MCGS组态软件与触摸屏控制技术备课讲稿
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mcgs简单课程设计一、教学目标本章节的教学目标分为三个部分:知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
1.知识目标:通过本章节的学习,学生需要掌握MCGS的基本概念、原理和应用。
了解MCGS在我国的发展现状和应用领域,知道MCGS的基本组成部分和运行原理。
2.技能目标:学生能够熟练使用MCGS软件,进行简单的系统设计和仿真实验。
能够分析实验结果,提出改进措施,优化系统性能。
3.情感态度价值观目标:培养学生对MCGS技术的兴趣和好奇心,提高学生对先进技术的学习和应用能力。
感受科技对生活的影响,培养学生的创新意识和团队协作精神。
二、教学内容本章节的教学内容主要包括四个部分:MCGS的基本概念、MCGS的系统结构、MCGS的应用案例和MCGS的实验操作。
1.MCGS的基本概念:介绍MCGS的定义、特点和分类,了解MCGS在我国的发展历程和应用现状。
2.MCGS的系统结构:讲解MCGS系统的组成部分,包括硬件系统和软件系统,理解各部分之间的关系和作用。
3.MCGS的应用案例:分析典型的MCGS应用案例,了解MCGS在各个领域的应用效果,培养学生对MCGS的实际应用能力。
4.MCGS的实验操作:指导学生进行MCGS实验,学会使用MCGS软件进行系统设计和仿真实验,分析实验结果,提出优化措施。
三、教学方法本章节的教学方法采用讲授法、案例分析法和实验法相结合的方式。
1.讲授法:通过讲解MCGS的基本概念、原理和应用,使学生掌握MCGS的基础知识。
2.案例分析法:分析典型的MCGS应用案例,让学生了解MCGS在实际工程中的应用,提高学生的实际操作能力。
3.实验法:指导学生进行MCGS实验,培养学生的实际操作能力,使学生能够将理论知识应用到实际操作中。
四、教学资源本章节的教学资源包括教材、多媒体资料和实验设备。
1.教材:选用国内权威的MCGS教材,为学生提供系统的理论知识。
2.多媒体资料:制作精美的PPT,生动形象地展示MCGS的相关知识,提高学生的学习兴趣。
mcgs触摸屏课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握MCGS触摸屏的基本概念,了解其在工业控制中的应用。
2. 使学生了解触摸屏的硬件结构,熟悉其工作原理。
3. 帮助学生掌握触摸屏编程的基本方法,学会使用相关软件进行界面设计和程序编写。
技能目标:1. 培养学生运用触摸屏进行人机交互设计的能力,提高实际操作技能。
2. 培养学生分析和解决实际工程问题的能力,能够运用触摸屏技术优化控制系统。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对自动化技术及触摸屏技术的学习兴趣,培养其探索精神和创新意识。
2. 培养学生的团队协作意识,提高沟通与交流能力。
3. 引导学生认识到触摸屏技术在工业生产中的重要性,增强其社会责任感和使命感。
课程性质分析:本课程为实践性较强的课程,要求学生结合实际操作,掌握触摸屏技术的应用。
学生特点分析:学生年级为高年级,已具备一定的电气基础和编程能力,对新技术充满好奇。
教学要求:1. 采用案例教学,结合实际工程案例,使学生更好地理解触摸屏技术的应用。
2. 加强实践环节,让学生在实际操作中掌握触摸屏编程方法。
3. 注重培养学生的创新能力和团队协作能力,提高学生的综合素质。
二、教学内容1. 触摸屏基本概念:介绍触摸屏的定义、分类及发展趋势,使学生了解触摸屏在工业控制领域的作用。
2. 触摸屏硬件结构:分析触摸屏的硬件组成,包括显示屏、触摸屏控制器、驱动电路等,帮助学生掌握触摸屏的物理结构。
3. 触摸屏工作原理:讲解触摸屏的工作原理,包括触摸检测、坐标转换等,使学生理解触摸屏是如何实现人机交互的。
4. 触摸屏编程软件:学习MCGS触摸屏编程软件的使用,包括界面设计、程序编写、调试与下载等,培养学生实际操作能力。
5. 触摸屏应用案例:分析触摸屏在工业控制系统中的应用案例,使学生了解触摸屏技术的实际应用。
6. 实践环节:设置触摸屏编程与调试实践项目,让学生动手实践,巩固所学知识。
