PLC的应用举例
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PLC在生产线控制中的应用案例分享PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于各种生产线的控制系统中。
本文将分享几个PLC在生产线控制中的应用案例,旨在探讨PLC的功能和应用,以及它们在提高生产效率和质量方面的作用。
案例一:汽车生产线在汽车生产线上,PLC扮演着关键的角色。
它通过接收传感器和外部设备的输入信号,对各个工作站的运行进行控制和调度。
通过编程,PLC可以对不同的操作进行精确的定时和顺序控制,确保每个工作站都按照正确的步骤进行,并与其他工作站协调合作。
举个例子,在汽车装配线上,PLC可以控制机械臂的动作和位置,确保零部件的准确提取和装配。
它还可以监控传送带的速度和方向,及时调整生产节奏,以适应不同车型和订单的要求。
通过PLC的应用,汽车生产线可以实现高效、精确和稳定的生产,大大提升了生产效率和产品质量。
案例二:食品加工生产线在食品加工行业,PLC也发挥着重要的作用。
以饼干生产线为例,PLC可以控制不同工作站的温度、时间和速度等参数,实现对各个工艺环节的精确控制。
例如,在饼干生产的烘烤环节,PLC可以根据产品种类和要求,控制烤箱的温度和气流方向,确保饼干可以均匀烘烤,达到理想的口感和外观。
此外,PLC还可以监测并记录生产数据,如温度、湿度、压力等,以便质量控制人员进行分析和追溯。
案例三:包装生产线在包装行业,在PLC的应用下,生产线的包装过程可以更加高效、准确和可靠。
例如,在瓶装水生产线上,PLC可以控制灌装机的流量和速度,确保每个瓶子都按照预定的容量装满水。
它还可以监控瓶子的位置和运行速度,及时进行调整,避免瓶子的堵塞和脱落。
此外,PLC还可以与其他包装设备如贴标机、封口机等进行联动控制,实现自动化生产和包装过程。
综上所述,PLC在生产线控制中的应用案例丰富多样。
它的高可编程性和灵活性使得PLC适用于各种不同的生产线和行业。
通过合理的编程和控制,PLC能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量,并且具备良好的稳定性和可靠性。
1.总体思路
控制程序采用分块结构,设子程序SBR0控制机组调相压水系统,子程序SBR1控制机组甩负荷抬机时立即向轮转室补入适量气体。
主程序OB1分别调用SBR0、SBR1子程序块,对两个不同事件分别控制
2主程序中的具体控制流程
采用子程序调用调相压水和治理甩负荷抬机PID算法中断程序,构建分块结构,在水轮机发电机组运行过程中,本系统主程序只要不间断查询两个子程序的启动条件,并根据起动条件决定是否调用调相压水子程序或治理甩负荷抬机子程序
3 控制算法
应用算法控制甩负荷抬机后向轮机室的进气量,从而控制轮机室状态空间量水位或压强,调相压水时用的乒乓策略,治理甩负荷抬机时则是PID算法,PID的输出值用来控制主给气阀(电动调节阀)的开通大小
4控制程序
主程序3个子程序1个中断程序。
PLC在工业生产中的应用案例PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业自动化领域中常用的一种电子设备,广泛应用于工业生产线上。
本文将通过几个实际案例,介绍PLC在工业生产中的应用。
案例一:汽车制造汽车制造是一个复杂而精细的过程,PLC在汽车制造中扮演着关键的角色。
在整个制造流程中,PLC负责控制机器人的动作、自动化装配线的操作以及质量检测等。
举例来说,当汽车底盘通过装配线时,PLC可以检测并识别底盘的型号,并根据不同型号的要求进行相应的装配操作。
此外,PLC还可以监测各个环节是否正常运行,一旦发现异常就会及时报警。
案例二:食品生产在食品生产行业,PLC广泛应用于生产线上。
以饮料生产为例,PLC可以控制整个生产过程,包括原料的投放、搅拌、加热、冷却等等。
通过PLC,生产过程可以自动化、精准化地进行,大大提高了生产效率和产品质量。
此外,PLC还可以收集生产数据,如温度、压力、流量等参数,用于质量控制和生产分析。
案例三:石油化工在石油化工行业,PLC的应用也十分重要。
例如,在炼油过程中,PLC可以控制反应器的温度、压力和物料的流动速度,从而保证整个炼油过程稳定安全。
此外,PLC还可以配合传感器,实时监测各个装置的工况,并进行数据记录和报警,提升生产效率和安全性。
案例四:能源管理PLC在能源管理中的应用也不可忽视。
例如,在发电厂中,PLC可以控制发电机组的启停、电压调节、负载平衡等操作,实现对发电过程的自动化控制。
此外,PLC还可以与智能电表和能源监测仪等设备相连,实现能源数据的采集和监测,从而提供科学依据,帮助企业进行能源供应和消耗的管理和优化。
案例五:智能物流在物流行业,PLC的应用可以提升整个物流过程的效率和准确性。
以仓储物流为例,PLC可以控制输送带、堆垛机、自动分拣装置等设备的运行,实现物流流程的自动化操作。
同时,PLC还可以与物流管理软件相结合,实现对货物的追踪和管理,提高物流的可视化程度和智能化水平。
plc在实际生活中的应用实例PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于自动化领域的控制设备,它可以在实际生活中的许多领域发挥重要作用。
本文将以几个具体的应用实例来说明PLC在实际生活中的应用。
1. 工业生产自动化PLC在工业生产中的应用非常广泛。
例如,在汽车制造业中,PLC可以用于控制生产线上的机器人,通过编程控制机器人的动作和任务,实现汽车组装的自动化生产。
另外,PLC还可以用于控制生产线上的传送带、机器人臂等设备,实现物料的自动输送和加工。
2. 智能家居控制随着智能家居的发展,PLC在智能家居控制系统中的应用也越来越广泛。
通过PLC可以实现对家庭电器的集中控制,例如控制灯光的开关、调节空调的温度、打开窗帘等。
此外,PLC还可以与安全系统集成,实现对家庭安防设备的监控和控制。
3. 水处理系统PLC在水处理系统中的应用也非常重要。
