plc电动机启动停止控制编程实例
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3台电动机自动顺序启停PLC控制1.引言可编程序控制器,是集计算机技术、自动化技术、通信技术于一体的通用工业控制装置,简称PLC。
它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。
用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。
以PLC为主构成的控制系统具有可靠性高、控制功能强大、性价比高等优点,是目前工业自动化的首选控制装置。
故本设计中采用PLC集中控制的办法,利用PLC 简单可视化的程序,对3台电动机实现顺序起停控制,可以通过手动实现,也可以通过延时实现自动起停控制,延时时间可以在线设置,并通过指示灯显示各电动机的运行状态。
本设计广泛应用在港口、电厂、煤矿、钢铁企业、水泥、粮食以及轻工业的生产线。
既可以运送散状物料,也可以运送成件物品。
还可应用于装船机、卸船机、堆取料机等连续运输移动机械。
通过本设计对所学的PLC知识综合巩固应用,巩固练习运用组态软件及组态设计,提高对PLC控制系统的设计、安装和调试能力。
2. PLC选型世界上PLC产品可按地域分成三大流派:美国、欧洲和日本。
日本的PLC技术是由美国引进的,但日本的主推定位在小型PLC上,在小型机领域中颇具盛名。
1.控制要求要求用1个控制按钮控制1台电动机的启动和停止。
第1次操作按钮电动机启动,第2次操作按钮电动机停车,第3次操作按钮电动机启动,如此循环。
2.任务分析 PLC在工作时采用顺序循环扫描的工作方式来执行主循环程序OB1及子程序中的用户程序,在一个扫描周期的开始CPU对所有的输入端子上的信号进行集中采集,并将采1.控制要求要求用1个控制按钮控制1台电动机的启动和停止。
第1次操作按钮电动机启动,第2次操作按钮电动机停车,第3次操作按钮电动机启动,如此循环。
2.任务分析PLC在工作时采用顺序循环扫描的工作方式来执行主循环程序OB1及子程序中的用户程序,在一个扫描周期的开始CPU对所有的输入端子上的信号进行集中采集,并将采集结果保存在过程映像输入寄存器(I),在程序执行期间不再考虑输入端子上信号的变化,而程序执行过程中所产生的中间结果则直接保存在存储器(M)或过程映像输出寄存器(Q)中,并不立即送到输出端子,而只有在当前扫描周期结束前才将程序执行的最终结果集中送到输出端子,对输出端子进行刷新。
如果对这种扫描方式理解不清楚,在编程时就会出现意想不到的结果。
以电动机的单按钮启停控制为例,如果用如图3-11所示的逻辑来实现看起来似乎可行-但是,如果仔细分析会发现当按一次按钮时,首先扫描到第一个程序段,会使KM变为1-并写入过程映像输出寄存器;当扫描到第二个程序段时,由于KM的过程映像输出寄存器已经为1,所以又会使KM变为0,结果无论如何都无法启动电动机。
由于PLC循环扫描的工作特殊性,不能直接用简单的逻辑实现电动机的单按钮控制,必须考虑在同一扫描周期内是否会出现运行状态的多次切换。
3.实施方案[方案1]用边沿指令及异或逻辑实现首先根据控制按钮SB_1信号状态设置状态标志,使用上升沿检测指令,保证每按动一次控制按钮,状态标志F1的状态只在当前扫描周期内起作用。
然后用状态标志F1与电动机(KM)当前的状态进行逻辑异或运算,由于按动控制按钮当前周期内F1=1,用F1与KM 相异或,就可以实现对电动机状态的转换,如果直接用KM来代替F1,将无法实现要求的功能。
电气控制技术课程设计两台电机顺序起动与停止控制专业班级:姓名:学号:完成时间:目录摘要 (3)第一章绪论 (4)第二章课程设计的原理及选用器材的介绍 (5)2.1电动机的顺序启动/停止控制电路 (5)2.2电动机的选型 (6)2.3两台电动机顺序控制PLC方案的选择 (7)2.4熔断器的原理 (8)2.5继电器 (8)2.6常开常闭开关器的选择 (10)第三章工作原理 (12)3.1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下: (12)3.2工作过程: (12)3.3PLC控制两台电动机的顺序启动/停止 (13)课程设计的体会 (17)参考文献 (18)摘要本文介绍了基于电力拖动的2台电动机的顺序启动停止的设计方案。
我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了时间继电器,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动。
当按下SB2时。
电动机M1会停止,而M2会延迟几秒钟停止。
同时我们还采用PLC进行控制。