教学大纲安排:第一周:触摸屏基本概念及硬件结构学习。
项目一认识组态软件项目描述随着工业自动化水平的发展和计算机在工业领域的广泛应用人们对工业自动化的要求越来越高。
组态软件能够很好的解决传统工业控制软件存在的各种问题,帮助用户根据具体的控制对象和控制目的任意组态,完成符合要求的自动化控制工程。
项目目标一、知识目标1、了解MCGS组态软件的系统构成2、了解MCGS组态软件的功能和特点3、了解MCGS组态软件面向对象的工作方式二、技能目标1、会建立MCGS组态软件窗口2、会设置MCGS操作环境参数3、能实现MCGS与PLC的通信三、素质目标1、安全、文明、规范操作,培养良好的职业道德与习惯2、培养团结协作的精神,认真细致的工作态度1.1 组态技术概述1.过程控制工业中的过程控制是指以温度、压力、流量、液位和成分等工艺参数作为被控变量的自动控制。
过程控制也称实时控制,是计算机及时的采集检测数据,按最佳值迅速地对控制对象进行自动控制和自动调节,如数控机床和生产流水线的控制等。
自动化仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。
问:怎样把这些数据直观表述?2.组态与组态技术的概念组态(Configuration):模块化任意组合⑴硬件组态硬件组态是指系统中大量选用各种专业设备生产厂家提供的成熟通用的硬件设备,通过对这些设备的简单组合与连接,构成自动控制系统。
⑵软件组态是利用专业软件公司提供的专业工控软件进行系统程序设计。
3.组态软件组态软件,又称组态监控软件。
是数据采集与过程控制的专用软件,是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并支持各种硬件厂家的计算机和I/O设备,与高可靠的工业控制计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。
4.MCGS组态软件MCGS (Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,它能够在基于Microsoft的各种32位Windows平台上运行,它通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制、报表输出以及企业监控网络等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案。
套完整的工具软件,用来帮助用户设计和构造自己的应用系统。
运行环境则按照组态环境中构造的组态工程,以用户的制定方式运行,并进行各种处理,完成用户组态用户设计的目标和功能。
动画构件关联实时数据库中的数据对象,动画构件按照数据对象的值进行相应的变化,从而达到“动”起来的效果
任课教师
授课FI期
备课成员任课教师
任务目标(1)学会开始组态工程之前,先对该工程进行剖析,以便从整体上把握工程的结构、流程、需实现的功能及如何实现这些功能;
(2)掌握MCGS嵌入版组态软件的模拟设备连接;
6.循环脚本编写
7.模拟仿真运行与调试
归档及结
果应用通过机械手控制系统,进一步掌握图元的制作,运动轨迹控制等知识。
成绩检查。
组态软件与触摸屏实验课程教学大纲课程编号:09171470课程名称:组态软件与触摸屏实验(Configuration Software and Touch ScreenExperiment)课程属性:选修实验属性:非独立设课开课学期:第七学期适用专业:自动化本科学时:12学时学分:0.5学分开课部门:物理科学与工程技术学院考核要求:考查课程简介:组态软件与触摸屏实验是组态软件与触摸屏课程配套的实验课程,该课程注重培养学生的操作能力、实践能力、逻辑思维能力和知识转化与应用能力,使学生能够进行实际的各种组态操作,通过组态软件的实际使用和各种操作提升应用能力,对各种控制系统有更加深刻的理解。
一、实验项目设置及学时分配二、实验内容及教学要求实验项目1:系统组态与项目创建实验1、教学内容针对一个过程控制系统进行项目的创建。
2、教学目标(1)了解系统的工艺流程。
(2)熟悉系统的组态方法。
(3)掌握项目创建的方法和过程。
实验项目2:通信设置、变量的创建与组态监控画面实验1、教学内容进行通信设置,创建系统所需的各种变量并进行流程监控画面的组态。