例如,在供水系统中,PLC 可以监测水位、流量等参数,根据设定的条件自动控制水泵的启停,实现对供水系统的自动化控制。
另外,在污水处理系统中,PLC可以控制污水处理设备的运行,确保污水的处理效果。
4. 物流仓储系统在物流仓储系统中,PLC可以用于控制自动化设备,例如堆垛机、输送带等。
通过PLC的编程,可以实现对物料的自动分类、存储和取出,提高物流仓储的效率和精度。
此外,PLC还可以与仓储管理系统集成,实现对仓储库存的监控和管理。
5. 智能交通系统PLC在智能交通系统中的应用也非常重要。
例如,在红绿灯控制系统中,PLC可以监测交通流量和信号灯状态,根据设定的算法和策略,自动控制红绿灯的切换,优化交通流量和减少交通堵塞。
另外,PLC还可以用于控制高速公路收费系统、停车场管理系统等。
PLC在实际生活中有着广泛的应用。
它在工业生产、智能家居、水处理、物流仓储和智能交通等领域发挥着重要作用。
通过编程控制,PLC可以实现对设备和系统的自动化控制,提高生产效率、节省能源、提升安全性。
随着科技的不断发展,PLC在实际生活中的应用将会越来越广泛,为我们的生活带来更多的便利和舒适。
PLC控制技术在自来水厂自控系统中的应用发布时间:2021-04-15T16:16:59.517Z 来源:《当代电力文化》2020年32期作者:罗善培[导读] 目前自来水厂所使用的传统控制技术,无法迎合现代所需高水质要求,罗善培东莞市塘厦自来水公司摘要:目前自来水厂所使用的传统控制技术,无法迎合现代所需高水质要求,随着PLC控制技术的出现,传统控制技术逐渐淡出市场,因此本文主要对自来水厂自控系统当中,应用PLC控制技术做相应概述和探讨。
关键词:PLC控制技术;自来水厂自控系统;应用引言:近年来为满足城市供水需求,各种新型的控制设备被应用于自来水厂建设中,其中将PLC自动控制系统应用于水厂,可获得巨大经济和社会效益。
该技术的应用,不仅可以提升生产效率,延长设备的使用寿命,同时也能够实时和准确的监控水厂水质,对水厂自控系统的发展来说具有非常重大的意义。
一、水厂控制系统概况某自来水公司,其自动控制系统采用PLC-5软硬件设备以及由第一级主站以及第二级区域控制室工作站所组成的两级计算系统结构。
其中主站包含ZK1、ZK2两个热备主站。
两个主站之间,如果当一方发生故障问题,为了提升系统平均无故障时间、稳固系统可靠性。
那么另一个主站便自动掌握控制权修复故障。
主站可以直接控制全厂设备,包括生产过程的调度、指挥下一级分站运行、绘制曲线等功能。
中控室机器ZK1、ZK2主要负责记录数据,然后上传至DBASE数据库,数据储存时间为三个月。
该公司水厂面积范围大,再加之水厂水池之间呈现巨大的分散性、机架数量有限、控制功能具有复杂性等因素影响,因此无法仅依靠一个分站实现全厂的自动化控制。
因此该公司结合控制设备距离、水池地理位置分布等相关因素,设置六个子系统用来控制整个自来水厂,分别为取水系统、投药系统、过滤系统1和2、送水系统、中控系统为主站[1]。
二、通信方式主站和5个分站之间资源共享,主要借助DH+(DATA HIGHWAY PLUS)局域网实现,RS-232C通信方式主要是将PLC-5与投药分站、过滤分站1和2以及送水分站相连接;令牌传递方式是DH+局域网所采用的通信传递方式;MSG指令可以启动DH+站间通信方式,实现主站、加药分站、滤池分站、送水分站之间的通信;受到取水口和水厂之间距离的影响,两者之间的距离大于1千米,那么便无法采用DH+有线通讯方式,连接主站和取水分站之间通信,可借助无线电台。
欧姆龙PLC指令应用案例条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度显示输出。
程序如下:SCL2控制字解释:200:CP1H的模拟量输入通道1D100:偏移量(带符号BIN)详见下图D101:ΔX(带符号BIN)详见下图D102:ΔY(BCD)详见下图D200:转换结果通道结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到-100--200(BCD)摄氏度显示了。
注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。
例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
SCL指令应用案例条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000。
目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。
程序如下:结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到0-400(BCD)的压力值了。
注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的压力值应该用16进制方式去监视。
例如:当200CH中的数据是&3000(即5V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#200。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
使用CPM1A-AD041的模块采集模拟量4-20ma的信号,该模拟量信号取自一位移传感器信号,代表一个0-100mm的距离,要怎么才能把输入通道里的数据转换成所对应的这个距离值呢?可以使用SCL指令做此类的定标转换,该指令的作用是把一个16进制数据线性转换成一个BCD码的数据,这条指令有3个操作数见图1,S为源字,P1是参数首字,R是结果字,从P1到P1+3要设置4个值,P1是AY,P1+1是AX,P1+2是BY,P1+3是BX(见图2),在此例中因为输入的数据范围是0-1770 HEX,所以P1+1和P1+3分别是0和1770,而定标结果是0-100,所以P1和P1+2分别是0和100.具体可以这么做,例如AD041的输入通道是002,把DM0作为参数首字,D10作为结果字存放0-100的距离值。