本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处。
本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果。
根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。
关键词:继电器、PLC控制第一章绪论与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。
按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。
调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
西门子PLC 8种入门实例接线与控制
此次为大家带来的是关于一些(PLC编程)控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学(PLC)的进度条缩短,加大掌握程度。
里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。
一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
二、电动机的顺序启动、同时停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
三、电动机的顺序启动、逆序停止(I/O分配表、PLC接线图、
梯形图程序)
四、电动机延时启动、停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
五、笼型感应电动机定子绕组从串电阻降压启动(控制系统)
(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
六、三相绕线感应电动机转子绕组串电阻降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
七、Y-降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
Y-降压启动控制(1)
Y-降压启动控制(2)
八、自耦变压器降压启动控制系统(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
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PLC编程实例之六台电动机顺序启动,逆序停止用按钮控制6台电动机的启动停止。
当按下启动按钮SB1时,启动信号灯(Y0) 亮,而后每隔5s顺序启动一台电动机,直到6台电动机全部启动,启动信号灯灭.当按下停止信号SB2时,停止信号灯(Y7)亮之后,每隔3s逆序停止一台电动机,直到6台电动机全部停止后,停止信号灯灭.如果在启动过程中按下停止按钮,则每隔3s逆序依次停止已经启动的电动机,按急停按钮SB3,则全部电动机立即停止。
控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能如表20-1所示,介绍了实例20中用到的输入/输出元件及控制功能。
2.电路设计6台电动机顺序启动,逆序停止PLC接线图和梯形图如图20-1所示。
3. 控制原理启动时按下启动按钮X0,则Y0得电自锁,启动报警信号灯亮。
同时定时器T0得电延时,延时5s ,T0常开接点闭合一个扫描周期,执行一次左移,将Y0的1左移到Y1,Y1=1,第一台电动机启动。
T0常闭接点断开一个扫描周期,T0重新开始延时,T0每隔5s 发一个脉冲执行一次左移,使Y1~Y6依次得电,即每隔5s 启动一台电动机,当Y6=1,最后一台电动机启动后,Y6常闭接点断开Y0和T0线圈,启动报警信号灯HL1灭,启动过程结束。
按下停止按钮X1,Y7得电自锁,停止报警信号灯亮。
定时器T1得电延时,X1上升沿接点执行一次右移,将Y0的0左移到Y6,Y6=0,第六台电动机立即停止。
T1每隔3s 发一个脉冲执行一次右移,使Y6~Y1依次失电,即每隔3s 停止一台电动机。
当Y1=1,最后一台电动机停止后,Y1常闭接点断开Y7和T1线圈,停止报警信号灯HL2灭,停止过程结束。
如果在启动过程中按下停止按钮XI,则XI 常闭接点断开Y0线圈,Y0=O,接通停止信号,同时进行一次右移,逆序停止一台电动机,TI 每隔3s 发一个脉冲执行一次右移,逆序依次停止己经启动的电动机。
按下急停按钮X2, Y0〜Y6全部复位,所有电动机全部立即停止。
三台电动机顺序启停PLC控制编程摘要:电工技能鉴定分为五级考核,职业院校高职学生的应届生考核三级(高级工),电工鉴定分为理论考试和技能考试。