2、教学目标(1)了解通信设置的方法。
(2)熟悉变量创建的方法和WinCC的图库。
(3)掌握监控画面的组态方法。
实验项目3:过程值归档实验1、教学内容过程值归档、归档组态和归档的输出。
2、教学目标(1)了解过程值归档的流程和方法。
(2)熟悉变量记录编辑器。
(3)掌握创建并组态归档变量的方法。
实验项目4:消息报警与报表应用实验1、教学内容报警记录中的消息组态,组态报表消息。
2、教学目标(1)了解消息系统和报表系统。
(2)熟悉报警记录编辑器和页面布局编辑器。
(3)掌握报警消息和报表的编辑方法。
实验项目5:触摸屏与PLC连接实验1、教学内容西门子触摸屏和PLC的连接。
2、教学目标(1)了解西门子的人机接口。
(2)熟悉触摸屏的外观和接口。
(3)掌握触摸屏与PLC连接的方法实验项目6:连续搅拌釜式反应器(CSTR)综合应用实验1、教学内容釜式反应器的综合控制,包括各种组态。
MCGS组态软件与触摸屏控制技术综合测试题题目:水塔水位的MCGS监控设计班级:07电单姓名:周莉学号:07020638指导老师:史建平日期:2021年12月13日目录一、水塔水位控制系统的简介 (3)二、水塔水位控制系统的控制要求 (4)三、水塔水位系统的控制指标 (5)1、MCGS控制界面的设计 (5)2、PLC控制程序 (5)3、联机调试 (6)四、水塔水位控制系统方案 (8)1、水塔水位控制系统的任务及控制流程图 (8)2、PLC外部接线图 (9)3、输入/输出分配表 (10)4、MCGS控制方案 (10)五、水塔水位的MCGS设计 (11)1、建立MCGS新工程 (11)2、建立新画面 (12)3、定义数据变量 (13)4、画面组态的形成 (15)5、动画连接 (15)6、模拟设备 (17)7、编写控制流程 (19)8、设备在线调试 (21)六、PLC程序设计 (27)1、梯形图程序设计及工作过程分析 (27)七、联机调试及出现的问题 (30)1、设备连接 (30)2、输入输出接线 (30)3、无法建立通信连接及故障分析 (31)八、老师提问 (32)一、水塔水位控制系统的简介在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比方水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
二、水塔水位控制系统的控制要求PLC控制系统实践环节主要是以可编程逻辑控制器PLC为核心,以STEP7-Micro/Win软件为开发平台,以实验台上的各种设备〔控件〕为对象使用梯形图语言进行PLC控制程序的开发用来控制实验台上的各种设备。
第1章K—TP 178Micro型触摸屏及其操作软件WinCC flexible1.1 编程软件WinCC flexible的安装和卸载1.2 使用WinCC flexible创建项目与创建画面1.3 触摸屏画面组态1.4 触摸屏项目文件的下载第2章变频器2.1 变频调速基本原理及控制方式2.2 MM4系列通用变频器第3章PLC·变频器组成的料车卷扬调整系统3.1 料车运行过程3.2 变频调速系统主要设备的选择及变频器参数设置3.3 PLC的I/O配置和调速系统电路图3.4 程序设计及创建程序3.5 电路工作过程第4章触摸屏·PLC组成的水处理系统4.1 用触摸屏·PLC组成的水处理系统的工作过程4.2 触摸屏与PLC控制的供水处理系统的控制系统的硬件配置4.3 触摸屏组态软件的使用4.4 触摸屏编程4.5 设计程序与创建程序4.6 电路工作过程4.7 硬件安装4.8 水处理系统调试第5章触摸屏·PLC·变频器组成的变频恒压供水系统5.1 用变频器实现泵站恒压供水控制5.2 触摸屏与PLC控制的变频供水系统方案5.3 控制系统的硬件配置5.4 触摸屏编程5.5 变频器参数的设定5.6 程序设计5.7 用STEP 7-Micro/WIN编程软件创建程序5.8 电路工作过程5.9 安装、调试和使用内容简介本书从推广综合应用角度出发,在阐述变频器、可编程序控制器以及触摸屏基本知识的同时,又介绍变频器、可编程序控制器与触摸屏的综合应用知识。
同时结合深圳市电工、电梯、制冷技师公共模块《可编程控制器、变频器与触摸屏的综合应用》的实操考核内容,对技能操作进行了详细叙述。
