变频调速plc课程设计
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《基于PLC的变频调速电梯系统设计》篇一一、引言随着城市化进程的加快,电梯已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
为满足现代社会的需求,电梯系统需要具有高可靠性、高效率和灵活性。
本文旨在介绍一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的变频调速电梯系统设计,该系统可有效提高电梯的运行效率、安全性和用户体验。
二、系统设计概述本电梯系统设计采用PLC作为核心控制器,通过变频调速技术实现电梯的精确控制。
系统主要由以下几个部分组成:PLC控制器、变频器、电机、编码器、传感器以及人机界面等。
三、硬件设计1. PLC控制器:选用高性能的PLC控制器,具有高可靠性、高速度和高精度的特点,可实现电梯的逻辑控制和运动控制。
2. 变频器:采用变频调速技术,根据电梯的运行需求,实时调整电机的运行速度,实现电梯的平稳启动和停止。
3. 电机:选用高效、低噪音的电梯专用电机,与变频器配合使用,实现电梯的精确控制。
4. 编码器:通过安装在电机上的编码器,实时监测电机的运行状态,为PLC控制器提供反馈信号。
5. 传感器:包括位置传感器、速度传感器等,用于实时监测电梯的运行状态,确保电梯的安全运行。
6. 人机界面:采用触摸屏或按钮等方式,实现用户与电梯系统的交互。
四、软件设计软件设计是本系统的关键部分,主要涉及PLC控制程序的编写和调试。
1. 逻辑控制程序:根据电梯的运行需求,编写逻辑控制程序,实现电梯的召唤、应答、启停、开门关门等基本功能。
2. 运动控制程序:采用PID(比例-积分-微分)控制算法,根据电梯的运行状态和目标位置,实时调整电机的运行速度和方向,实现电梯的平稳运行。
3. 人机交互程序:编写人机交互程序,实现用户与电梯系统的友好交互,包括显示楼层信息、运行状态等。
4. 故障诊断与保护程序:编写故障诊断与保护程序,实时监测电梯的运行状态和传感器信号,一旦发现异常情况,立即采取相应措施,确保电梯的安全运行。
五、系统实现与测试在完成硬件和软件设计后,进行系统实现与测试。
《PLC与变频应用技术》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校机电类机电设备安装与维修专业必修的一门专业核心课程,是在《电气系统安装与调试》等课程基础上,开设的一门理论与实践相结合的专业课程,其任务是让学生掌握PLC与变频技术的基础知识和基本技能,为后续《机电设备装配与运行调试》《物流设备装配与运行调试》等课程的学习奠定基础。
二、学时与学分120学时,8学分。
三、课程设计思路本课程按照立德树人的要求,突出核心素养、必备品格和关键能力,兼顾中高职课程衔接,高度融合PLC与变频应用技术的知识技能学习与职业精神培养。
1.依据《中等职业学校机电类机电设备安装与维修专业指导性人才培养方案》中确定的培养目标、综合素质、职业能力,按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,突出PLC编程、变频器安装与调试等专业素养及创新务实的职业精神培养,结合本课程的性质和职业教育课程教学的最新理念,确定课程目标。
2.根据“中等职业学校机电设备安装与维修专业‘工作任务与职业能力’分析表”,依据课程目标和电工等职业岗位需求,围绕通用机电设备安装与调试的关键能力,反映机电行业发展的新知识、新技术,体现科学性、前沿性、适用性原则,确定本课程内容。
3.以PLC与变频控制技术为主线,将相关专业理论知识、专业技能及职业素养有机融入所设置的模块和教学单元。
根据学生的认知规律和职业成长规律,参考学生的生活经验,序化教学内容。
四、课程目标学生通过本课程的学习,掌握典型PLC编程与变频器的基础知识和基本技能,能分析与控制PLC编程与变频器调试中出现的问题,形成良好的职业道德和正确的职业观念。
1.掌握PLC指令的基本应用与编程的方法,熟悉相关的通信、组态技术,能达到PLC 软件和硬件进行数据交互的技能。
2.能根据控制要求,合理分配I/O 端子、设计PLC控制原理图,实现PLC 硬件系统的正确安装。
3.能选用一种PLC编程软件完成程序的编写、调试、仿真、下载和监控,实现系统的稳定运行。
基于PLC的电梯变频调速系统的设计摘要:本次设计方案采用了PLC作为控制器,通过VS-616G5变频器调节电梯运行速度,实现对电梯的控制。
通过对电梯控制系统的主电路进行设计并且进行了相关元器件的选型。
确定了I/0分配点并且绘制了 PLC的外部接线图及软件流程图,之后编写了控制程序。
最终通过合理的选型与设计,使电梯运行状况得到改善,达到更理想的控制效果。