其中技能考试主要考核对继电接触器控制系统、PLC控制系统、电子电路、变频器控制等的安装、调试、故障排除为主,其中PLC控制系统安装与调试题目中三台电动机的顺序启停PLC控制为高频题目。
关键词:电工鉴定;技能考核;电机顺序启停;PLC控制;编程本文将以西门子S7-200PLC机为例讲解三台电动机的顺序启停PLC控制的编程方法。
控制要求如下:某一生产线的末端有一台三级皮带传送机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求10s的时间间隔,并按M1、M2、M3的顺序启动;停止时按15s的时间间隔,并按M3、M2、M1的顺序停止,皮带传送机的启动和停止分别由启动按钮和停止按钮来控制,三级皮带传送机如下图所示。
要求:1.工作方式设置:手动时要求按下手动启动按钮,做一次上述过程,自动时按下自动启动按钮,能够重复循环上述过程。
2.有必要的电气保护和互锁。
PLC设计步骤如下:一、输入/输出分析:该控制要求中有3个被控设备MM1、KM2、KM3,分别用于控制电动机M1、M2和M3,也就是输出设备;而输入设备有三个,分别是手动启动按钮SB1、手动停止按钮SB2、自动启动按钮SB3三个。
二、I/O地址分配三、PLC外部接线图1.主电路:主电路组成:三相电分别通过熔断器FU1之后分三路又分别经过主控交流接触器KM1、KM2和KM3的主触点并分别经过热继电器FR1、FR2、FR3的热元件来分别控制传送机使用的三台电动机M1、M2和M3,其中KM1、KM2、KM3的主触点分别用于控制三台电动机的通电与断电;三支熔断器FU1用作主电路的短路保护,热继电器FR1、FR2、FR3分别用作三台电动机M1、M2、M3的过载保护。
同时其中的一相和零线给S7-200PLC主机供电,FU2用作控制电路的短路保护。
PLC编程实例之六台电动机顺序启动,逆序停止用按钮控制6台电动机的启动停止。
当按下启动按钮SB1时,启动信号灯(Y0) 亮,而后每隔5s顺序启动一台电动机,直到6台电动机全部启动,启动信号灯灭.当按下停止信号SB2时,停止信号灯(Y7)亮之后,每隔3s逆序停止一台电动机,直到6台电动机全部停止后,停止信号灯灭.如果在启动过程中按下停止按钮,则每隔3s逆序依次停止已经启动的电动机,按急停按钮SB3,则全部电动机立即停止。
控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能如表20-1所示,介绍了实例20中用到的输入/输出元件及控制功能。
2.电路设计6台电动机顺序启动,逆序停止PLC接线图和梯形图如图20-1所示。
3.控制原理启动时按下启动按钮X0,则Y0得电自锁,启动报警信号灯亮。
同时定时器T0得电延时,延时5s,T0常开接点闭合一个扫描周期,执行一次左移,将Y0的1左移到Y1,Y1=1,第一台电动机启动。
T0常闭接点断开一个扫描周期,T0重新开始延时,T0每隔5s发一个脉冲执行一次左移,使Y1~Y6依次得电,即每隔5s启动一台电动机,当Y6=1,最后一台电动机启动后,Y6常闭接点断开Y0和T0线圈,启动报警信号灯HL1灭,启动过程结束。
按下停止按钮X1,Y7得电自锁,停止报警信号灯亮。
定时器T1得电延时,X1上升沿接点执行一次右移,将Y0的0左移到Y6,Y6=0,第六台电动机立即停止。
T1每隔3s发一个脉冲执行一次右移,使Y6~Y1依次失电,即每隔3s停止一台电动机。
当Y1=1,最后一台电动机停止后,Y1常闭接点断开Y7和T1线圈,停止报警信号灯HL2灭,停止过程结束。
如果在启动过程中按下停止按钮XI,则XI常闭接点断开Y0线圈,Y0=O,接通停止信号,同时进行一次右移,逆序停止一台电动机,TI每隔3s发一个脉冲执行一次右移,逆序依次停止己经启动的电动机。
按下急停按钮X2, Y0〜Y6全部复位,所有电动机全部立即停止。
电动机顺序起、停控制的PLC 梯形图编程案例摘要: 案例描述:按下起动按钮SB1,控制交流接触器KM1 得电,电动机M1 起动运转;按下起动按钮SB3,控制交流接触器KM2 得电,电动机M2 继M1 后顺序起动运转;按下停止按钮SB4,控制交流接触器KM2 失电,电动机M2 停转;按下停止按...案例描述:按下起动按钮SB1,控制交流接触器KM1 得电,电动机M1 起动运转;按下起动按钮SB3,控制交流接触器KM2 得电,电动机M2 继M1 后顺序起动运转;按下停止按钮SB4,控制交流接触器KM2 失电,电动机M2 停转;按下停止按钮SB2,控制交流接触器KM1 失电,电动机M1 继M2 后反顺序停转。
若线路中出现过载、过热故障由过热保护继电器FR 自动切断控制线路。
为了确保只有在M1 起动后,M2 才能起动的顺序,在M2 起动控制线路中串入电动机M1 交流接触器KM1 的常开触点。