本书为机电类技师培训教材,也可作为大专院校工业自动化、机电一体化、机械设计制造及自动化、电气技术及其他相关专业的参考教材,还可作为广大工程技术人员的参考资料。
编辑推荐本书主要介绍了变频器、可编程序控制器以及触摸屏基本知识、综合应用知识等内容,并结合当前企业的生产实际,注重实际操作,以培养掌握复杂操作和新技术操作的技能,以增强分析、判断、排除各种实际故障的能力。
计算机控制系统与DCS课程设计说明书专业:电气工程及其自动化班级:电气3班姓名:学号:课程设计项目名称:MCGS组态软件控制技术所用软件: MCGS组态软件同组人:无时间: 2012.6.7 一.任务介绍:一、教学目标能应用通用版及嵌入版MCGS组态软件基本功能进行简单项目设计、仿真运行。
1.掌握MCGS通用版及嵌入版基本操作,完成工程分析及变量定义;2.掌握简单界面设计,完成数据对象定义及动画连接;3.掌握模拟设备连接方法,完成简单脚本程序编写及报警显示;4.掌握制作工程报表及曲线方法。
二、工作任务用MCGS完成如图1-1所示水位控制系统设计、仿真运行。
二. 课题分析:模块1 水位控制工程文件建立一、教学目标1.掌握MCGS组态软件的安装与运行方法;2.能进行工程分析,建立工程文件。
二、工作任务建立水位控制系统工程文件。
三、能力训练1. MCGS的安装2. MCGS的运行方式①MCGS系统分为组态环境和运行环境两个部分。
文件McgsSet.exe对应于MCGS系统的组态环境,文件McgsRun.exe对应于MCGS系统的运行环境。
②MCGS系统安装完成后,在用户指定的目录(或系统缺省目录D:\MCGS)下创建有三个子目录:Program、Samples和Work。
组态环境和运行环境对应的两个执行文件以及MCGS中用到的设备驱动、动画构件及策略构件存放在子目录Program中,样例工程文件存放在Samples目录下,Work子目录则是用户的缺省工作目录。
③分别运行可执行程序McgsSet.exe和McgsRun.exe,就能进入MCGS的组态环境和运行环境。
安装完毕后,运行环境能自动加载并运行样例工程。
用户可根据需要创建和运行自己的新工程。
3.工程建立鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,如果MCGS安装D盘根目录下,则会在D:\MCGS\WORK\下自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程X.MCG”(X表示新建工程的顺序号,如:0、1、2等)。
M CGS组态软件与触摸屏控制技术MCGS组态软件与触摸屏控制技术综合测试题题目:水塔水位的MCGS监控设计班级:07电单姓名:周莉学号:07020638指导老师:史建平日期:2010年12月13日目录一、水塔水位控制系统的简介 (4)在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
(4)二、水塔水位控制系统的控制要求 (5)三、水塔水位系统的控制指标 (6)一、MCGS控制界面的设计 (6)二、PLC控制程序 (6)三、联机调试 (7)四、水塔水位控制系统方案 (9)一、水塔水位控制系统的任务及控制流程图 (9)二、PLC外部接线图 (10)三、输入/输出分配表 (11)四、MCGS控制方案 (11)五、水塔水位的MCGS设计 (12)一、建立MCGS新工程 (12)二、建立新画面 (13)三、定义数据变量 (15)四、画面组态的形成 (17)五、动画连接 (17)六、模拟设备 (19)七、编写控制流程 (21)八、设备在线调试 (24)六、PLC程序设计 (30)一、梯形图程序设计及工作过程分析 (30)七、联机调试及出现的问题 (34)一、设备连接 (34)二、输入输出接线: (34)三、无法建立通信连接及故障分析 (35)八、老师提问 (36)一、水塔水位控制系统的简介在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
二、水塔水位控制系统的控制要求PLC控制系统实践环节主要是以可编程逻辑控制器PLC为核心,以STEP7-Micro/Win软件为开发平台,以实验台上的各种设备(控件)为对象使用梯形图语言进行PLC控制程序的开发用来控制实验台上的各种设备。