关键词:电梯;可编程控制器;变频1 绪论1.1课题的研究背景及意义随着社会经济的进一步快速发展,越来越多的使用高层建筑,人们对电梯的需求也在逐渐增加。
大型购物中心、酒店、住宅等与电梯密不可分。
伴随着电梯数量的逐年增加,对电梯的基本性能也要求进一步的改善,不仅是为了确保其可靠性和安全性,而且要考虑舒适感、美观及其他问题。
首先,电梯的安全性是首要任务,设计人员在设计电梯时必须采取预防措施,以避免事故的发生。
电梯机械零部件和电气部件必须具备高的安全系数和保险系数,为了保证电梯的安全和质量,首先需要在电梯的制造、安装和调试过程中有高度的安全保障。
在国外,专业升降机设施和维修单位的安装、调试和检查必须得到国家的承认,确保电梯运行的可靠性和安全性。
2.1电梯信号控制系统分类及特点比较从系统实现方法来看,电梯信号控制系统经历了继电器控制系统、可编程控制器和微机控制系统等多种形式,随着大规模集成电路和计算机技术的发展,电梯控制系统在不同时期成为主流,并逐步得到改善。
可编程控制器是一种以顺序逻辑控制为基础的电子设备,它是专为工业环境应用而设计的一种数字操作设备。
由于它的诸多优点,目前电梯继电器控制已逐步被PLC控制所取代。
同时,随着交流变频电机调速技术的发展,电梯拖动方式也从直流转向交流变频调速。
所以,PLC控制技术和变频调速技术已经成为当今电梯行业的研究热点。
2.1.1继电器控制方式继电器控制系统优点:(1)所有的自动控制线路功能和相关信号数据处理都必须是通过系统硬件设计来进行实现的,线路直观、易准确理解、易熟练掌握,适合普通专业技术人员和专业熟练工人进行使用;(2)多数都是普通控制电器,价格比较低,替换方便。
用PLC控制变频器调速的实例(图与程序)《PLC控制变频器调速》实例的要求用PLC控制变频器,通过光电编码器反馈速度信号达到电动机调速的精确控制。
《PLC控制变频器调速》实例的目的1. 通过电动机变频调速控制系统实验,进一步了解可编程控制器在电动机变频调速控制中的应用。
2. 通过系统设计,进一步了解PLC、变频器及编码器之间的配合关系。
3. 通过实验线路的设计,实际操作,使理论与实际相结合,增加感性认识,使理论知识更加巩固。
4. 培养动手能力,增强对可编程控制器运用的能力。
5. 培养分析,查找故障的能力。
6. 增加对可编程控制器外围电路的认识。
《PLC控制变频器调速》实例的器件欧姆龙CPM2AH-40CDR可编程控制器(PLC),欧瑞F1000-G 系列变频器,三相异步电机。
本次实例由3部分组成第一部分采样:转速的采样采用的是欧姆龙的光电编码器,结合PLC的高速计数器端子,实现高精度的采样。
编码器是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.欧姆龙(OMRON)编码器是用来测量转速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)。
它分为单路输出和双路输出两种。
第二部分控制部分:变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。
第三部分软件::控制的基本思路是讲采样的结果作为反馈量,输入到PLC中与所想要的频率对应值比较,然后再由PLC做出相应的控制。
实例中的电路图与梯形图一、光电编码器二、变频器三、实例总结四、梯形图。
第一章实训任务、目的及要求1.1 实训要求1. 确定控制方案,选择PLC和变频器。
2. 画出电气控制线路图。
3. 设计程序。
4. 完成PLC控制系统梯形图软件及其语句表的编制任务。
5. 在实验室条件下,通过试验调试初步验证其程序的正确性。
1.2 实训任务和目的1.了解PLC 控制变频调速系统。
2.了解S7-200CPU 加M440 变频器参数设置。
3.了解电气控制系统设计的基本原则、内容与一般步骤。
4.掌握PLC 变频调速控制系统调试基本过程和方法。
1.3 系统控制要求1.变频调速器受0-10v 电压控制。
输出0Hz 对应同步转速为0r/min。
输出50Hz 对应同步转速为1500r/min。
输出100Hz 对应同步转速为3000r/min。
输入电压与输出频率按线性关系变化。
2.要求输出转速按函数变化,请编写梯形图控制程序,并完成调试。
3.改变输出转速-时间的变化函数,重复上述过程。
1.4 PLC 简介1.4.1 PLC 的基本概念可编程控制器是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。
早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。
随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。
