯的运行。
3.2 信号采集与处理PLC通过连接传感器,如楼层选择按钮、开关门按钮以及门磁等,将电梯状态转换为电信号,并进行实时采集和处理。
采集到的数据将被传输到PLC的输入模块中进行处理。
3.3 控制策略本设计采用基于电梯乘客请求的控制策略。
PLC通过监控乘客的按钮选择情况,实时更新电梯的状态信息,并计算最优的电梯运行方案。
控制策略包括电梯的运行方向、停靠楼层、门的开关等。
3.4 故障监测与报警为了保证电梯的安全运行,本系统还设计了故障监测与报警功能。
PLC可以监测电梯的运行状态,一旦发现异常情况,如电梯超载、电梯门异常等,将自动触发报警装置,及时通知相关人员。
4. 实施方案4.1 PLC选型在本设计中,我们选择了一款适合电梯控制系统的PLC。
考虑到电梯的规模和复杂性,我们需要选择一款具有高性能和稳定性的PLC,以确保系统的可靠性和安全性。
4.2 系统编程本设计的PLC编程是实现电梯控制系统最核心的部分。
在编程过程中,我们将根据控制策略,使用PLC的编程语言对电梯的逻辑控制进行实现,包括电梯的状态监测、乘客请求处理、控制命令的生成等。
4.3 电路设计除了PLC的选型和编程外,本设计还需要进行电路设计。