同时,为了防止当起动电动机M2 时,误操作按动电动机M1 的停止按钮SB2,而关断电动机M1,在电动机M1 的起动控制线路中并入电动机M2 交流接触器KM2 的常开触点,实现联锁控制。
根据编程案例中对控制过程的描述,我们可以将整个控制关系划分成6 部分,如下图所示。
接下来,要进行I/O 分配。
I/O 分配完毕,可根据控制过程完成plc 梯形图的程序编写。
1)电动机M1 起动控制过程梯形图2)电动机M2 起动控制过程梯形图3)电动机M2 停机控制过程梯形图4)电动机M1 停机控制过程梯形图5)电动机M1 与M2 互锁及联锁控制过程梯形图6)电动机过热保护控制过程梯形图7)程序的合并和调整最终获得的PLC 梯形图程序,如下图所示。
1、引言可编程序控制器,就是集计算机技术、自动化技术、通信技术于一体的通用工业控制装置,简称PLC。
它就是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数与算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC就是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性与灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别就是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而就是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。
用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线与简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。
以PLC为主构成的控制系统具有可靠性高、控制功能强大、性价比高等优点,就是目前工业自动化的首选控制装置。
故本设计中采用PLC集中控制的办法,利用PLC 简单可视化的程序,对3台电动机实现顺序起停控制,可以通过手动实现,也可以通过延时实现自动起停控制,延时时间可以在线设置,并通过指示灯显示各电动机的运行状态。
本设计广泛应用在港口、电厂、煤矿、钢铁企业、水泥、粮食以及轻工业的生产线。
既可以运送散状物料,也可以运送成件物品。
还可应用于装船机、卸船机、堆取料机等连续运输移动机械。
通过本设计对所学的PLC知识综合巩固应用,巩固练习运用组态软件及组态设计,提高对PLC控制系统的设计、安装与调试能力。
2、 PLC选型世界上PLC产品可按地域分成三大流派:美国、欧洲与日本。
日本的PLC技术就是由美国引进的,但日本的主推定位在小型PLC上,在小型机领域中颇具盛名。
某些用欧美的中型机或大型机才能实现的控制,日本的小型机就可以解决。
三菱PLC顺序启动、顺序停止控制程序编程
实例
下面介绍的是一个传送带挨次启动与停止的梯形图说明:该程序使用定时器(T)来做为延时启动与停止的掌握元件。
程序如下:元件介绍:X0为急停按钮X1、X2、X3为三个电机的热继电器X4为启动按钮X5为停止按钮Y1、Y2、Y3为电动机接触器程序说明:1、当急停及热继电器处于接通状态,M0帮助继电器得电。
2、按下启动按钮X4信号接通,Y1继电器得电。
同时T1、T2接通。
3、当T1的延时时间到后,Y2继电器得电。
4、当T2的延时时间到后,Y3继电器得电。
至此三台电动机挨次启动完成。
5、当按下停止按钮X5信号接通,M1帮助继电器得电掌握Y3继电器断开,同时接通T3、T4定时器。
6、当T3的延时时间到后,Y2继电器断开。
7、当T4的延时时间到后,Y1继电器断开。
至此三台电动机挨次停止完成。
8、当按下急停按钮或热继电器断开,三台电机同时断电。
注:程序中有处不合理之处,请各位看官留意,并试找出不合理之处。
1。
物理与电子工程学院《PLC原理与应用》课程设计报告书设计题目:基于PLC的电动机顺序起动/停止控制设计专业:自动化班级:XX学生姓名:XX学号:XXXX指导教师:XX2013年12月17日物理与电子工程学院课程设计任务书专业:自动化班级: 2班本文介绍了基于电力拖动的3台电动机的顺序启动停止的设计方案。
我们运用其原理的思路是:用三套异步电机M1、M2和M3,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了PLC进行控制,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动,再延迟几秒M3启动。
当按下SB2时。
电动机M3会停止,而M2会延迟几秒钟停止,再延迟几秒M1会停止。
用PLC进行控本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处.本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果。