但是为了避免与个人计算机(PersonalCompute)r的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC。
由于它可通过软件来改变控制过程,而且具有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,非常适合于在恶劣的工业环境下使用。
故自60 年代末第一台PLC 问世以来,已很快被应用到机械制造、冶金、矿业、轻工等各个领域,大大推进了机电一体化进程。
进入80 年代,随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展,使得可编程控制器有了突飞猛进的发展,功能日益增强,已远远超出逻辑控制、顺序控制的范围,具备模数转换、数模转换、高速计数、速度控制、位置控制、轴定位控制、温度控制、PID 控制、远程通讯、高级语言编辑以及各种物理量转换等功能。
实训三:PLC控制变频器三段调速
一、实训目的
1、掌握PLC与变频器的连接
2、掌握电柜的装接
3、掌握触摸屏、PLC与变频器对电机多段调速的控制方法和使用
4、掌握变频器的使用
二、实训器材
PLC、PC、触摸屏各一台,S500变频器一台、1:1电柜一个,交流接触器、电熔等各种仪器仪表若干,三相电机一台台电线若干等等
三、实训要求
实现PLC对变频器的三段调速控制,电机自动从低速到中速再到高速循环运行
四、变频器参数设置
1、清零
2、设置参数
Pr0=5%(力矩增加) Pr4=45(高速)Pr8=3s(下降时间)
Pr1=50 (运行上限) Pr5=30(中速)Pr9=0.65(过流保护)
Pr2=0(运行下限)Pr6=20(低速)Pr30=1(扩展功能)
Pr3=50(运行基底)Pr7=2s(上升时间)
五、实训内容
1、接线图
2、指令表
3、梯形图
4、实物接线图。
《PLC控制电机变频调速试验系统的设计与实现》篇一一、引言随着工业自动化程度的不断提高,PLC(可编程逻辑控制器)与电机变频调速技术已经成为了现代工业生产中的重要组成部分。
本文旨在设计并实现一套基于PLC控制的电机变频调速试验系统,以实现对电机运行状态的有效监控与精确控制,提高生产效率与产品质量。
二、系统设计1. 硬件设计本系统主要由PLC控制器、变频器、电机、传感器等部分组成。
其中,PLC控制器负责整个系统的控制与协调,变频器用于调节电机的运行速度,电机则作为执行机构实现具体的运动,传感器则用于实时监测电机的运行状态。
(1)PLC控制器:选用高性能的PLC控制器,具备强大的逻辑控制与数据处理能力。
(2)变频器:选用适合电机类型与功率的变频器,具备高精度、高效率的调速性能。
(3)电机:根据实际需求选择合适的电机类型与功率。
(4)传感器:选用能够实时监测电机运行状态的高精度传感器。
2. 软件设计软件设计主要包括PLC控制程序的编写与调试。
首先,根据系统需求,设计合理的控制逻辑;其次,利用编程软件编写控制程序;最后,通过调试与测试,确保程序能够正常运行并实现预期功能。
(1)控制逻辑设计:根据电机运行的需求,设计合理的控制逻辑,包括启动、停止、调速等功能。
(2)编程软件选择:选用适合PLC控制的编程软件,如梯形图、结构化控制语言等。
(3)程序调试与测试:对编写好的程序进行调试与测试,确保程序能够正常运行并实现预期功能。
三、系统实现1. 连接硬件设备根据硬件设计,将PLC控制器、变频器、电机、传感器等设备进行连接。
确保各部分之间的连接牢固、可靠。
2. 编写与调试程序根据软件设计,编写PLC控制程序。
在编写过程中,需要充分考虑系统的实时性、稳定性以及可扩展性。
编写完成后,通过调试与测试,确保程序能够正常运行并实现预期功能。
3. 系统测试与优化对系统进行全面的测试,包括启动、停止、调速等功能。
根据测试结果,对系统进行优化与调整,提高系统的性能与稳定性。
完整版)基于PLC控制的变频器调速系统目录第一章系统的功能设计分析和总体思路1.1 概述本文旨在对系统的功能设计和总体思路进行分析和讨论,以确保系统的高效运行和稳定性。
1.2 系统功能设计分析在系统功能设计分析中,我们需要考虑系统的需求和目标,以及用户的使用惯和需求。
在此基础上,我们可以确定系统的主要功能和模块,并对其进行详细的设计和实现。
1.3 系统设计的总体思路系统设计的总体思路包括系统的整体架构设计、模块之间的关系和数据流程,以及系统的系统性能和稳定性等方面。
在设计过程中,我们需要充分考虑系统的可维护性和可扩展性,并采用合适的技术和工具来实现系统的设计。
第二章 PLC和变频器的型号选择2.1 PLC的型号选择在PLC的型号选择中,我们需要考虑系统的需求和目标,以及PLC的性能和稳定性等方面。
在此基础上,我们可以选择合适的PLC型号,并进行详细的参数设置和调试。
