(毕业设计参考)基于PLC的设计.doc
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1、基于PLC的设计摘 要花式喷泉是园林工艺与现代美学相结合而逐渐发展起来的一种产物。花式喷泉系统的主要架构即是其控制部分,它的控制功能直接决定了花式喷泉绝大部分的性能。就一般意义上的花式喷泉而言,其喷水花式和喷水时间,将随着其控制电路设计方案的确定而确定,在一些特殊场合,遂行特殊的喷水任务有一定的困难。在考虑到花式喷泉的控制要求和控制元件的性能体现之后,本设计选定西门子S7-200系列PLC为控制元件,以可实现多种喷水模式的自动切换为目的,通过梯形图的编写和仿真,初步模拟了喷泉的控制程序,实现了预定的设计目标。关键词:PLC;自动控制基于PLC的设计题目翻译ABSTRACTFancy fount
2、ain is a kind of product comes from the combinationof garden art and modern aesthetics .The core control component is the most important part of it, which mostly decides its function.As the fancy and the time of sprayingare ensured while its control circuit was designed, common fancy fountains will
3、have difficulties in performing some special spray tasks. Considering the requirement of its control and theproperty of the control component, this design selected Siemens S7-200 Programmable Logic Controllership as the core control component of fancy fountain system. In order to succeedin the autom
4、atic transfer of the spray model, this design preliminaryimitated the control program of the fancy fountainthrough redacting and simulating the ladder diagram, thus achieving the concerted objective of this design.Key words:Programmable Logic Controller。Automatic control29 / 33目 录前言1第一章 西门子S7-200PLC
5、概述11.1可编程控制器概述11.1.1 PLC的组成21.1.2 PLC的功能31.1.3 P L C的特点31.1.4 PLC的发展状况和前景31.2 西门子S7-200系列PLC概述4第二章 主控制器的选择52.1喷泉控制系统的设计要求52.1.1 花式喷泉系统整体设计简况52.1.2 花式喷泉的具体控制要求62.2 主控制器选择72.3系统主电路设计8第三章 喷泉控制系统设计83.1 喷泉控制系统的控制原理83.2喷泉系统控制的输入输出点分配93.3 系统接线分布93.4 梯形图分析103.5 程序运行分析18第四章 喷泉控制系统设计程序调试19总结25参考文献28致 谢29基于PLC
6、的设计前言喷泉,顾名思义,是指水在水压的作用下以特定形状喷出而形成的景观。在自然界里,天然形成的喷泉多是由地下水受压喷出地表形成,多出现于平原地区或山丘地带;在现实生活中,人工制造的喷泉多出现于花园、公园、公共场馆等处,作为一种人工景观,起到衬托点缀环境的作用。花式喷泉结合了园林工艺与现代美学,用可编程控制器作为其核心控制部件,具有花式繁多,易于转换,便于控制等诸多优点,解决了普通喷泉观赏性略显不足、控制不便等一些问题,具有良好的实用性和发展前景。可编程控制器不仅可以充分发扬并利用微处理器的普遍优点,还具有设计调试工作量少等独特的优点,因此具有更加广泛的应用1。在考虑到花式喷泉的控制要求和控制