根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。
关键词:接触器;PLC控制;顺序启停1 课程设计背景 (1)1.1 课程设计的定义 (1)1.2 课程设计的目的及意义 (1)1.3 可编程逻辑控制器简介 (1)2 基于PLC的电动机顺序起动/停止控制设计的硬件设计 (3)2。
1 控制对象及要求 (3)2.2 硬件选型 (3)2。
3 系统I/O分配 (5)2.4 PLC端子接线图 (5)3 基于PLC的电动机顺序起动/停止控制设计的软件设计 (5)3。
1 编程软件介绍 (5)3.2 程序流程图 (8)3。
3 程序调试 (8)4 心得体会 (9)参考文献 (10)附录 (11)1 课程设计背景1。
1 课程设计的定义课程设计是“针对某一门"课程的要求,对学生进行综合性训练的过程,其中包括参考资料的查找、相关工具的应用以及课程设计文本的撰写和设计的实现或仿真等.1。
自动化综合实训2项目二任务书题目:实现plc控制4台电动机顺序启动.逆序停止学年:13学年学期:第二学期系别:自控系班级:电气21132班组数:第六组指导教师:时间:2013年6月17——2013年6月21日全组名单工作具体分工✓Plc程序设计:孙磊磊✓Cad图表制作:帕提古丽✓资料收集:沈燚✓Plc接线调试:孙祥✓项目总结报告:桑贤伟一周具体工作安排✧星期一:熟悉有关电气设计规范,熟悉课题设计要求和内容,为项目设计作准备。
✧星期二:进行电路图和控制板电气元器件布置图的绘制。
✧星期三:绘制控制流程图. I/O端子接线图. 梯形图设计。
✧星期四:连接线路并调试。
✧星期五:整理资料,写课程设计报告。
目录一项目背景 (4)二设计要求 (4)三实训目的 (5)四总体方案设计 (5)1.控制要求 (5)2.接线原理图 (5)3.电气元件布置图 (6)4.实训设备及元器件明细表 (6)5.I/O地址分布表 (7)6.程序设计流程图 (8)7.程序梯形图 (8)五软硬件联调 (9)六实训小结 (9)七.参考文献 (10)一项目背景带式输送系统是一种摩擦驱动以连续方式运送物料的机械,利用它可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点之间形成一种物料的运送流程。
带式输送系统既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件套物品的运送。
所以带式输送系统广泛应用于电力.食品.冶金.化工.煤炭.矿山.港口.建材等现代化行业企业中,已经成为生产的重要环节。
下图为四条皮带运输机工作示意图。
二设计要求(1)根据项目技术要求,设计plc控制系统总体方案;(2)根据方案选择相应电气元器件后列写主要元器件清单;(3)绘制电路图.控制板电气元件布置图.电气安装接线图;(4)在控制板上安装接线;(5)系统控制板测试;(6)通电联调;(7)整理技术资料,编写项目报告,项目验收。
三实训目的1)学会用PLC控制主电路实现电动机正反转,达到综合应用PLC 的目的;2)学会用CAD制图;3)学会用Gx Developer编程软件,通过编写的程序,完成对主电路的控制;4)学会整理并制作课程设计报告。
plc电动机启动停止控制编程实例
传统的继电器—接触器控制的电动机的起动、自保持及停止电路,按下起动按钮SB2,接触器KM线圈得电并自锁,电动机起动运行,按下停止按钮SB1,接触器KM线圈失电,电动机停止运行。
和继电器控制系统类似,plc也是由输入部分,•逻辑部分和输出部分组成。
其相对应的元件安排如下
按下起动按钮SB2,X000接收外部信号置“1”,Y000置“1”并自锁,自锁的目的是当起动按钮SB2松开,X000置“0”时,Y000仍然能保持置“1”状态,使电动机连续运行。
需要停车时,按下停止按钮SB1,X001常闭触电置“0”,断开Y000,使Y000置“0”,使电动机停止运行。
其相应的控制梯形图如图1所示:
程序清单:
LD X000
OR Y000
ANI X001
OUT Y000
END
电动机起动、自保持及停止控制电路是梯形图中最典型的单元,它包含了梯形图程序的全部要素,具体体现如下几点:
1.事件:每一个梯形图支路都针对一个事件。
事件用输出线圈表示,本例中为Y000。
2.事件发生的条件:梯形图支路中除了线圈外还有触点的组合,使线圈置“1”的条件即是事件发生的条件,本例中为起动按钮SB2使X000“1”。
3.事件得以延续得条件:触点组合中使线圈置“1”得以保持得条件是与X000并联得Y000自锁触点闭合。
4.使事件终止的条件:触点组合中使线圈置“1”中断的条件。
本例中为停止按钮SB1使X001常闭触点断开。