2.2 变频器的选择和参数设置在变频器的选择和参数设置中,我们需要考虑系统的负载和功率需求,以及变频器的性能和稳定性等方面。
在此基础上,我们可以选择合适的变频器型号,并进行详细的参数设置和调试,以确保系统的高效运行和稳定性。
第一章系统功能设计分析和总体思路1.1 概述在工业自动化生产中,调速系统的快速性、稳定性和动态性能是基本要求。
调速系统在国防、汽车、冶金、机械、石油等工业中具有举足轻重的作用。
然而,调速控制系统的工艺过程复杂多变,具有不确定性,因此需要更为先进的控制技术和控制理论。
1.2 可编程控制器(PLC)可编程控制器(PLC)是一种工业控制计算机,它是继续计算机、自动控制技术和通信技术为一体的新型自动装置。
PLC具有抗干扰能力强、价格便宜、可靠性高、编程简单易学等特点,因此在工业领域中被广泛使用。
尽管在控制领域中逐步采用了电子计算机这个先进技术工具,特别是石油化工企业普遍采用了分散控制系统(DCS),但在控制策略方面,常规的PID控制仍然占据主导地位。
摘要本论文根据中国城市小区的供水要求,设计了一套基于PLC的变频调速恒压供水系统,并利用组态软件开发良好的运行管理界面。
变频恒压供水系统由可编程控制器、变频器、水泵机组、压力传感器、工控机等构成。
本系统包含三台水泵电机,它们组成变频循环运行方式。
采用变频器实现对三相水泵电机的软启动和变频调速,运行切换采用“先启先停”的原则。
压力传感器检测当前水压信号,送入PLC与设定值比较后进行PID运算,从而控制变频器的输出电压和频率,进而改变水泵电机的转速来改变供水量,最终保持管网压力稳定在设定值附近。
通过工控机与PLC的连接,采用组态软件完成系统监控,实现了运行状态动态显示及数据、报警的查询。
关键词:变频调速,恒压供水,PLC,组态软1 绪论1.1 课题的提出水和电是人类生活、生产中不可缺少的重要物质,在节水节能已成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能源短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,自动化程度较低,而随着我国社会经济的发展,人们生活水平的不断提高,以及住房制度改革的不断深入,城市中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。
小区供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到小区住户的正常工作和生活,也直接体现了小区物业管理水平的高低。
传统的小区供水方式有:恒速泵加压供水、气压罐供水、水塔高位水箱供水、液力耦合器和电池滑差离合器调速的供水方式、单片机变频调速供水系统等方式,其优、缺点如下[1]:(1) 恒速泵加压供水方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,破坏性大,目前较少采用。
(2) 气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大,而且为减少水泵起动次数,停泵压力往往比较高,致使水泵在低效段工作,而出水压力无谓的增高,也使浪费加大,从而限制了其发展。
基于PLC交流变频调速系统的毕业设计目录摘要 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
绪论 (1)1 系统的工作原理 (2)1.1 三相异步电机 (2)1.1.1 三相异步电机的结构 (2)1.1.2 三相异步电机的工作原理 (3)1.2 变频器 (3)1.3 控制系统 (4)1.3.1 PLC的工作原理 (4)1.3.2 PLC的应用 (5)2 系统控制方案选取 (7)2.1 电机的选择 (7)2.2 变频器的选择 (7)2.3 PLC的选择 (8)2.3 控制方式的选择 (9)3 变频调速系统的设计 (10)3.1 软件设计 ............................................................................ 错误!未定义书签。
3.1.1 S7-200PLC ...................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.2 MicroMaster420变频器 ................................................. 错误!未定义书签。
3.1.3 外部电路设计 ................................................................. 错误!未定义书签。