MCGS组态软件用于生成和运行水塔水位监控系统的组态工程文件,完成构建的PLC控制系统的监控功能。
MCGS(Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,它能够在基于Microsoft 的各种32位Windows平台上运行,通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,在工业控制领域有着广泛的应用。
(1)MCGS的主要特性和功能如下:1.1简单灵活的可视化操作界面。
1.2实时性强、良好的并行处理性能。
1.3丰富、生动的多媒体画面。
1.4开放式结构,广泛的数据获取和强大的数据处理功能。
1.5完善的安全机制。
1.6强大的网络功能。
1.7多样化的报警功能。
1.8实时数据库为用户分部组态提供极大方便。
1.9支持多种硬件设备,实现“设备无关”。
1.10方便控制复杂的运行流程。
1.11良好的可维护性和可扩充性。
1.12用数据库来管理数据存储,系统可靠性高。
1.13设立对象元件库,组态工作简单方便。
1.14实现对工控系统的分布式控制和管理。
总之,MCGS组态软件功能强大,操作简单,易学易用,普通工程人员经过短时间的培训就能迅速掌握多数工程项目的设计和运行操作。
同时使用MCGS组态软件能够避开复杂的计算机软、硬件问题,集中精力去解决工程问题本身,根据工程作业的需要和特点,组态配置出高性能、高可靠性和高度专业化的工业控制监控系统。
三、水塔水位系统的控制指标一、MCGS控制界面的设计(1)MCGS系统包括组态环境和运行环境两个部分。
用户的所有组态配置过程都在组态环境中进行,组态环境相当于一套完整的工具软件,它帮助用户设计和构造自己的应用系统。
用户组态生成的结果是一个数据库文件,称为组态结果数据库。
运行环境是一个独立的运行系统,它按照组态结果数据库中用户指定的方式进行各种处理,完成用户组态设计的目标和功能。
运行环境本身没有任何意义,必须与组态结果数据库一起作为一个整体,才能构成用户应用系统。
一旦组态工作完成,运行环境和组态结果数据库就可以离开组态环境而独立运行在监控计算机上。
(2)MCGS共有5个窗口:主控窗口,设备窗口,用户窗口,实时数据库,运行策略。
对本实践进行分析及对要求进行理解,可以得到以下信息:两个用户窗口:一个用来显示水塔水位的工程画面,窗口命名为水塔水位控制;一个用来进行数据显示,定义为实时数据显示。
四个主菜单:实时数据显示,报警数据显示,历史数据显示,系统管理。
在系统管理里面又有登录用户,密码修改及退出登录子菜单。
五个策略:启动策略,退出策略,循环策略,报警数据策略和历史数据策略。
循环策略用来进行报警限值的修改;报警策略用来浏览存盘报警数据;历史数据用来浏览存盘历史数据,以便在组态工程里面显示。
实时数据库里需要定义的数据对象有:水池液位,水塔液位,水池液位上限,水池液位下限,水塔液位上限,水塔液位下限及液位组。
二、PLC控制程序PLC是采用软件编制程序来实现控制要求的。
编程时要使用到各种编程元件,它们可提供无数个动合和动断触点。
编程元件是指输入继电器、输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、通用寄存器、数据寄存器及特殊功能继电器等。
PLC内部这些继电器的作用和继电接触控制系统中使用的继电器十分相似,也有“线圈”与“触点”,但它们不是“硬”继电器,而是PLC存储器的存储单元。
当写入该单元的逻辑状态为“1”时,则表示相应继电器线圈得电,其动合触点闭合,动断触点断开。
所以,内部的这些继电器称之为“软”继电器。
水塔水位的PLC控制程序的要求:1)保持水池的水位在S3——S4之间,当水池水位低于下限液位开关S3,此时S3为ON,电磁阀打开,开始往水池里注水,当5S以后,若水池水位没有超过水池下限液位开关S3时,则系统发出警报;若系统正常运行,此时水池下限液位开关S3为OFF,表示水位高于下限水位。
当页面高于上限水位S4时,则S4为ON,电磁阀关闭。
2)保持水塔的水位在S1——S2之间,当水塔水位低于水塔下限水位开关S2时,则水塔下限液位开关S2为ON,则驱动电机M开始工作,向水塔供水。
当S2为OFF时,表示水塔水位高于水塔下限水位。
当水塔液面高于水塔上限水位开关S1时,则S1为ON,电机M停止抽水。