7、元件的性能体现之后,本设计选定西门子S7-200系列PLC为控制元件。本设计通过梯形图的编写和仿真,初步模拟了喷泉的控制程序,实现了预定的设计目标。第一章 西门子S7-200PLC概述1.1可编程控制器概述Programmable Logic Controller,即可编程控制器,是在结合了微型计算机原理和继电器常规控制原理的前提下、充分吸收利用微型处理器控制和继电器顺序控制的优点,并将其运用到数字控制领域的新型控制器2。作为一种新的控制器,可编程控制器有着自身独特的编程方法,不同于一般微型计算机编程语言,而是另辟蹊径,采用梯形图这种象形编程方法。独特的编程语言,配合其自身的模块化构造,从而形
8、成了清晰明了、直观易懂、便于学习、易于维修的特点3。可编程控制器不仅可以借助其微处理器的优点,来满足工业应用的需求,而且可以方便专业人员的维护与检查4。1.1.1 PLC的组成PLC分为两类。其中,单元式也可称作整体式,模块式也可称作组合式5。单元式PLC的机箱内不仅装有其各个部件,也可加装扩展模块。模块式PLC则将单元式PLC的每一个部件分别做成与之对应的电路模块,并用总线连接起来,组成一个完整的PLC。单元式PLC的外观较小,多用于小型机。而模块式PLC的体积较大,配置也相对灵活,可以根据不同用户的不同需求,配置不同的模块,以满足广大用户6。图1-1 单元式PLC构造示意图图1-2 模块式
9、PLC构造示意图1.1.2 PLC的功能PLC自1969年问世以来,40余年间,获得了极大的发展,已经成为一个独立的行业,成为自动控制装置的主导。这与其强大的功能是分不开的7。PLC的主要功能如下:1)多种控制功能。2)数据处理功能。3)通信联网功能。1.1.3 P L C的特点作为一种新的控制器,可编程控制器有着自身独特的一些优点,这些优点不仅促进了P L C的开发和利用,也给用户提供了良好的用户体验8。1)可靠性强,抗干扰。2)功能相对较多、适用性强。3)简单易学、便于使用。4)功耗低、性价比高。5)易于安装、调试、维护。1.1.4 PLC的发展状况和前景在PLC诞生之前,工业上借助于继电
10、器电路和接触器电路构成的控制系统来满足工业电器生产的需要。由于受到自身缺点的限制,继电器控制系统在对顺序、时序等动作进行控制和对开关量、模拟量等信号量进行处理时,有着明显的不足9。在1969年,美国DEC公司研发了第一台PLC,开辟了计算机技术在工业控制领域应用的新局面。在随后的七十年代,PLC技术逐渐发展并走向成熟。到了九十年代,PLC的运算速度有了更进一步的提高,功能有了更加全面的开发,在工业控制领域的应用也越来越广泛10。近年来,随着技术发展,PLC的运行速度也越来越快。在未来,PLC的发展方向将沿着其规模和功能大致分为两个方向。其中,大型PLC将沿着运行速度更快、运行容量更大的方向发展
11、11。与之对应,小型PLC将会衍生出一种体积更小、成本更低、功效却得到提高的系列,以适应小型控制系统自动化的需要。1.2 西门子S7-200系列PLC概述西门子S7-200系列PLC,属于单元式,主要用于中小型系统12。其基本组成包括五大部分。图1-3 西门子S7-200系列PLC的系统结构基本模块也称作CPU模块。主要包括CPU、电源、输入输出单元等部件。这些单元都安装在一个集成模块内,构成了PLC的核心控制装置12。其CPU模块技术指标如下:表1-1 S7-200PLC的CPU模块技术指标第二章 主控制器的选择在考虑到花式喷泉的控制要求和控制元件的性能体现之后,本设计选定西门子S7-200