3.1.4 变频开环调速 ................................................................. 错误!未定义书签。
3.1.5 数字量方式多段速控制 ................................................. 错误!未定义书签。
陕西工业职业技术学院基于PLC的变频器多段速调速系统设计专业:机电一体化班级:机电1105班姓名:冯志超指导教师:司老师目录1 绪论 (1)2课题的背景 (1)背景分析....................................................................... 错误!未定义书签。
3 PLC 和变频器的介绍 (5)4 PLC 的结构及特点 (5)5 PLC 的工作原理 (7)6 PLC 的应用 (7)7 PLC 发展趋势 (8)8 PLC 控制变频器带电机多段速运行 (8)9变频器的介绍 (8)10变频器的控制方式 (9)11变频器的应用 (9)12 PLC 与变频器的组合 (10)13变频器和PLC 进行配合时所需注意的事项 (10)14变频调速系统 (11)15变频调速的基本控制方式 (11)16系统的控制要求................................................... 1错误!未定义书签。
17方案的确定........................................................... 1错误!未定义书签。
18 S7-200 PLC .............................................................. 错误!未定义书签。
19MicroMaster420 变频器 (13)20外部电路设计 (14)21 变频开环调速 (14)22.按项目控制要求设计PLC和变频器 (15)23 PLC程序设计 (15)24变频器参数设置 (16)25任务拓展 (17)26项目实现 (17)附录 (20)结论 (23)致谢 (24)参考文献 (25)绪论课题的背景最先制成电动机的人是德国的雅可比,在两个u 型电磁铁中间,装一六臂轮,每臂带两根棒型磁铁。
PLC控制电机变频调速试验系统的设计与实现一、引言在现代工业控制系统中,电机变频调速技术广泛应用于各个领域。
传统的电机调速方法存在效率低下、能耗高以及响应速度慢等问题,而采用PLC(可编程逻辑控制器)控制电机变频调速系统能够有效解决这些问题。
本文将详细介绍。
二、系统设计与结构1. 系统硬件结构PLC控制电机变频调速试验系统的主要硬件包括电机、PLC、变频器、传感器以及人机界面(HMI)。
其中,电机通过变频器实现变频调速,PLC负责控制变频器的工作,并通过传感器获取电机的运行状态反馈,同时可以通过人机界面设置系统的参数。
2. 系统软件设计系统软件设计主要包括PLC程序设计、HMI设计以及变频器参数设置。
PLC程序设计主要实现电机的启动、停止、正反转和变频调速功能,根据传感器的反馈信息进行接口逻辑控制。
HMI设计提供了人机交互界面,操作者通过HMI可以方便地设置电机的调速参数、监控电机的状态以及实时显示电机的运行数据。
变频器参数设置是为了适应不同负载情况下的电机工作需求,通过设置不同的参数来调整变频器的输出频率,从而实现电机的精确控制。
三、系统实现步骤1. 建立PLC程序首先,根据具体的电机变频调速要求,编写PLC程序实现电机的启动、停止、正反转以及变频调速功能。
根据传感器的反馈信息进行逻辑判断,实现电机与变频器之间的联动控制。
2. 设计HMI界面根据实际需求,设计HMI界面,包括设置电机的调速参数、显示电机的运行状态和实时数据等功能。
通过HMI界面提供的操作按键与PLC进行通讯,实现电机的控制与监测。
3. 配置变频器参数根据不同的负载情况,对变频器进行相应的参数设置。
根据电机的额定功率、转速等参数,结合实际需求,合理设置变频器的输出频率。
四、系统工作原理当PLC接收到用户输入的启动指令后,根据设定好的逻辑控制程序,发送启动指令给变频器,通过变频器控制电机的启动。
同时,传感器会实时监测电机的转速、电流、温度等工作状态,并将这些信息反馈给PLC。
P L C控制电机变频调速系统的设计(共25页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--题目1:控制电机变频调速系统的设计一、任务详情1.1背景调速系统快速性、稳定性、动态性能好是工业自动化生产中基本要求。
在科学研究和生产实践的诸多领域中调速系统占有着极为重要的地位特别是在国防、汽车、冶金、机械、石油等工业中,具有举足轻重的作用。
调速控制系统的工艺过程复杂多变,具有不确定性,因此对系统要求更为先进的控制技术和控制理论。