当水塔水位低于下限水位时,同时水池水位也低于下限水位时,电机M 不能启动。
三、联机调试(一)水塔水位控制的接线实验面板中的S1、S2、S3、S4分别接主机的输入点X0、X1、X2、X3,M、Y1、Y2、Y3、Y4、Y分别接主机的输出点Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5。
(二)建立计算机与PLC的通信连接A、硬件连接:(1)安装RS485通信扩展模块:FX2N-485PC-IF(2)双绞线(屏蔽线)连接在FX2N-485PC-IF(RS485/232转换器)中,SDA与SDB和RDA与RDB之间要接3000欧姆左右的电阻。
双绞线在485BD侧的屏蔽线要接地(100欧姆或更低)。
B、软件设置:PLC的默认设置是只支持RS232通信,所以要使用RS485通信协议,必须事先通过编程电缆将计算机的串行口COM1与PLC的编程口连接,用编程软件更改D8120,使其设置成RS485通信方式。
正确设置为:Link协议,9600波特率,数据位7,偶校验,2位停止位,无命令头和命令尾,整个命令不加校验和,采用协议1。
即D8120=H408E 步骤为:<1>.启动编程软件FXGP/WIN-C;<2>.点击主菜单中的[PLC]菜单,在弹出的下拉菜单中选择[端口设置],设置所使用的串口为COM1;<3>.重复<2>,在弹出的下拉菜单中选择[程序读入],之后根据您当前使用的PLC类型选择PLC的型号(FX2N/FX2NC),按“确认”开始进行连接,并把PLC中已有的程序读入,而且窗口中会显示进度条的状态,若没有这些,表示硬件有错,可能故障见结尾的故障分析;<4>.若连接成功,可以设置通信参数了;<5>.选择主菜单中的[PLC]菜单,在该下拉菜单中选择[串行口设置(D8120)(e)…];在打开的对话框窗体中进行如下设置:将协议一项设置成“Link”,数据位设置可以不变“7”,奇偶校验可以为默认“Even”,停止位设置成“2”,传送速率也是默认的“9600”,页眉和终端,控制线等不设置,硬件设置为“RS-485”,控制程序可以为默认的“Format 1”,站点数设置为F。
按“确认”。
C、编制PLC程序:在编制的PLC程序中,必须加上如下的内容,才能保证系统通讯正常:LD M8002MOV K0 D8121MOV H408E D8120其中,第2行的K0表示站点号,有效值为从K0到K15共16个,每一实验台的站点号都不同。
必须正确设置站点号,否则会引起系统通讯不正常。
具体站点号见实验台。
D、写入PLC程序(当采用编程软件编程时须采用该步骤):在编程软件中,点击主菜单[PLC]/[传送]/[写出],写入PLC程序;写完程序后需要把PLC的电源切断,再上电则设置的参数才能有效。
四、水塔水位控制系统方案一、水塔水位控制系统的任务及控制流程图(1)该实践的具体任务是组建水塔水位监控系统。
水塔水位控制装置图如下所示:(2)水塔水位控制系统的PLC 控制流程图,根据设计要求控制流程图如下:水塔上限液水塔下限液水池上限液位S3水池下限液位S4水塔电机M 水池水阀Y水流二、PLC 外部接线图这是一个单体控制小系统,没有特殊的控制要求,它有5个开关量,开关量输出触点书有8个,输入、输出触点数共有13个,只需选用一般中小型控制器即可。
据此,可以对输入、输出点作出地址分配,水塔水位控制系统的I/O 接线图如下:图1 PLC 外部接线图X0 X1X2 X3 X4 COM Y0 Y1Y2Y3Y4Y5Y6传感器1 传感器2 传感器3 传感器4 电机M水阀Y SB 水池下限指示灯a1 水池上限指示灯a2 水塔下限指示灯a3 水塔上限指示灯a4 报警指示灯a5~220V三、输入/输出分配表输入继电器输入变量名输出继电器输出变量名X0 控制开关Y0 电机MX1 水塔上限液位S1 Y1 水阀YX2 水塔下限液位S2 Y2 水池下限指示灯a1X3 水池下限液位S4 Y3 水池上限指示灯a2X4 水池上限液位S3 Y4 水塔下限指示灯a3Y5 水塔上限指示灯a4Y6 报警指示灯a5图2 水塔水位系统PLC的I/O地址分配表四、MCGS控制方案当水池水位低于水池低水位界(S4为ON表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。