可编程控制器(PLC)可编程控制器是一种工业控制计算机,是继续计算机、自动控制技术和通信技术为一体的新型自动装置。
它具有抗干扰能力强,价格便宜,可靠性强,编程简朴,易学易用等特点,在工业领域中深受工程操作人员的喜欢,因此PLC已在工业控制的各个领域中被广泛地使用。
变频调速已被公认为是最理想、最有发展前景的调速方式之一,采用变频器构成变频调速传动系统的主要目的,一是为了满足提高劳动生产率、改善产品质量、提高设备自动化程度、提高生活质量及改善生活环境等要求;二是为了节约能源、降低生产成本。
用户根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。
任务要求通过PLC控制变频器,使三相异步电动机按图1-1所示的曲线运行,并可通过触摸屏远程控制电机的启动、停止,可对电机启动时间、减速时间设定调整,同时要求通过触摸屏实时显示数字电机转速、频率,显示转速图。
电机运行可分为三个部分:第一部分要求电机起动后在60s内从0(r/min)线性增加到1022(r/min);第二部分是进入恒转速运行阶段,运行时间为120s,转速恒定为1022(r/min);第三部分是当恒速到了规定时间,进入减速阶段,电机转速要求在40s内降到0(r/min)。
146012851022电机转速r/min图2 异步电动机运行曲线图二、方案设计电路构造思路选用EM AM06作为smart 200plc的扩展模块给予模拟量信号。
《基于PLC的变频调速电梯系统设计》篇一一、引言随着科技的不断发展,电梯的智能化和自动化已经成为现代建筑的重要组成部分。
基于PLC(可编程逻辑控制器)的变频调速电梯系统,因其高效率、高稳定性以及优秀的调速性能,在电梯控制系统中得到了广泛应用。
本文将详细介绍基于PLC的变频调速电梯系统的设计,包括其原理、特点、设计思路及实施方法等。
二、系统概述基于PLC的变频调速电梯系统主要由PLC控制器、变频器、电机、编码器等部分组成。
其中,PLC控制器负责接收来自乘客的指令信号,经过逻辑运算后输出控制信号给变频器;变频器根据接收到的信号调整电机的电源频率,实现电机的调速;编码器则负责检测电机的实际运行状态,将信息反馈给PLC控制器,实现闭环控制。
三、系统设计原理及特点1. 设计原理:本系统采用PLC作为核心控制器,通过读取乘客的指令信号,如楼层选择、开关门等,进行逻辑运算后输出控制信号。
变频器根据PLC的控制信号调整电机的电源频率,实现电机的调速。
同时,编码器实时检测电机的运行状态,将信息反馈给PLC控制器,实现闭环控制。
2. 特点:(1)高效率:采用变频调速技术,能够根据实际需求调整电机转速,提高能源利用效率。
(2)高稳定性:PLC控制器的逻辑运算速度快,且具有较高的抗干扰能力,保证系统的稳定运行。
(3)调速性能好:通过改变电机电源频率实现无级调速,调速范围广,响应速度快。
(4)维护方便:系统采用模块化设计,便于维护和检修。
四、设计思路及实施方法1. 设计思路:首先,根据电梯的实际需求和运行环境,确定系统的总体架构和主要组成部分。
其次,选择合适的PLC控制器、变频器和电机等设备。
然后,进行电路设计、程序设计及调试等工作。
最后,进行系统联调,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 实施方法:(1)硬件设计:根据系统需求选择合适的PLC控制器、变频器、电机、编码器等设备,并进行电路设计和布线。
(2)程序设计:编写PLC控制程序,实现电梯的逻辑控制、信号采集和反馈等功能。
目录1.交流变频调速技术概述-------------------------------------------------------1 1.1变频调速技术的发展概况-----------------------------------------------1 1.2 常见变频器-----------------------------------------------------------------3 1.3 变频调速的特点、应用-------------------------------------------------3 2变频器的调速原理--------------------------------------------------------------4 3. 变频器调速设计----------------------------------------------------------------5 3.1三菱FR-500 技术参数--------------------------------------------------6 3.2开关控制变频器多段速度控制----------------------------------------6 3.3 PLC控制变频器多段速度运行-----------------------------------------83.4变频器内部程序控制-----------------------------------------------------124.设计小结---------------------------------------------------------------------------145.参考文献---------------------------------------------------------------------------15机械电子控制系统课程设计1. 交流变频调速技术概述近些年来,以变频调速为核心的交流调速技术在电力电子技术、自动控制技术的推动下有了飞速的发展。
交流变频调速技术发挥了交流电机本身固有的优点(结构简单、动态响应好等),并且很好地解决了交流电机调速性能先天不足的问题。
交流变频调速技术以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性,而被公认为是一种最有前途的交流调速方式,代表了电气传动展的主流方向。
目前,变频调速理论已经形成较为完整的科学体系,成为一门相对独立的学科。
交流变频调速理论最初诞生于20世纪20年代,到80年代,变频器已经产品化,性能也不断提高,并开始被应用于工业各部门。
进入90 年代,由于新型电力电子器件如IDBT、IGCT等的发展及性能的提高、微型计算机技术(如DSP)的发展,以及先进控制理论的发展和完善(如磁场定向矢量控制、直接转矩控制)等原因,使变频器在调速范围、驱动能力、调速精度、动态响应、输出性能、功率因数、运行效率及使用方便性等方面大大超过了其它常规交流调速方式,变频调速技术取得了显著的成就并日臻成熟。
目前,交流变频调速技术以其优异的性能而深受各行业的普遍欢迎,并已取得了著的社会效益。
变频调速技术在电力、轧钢、造纸、化工、煤炭、纺织、船舶、机床等传统工业的改造中和航天航空等高新技术中得到发展应用。
1.1我国变频调速技术的发展概况1.1.1国外现状在大功率交 - 交变频调速技术方面,法国阿尔斯通已能提供单机容量达3 万千瓦的电气传动设备用于船舶推进系统。
在大功率无换向器电机变频调速技术方面,意大利 ABB 公司提供了单机容量为 6万千瓦的设备用于抽水蓄能电站。
在中功率变频调速技术方面,德国西门子公司 Simovert A 电流型晶闸管变频调速设备单机容量为 10 ~ 2 600 kVA, Si-movert P GTO PWM 变频调速设备单机容量为100 ~900 kVA,其控制系统已实现全数字化,用于电力机车、风机、水泵传动。
国外变频调速技术有以下特点:功率器件的发展。
近年来高电压、大电流的 SCR、 GTO、 IGBT、IGCT 等器件的生产以及串、并联技术的发展应用,使高抵押、大功率变频器的生产及应用成为现实;控制理论和微电子技术的发展。
矢量控制、磁通控制、转矩控制等新的控制理论为高性能的变频器提供了理论基础; 16 / 32 位高速微处理器以及信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)技术的快速发展,为实现变频器高精度、多功能提供了硬件手段;市场的大量需求。
随着工业自动化程度的不断提高和全球性能源短缺,变频器越来越广泛地应用在机械、纺织、化工、造纸、冶金等各个行业,取得显著的经济效益。
1.1.2国内现状在我国, 60%的发电量是通过电动机消耗的,因此调速传动是一个重要的行业。
我国电气传动产业始建于1954 年,现在已有 200 家左右的公司、工厂和研究所从事变频调速技术的工作。
我国电气传动与变频调速技术的发展简史见表1。
我国电机的总装机容量已达 4 亿千瓦,年耗电量达 6 000 亿千瓦时,约占工业耗电量的 80%。
各类在用电机中,80%以上为0. 55 ~ 220 kW 以下的中小型异步电动机。
但我国在用电机拖动系统的总体装备水平仅相当于发达国家50 年代水平,至今自行开发生产的变频调速产品大体只相当于国际上 80 年代水平。
随着改革开放,经济高速发展,形成了一个巨大的市场。
国内许多合资公司生产当今国际上先进的产品,国内的成套公司在自行设计制造的成套装置中采用外国企业的先进设备,自己开发应用软件,能为国内外重大工程项目提供一流的电气传动控制系统。
虽然近些年取得了很大的成绩,但应看到由于国内自行开发、生产产品的能力弱,对国外公司的依赖性还是很严重。
因此,在国家十一五规划中,电机系统节能方面的投入将高达500 亿元左右,所以变频调速系统在我国将有非常巨大的市场需求。
从总体上看,我国电气传动的技术水平落后国际先进水平10 ~ 20 年。
在大功率交 -交、无换向器电机等变频技术方面,国内只有少数科研单位有能力制造,但在数字化及系统可靠性方面与国外还有相当差距。
在中小功率变频技术方面,国内几乎所有的产品都是普通的 V/ f 控制,仅有少量的样机采用矢量控制,品种与质量还不能满足市场需要,每年大量进口。
国内变频调速技术产业状况如下:变频器的整体技术落后,国内虽有很多单位投入了一定的人力、物力,但由于力量分散,并没有形成一定的技术和生产规模;变频器产品所用半导体功率器件的制造业几乎是空白;产销量少,可靠性及艺水平不高。
1.2 常见变频器表1.1 常见变频器品牌及型号1.3 变频调速的特点、应用1.3.1 特点①调速范围广;②平滑无极调速;③负载性质能根据需要加以控制;④控制设备比较复杂。
1.3.2 应用举例(1)变频器在化工行业的应用变频器应用到自动提取液化气系统设备改造上,解决了对电网冲击大,人工操作的繁琐,而最重要的是节能节电以及实现自动化提取液化气系统。
据统计,每个月町节电40%左右,照此推算半年就可以回收成本,效果十分显著。
(2)变频器在塑胶机械上的应用在塑料产品的生产过程巾,由于塑料的特性,产品的规格繁多和生产工艺的要求不同,所以,很多的地方都需要对生产机械进行调速,随着电力电子技术的迅速发展,变频调速的技术已经成熟,变频调速器已广泛应用在国民经济各行业之中,它的平滑的无级调速,高可靠性,高精度,而且节约电能,可以提高自动化水平等优点,在一定的程度上提高了塑胶机械的自动化水平,推动了塑胶行业的发展。
(3)变频器造纸机械上的应用造纸企业是高能耗企、每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重,从设备和类型看50%以上为风机、泵类负载,而这些设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量的,大量的能量消耗在阀门或挡板上,采用变频器进行调节,可以大量减少损耗,节约电能经济利益十分明显,值得企业大力推广。
(4)变频器在注塑机节能中应用注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备,它的工序过程基本是相同的,大致可分为7个工序过程:锁模、射胶、保压、熔胶、冷却、歼模、顶针每一个工序都需要不同的压力和流量,也就是说被加工的工件不都是任最人压力或流量下工作的,其压力和流量是靠压力比例阀和流量比例阀来调节的,通过调整压力或流量比例阀的开启度来控制压力和流量大小。
(5)锅炉变频调速技术应用锅炉变频调速的鼓(引)风控制系统:为了提高锅炉风量的控制水平,又能达到节能的效果,采用变频调速方式对风量进行调节,是首选的方案。
由于,应用变频调速技术可根据用汽量的变化,随时调整鼓(引)风机的转速,减少了噪音对环境的污染(电机均运行于额定转速以下,风的噪音随之下降),对提高工业卫生水平起到一定的作用。
由于鼓(引)风机长期低于额定转速的状态之下运行,电机及风机的轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机的发热量也减少了,维修量下降,停机时间减少,节约了大量的维修费用。
2.变频器的调速原理异步电动机的同步调速,即旋转磁场的转速为n=60,而异步电动机的轴转速为式中,n为同步转速,r/min;f为定子频率,Hz;P为磁极对数;S为异步电动机的转差率。
可,异步电动机的调速方法有3种:①通过改变电动的极对数P来改变转速,这种调速方法是有级差,不能达到无级凋速,不适用于火电厂风机和水泵辅机运行转速的调节。
②改变转差率s,这种调速方法虽然能达到无级调速,但主要应用在小容量电动机调速上,并存在故障率高,整体效率低的缺点,不适用于火电厂大容量电动机调速。
③改变定子频率,可以改变异步电动机的转速。
根据公式n=60×f×(1一s)。
式中.F为电源频率;s为电动机转差率;P为电动机极对数。
当P和s确定后,电动机转速与电源频率成正比,所以改变电源频率即可改变转速n,从而实现变频调速。
变频器所运用的调速方法就是改变定子频率进行调速。
常见的变频技术有交- 交变频技术( 直接变频) 和交-直- 交变频技术(间接变频) 。
(1)交- 交变频技术。
交- 交变频是把市电直接变成频率低的交流电, 大量用在大功率的交流调速中。
交- 交变频电路一般采用三相桥式电路。
因其最高输出频率只能是电网频率的 1/ 3 以下, 所以在变频领域其逐渐被淘汰。
(2) 交- 直- 交变频技术。
交- 直- 交变频是将市电整流成直流, 在变频为要求频率的交流, 它又分谐振变频和方波变频。
谐振变频主要用于中频加热; 方波变频又分为等幅等宽和SPWM 变频。
交- 直- 交变频电路由整流器、滤波环节和逆变器三部分组成,根据中间滤波环节的不同, 可分为电流源型和电压源型, 使用最多的是电压型变频调速器。