12、系列PLC为控制元件。2.1喷泉控制系统的设计要求本设计的重点在于控制系统的开发设计。接下来就具体的参数和设计标准做一个探讨。2.1.1 花式喷泉系统整体设计简况花式喷泉系统主要有五种不同大小的喷头组成,五个喷头分布在一个圆心和四个同心圆上,由内而外分别标定为ABCDE。从喷头A到喷头E,喷水的高度和强度依次递减,而每一种型号的喷头数目依次递增。花式喷泉系统的喷水花式由不同的喷头组合喷水而成。比如:花式一由喷头A单独喷水,花式三由花式喷头ACE组合喷水,花式六由喷头BCD组合喷水,由而花式八则由所有喷头一齐喷水。表2-1 花式喷泉系统喷水花样表喷泉系统中,各种不同的喷水花式组合成了喷泉系统的喷
13、水模式。喷泉系统的喷水模式暂设定为四种,每一种都有八种喷水花式按特定的顺寻排列组合而成。其中,模式一为从花式一到花式八依次喷射;模式二只是将模式一中的花式三和花式七的喷射顺序对调;模式三则是将模式一中的花式四和花式五的顺序对调;模式四中对调的则是花式六和花式七。2.1.2 花式喷泉的具体控制要求设计的具体控制要求大致如下。首先按下开关按钮,电路接通,系统准备运行。然后,按下点动/连续运行按钮,选择运行方式。再按下喷水模式选择按钮,选择具体的喷水模式,喷泉进入运行状态;最后,当按下停止按钮时,喷泉运行停止,电源断开。在点动运行时,需要选择喷水模式;在连续运行模式中,则默认将选择的喷水模式一直运行
14、下去。控制流程见下图。图2-1 喷泉控制系统设计流程图2.2 主控制器选择控制方式主要有四个选择。其中包括:继电器控制、单片机控制和PLC控制。在这其中,PLC控制又包括选用S7-200PLC和S7-300PLC。可在综合考虑这四种控制方式的优劣后,选择一个合适的控制方案。继电器控制系统常用于控制远距电路和小容量电路的关断和接通,适于交、直流电力系统,并为之提供信号转换、系统保护等控制作用。继电器控制系统具有可输入量种类多、线路简单、可用很小的控制系统直接控制较大的负载的优点13。但是由于这种控制方式对硬件依赖程度较高,容易受到元件老化、电弧等因素的作用和粉尘、湿度等因素的干扰,其可靠性难以得
15、到绝对的保证,受外界因素的影响较大13。单片机作为主控制器,在工业控制领域具有诸多优点。但是,单片机对使用人员的专业技术要求相对较高,必须由专业的技术人员进行开发设计,才能充分发挥单片机的自身优势;同时,单片机还具有出现故障后维修不易等特点,因此在喷泉控制方面具有一定的局限性14。假设选用西门子S7-300系列PLC,则可以实现S7-200系列PLC能够实现的全部功能。但花式喷泉的控制需要,却无法完全开发利用西门子S7-300PLC,存在一定的浪费,并且提高了喷泉控制系统的成本15。综合考虑四种控制器的情况,西门子S7-200系列PLC的控制性能和设计成本适合喷泉控制系统的要求,因此选用其作为
16、喷泉控制系统的主控制器。2.3系统主电路设计花式喷泉系统主要有五种不同大小的喷头组成,不同的喷头喷水就组合成了不同的喷水花式,而将这些喷水花式按照特定的顺序排列起来,使之依次喷水,就组成了不同的喷水模式。系统共有五个喷头,来控制五种不同的水柱。与之对应,主电路中接有五个电机,对应驱动五个喷头。图2-2 系统主电路图第三章 喷泉控制系统设计3.1 喷泉控制系统的控制原理参照喷泉控制系统的设计原理,喷泉的控制程序主要由四段控制程序组成。第一段程序,用来在点动运行时,喷控制水花式的转换。在梯形图中,这一段程序包括网络2到网络4,共有3行。第二段程序,用来选择不同的喷水花样。在梯形图中,这一段程序包括
17、网络6到网络9,共有4行。第三段程序,用来在连续运行时,控制喷水模式的循环。在梯形图中,这一段程序包括网络10到网络13,共有4行。第四段程序,用来实现对喷头喷水的控制。在梯形图中,这一段程序包括网络14到网络18,共有5行。喷泉的控制系统就是通过这四种程序,来实现对喷泉系统整体的控制的。3.2喷泉系统控制的输入输出点分配电路中,从I0.0到I0.7的八个输入对应八个开关,以控制开通、关断、连续运行、点动运行四个功能按钮和模式一到模式四的四个选择按钮;从Q0.0到Q0.4的五个输出分别对应主电路控制的五个电机。表3-1 输入输出点分配表3.3 系统接线分布在接线分布图中,从I0.0到I0.7的
18、八个输入对应八个开关,以控制开通、关断、连续运行、点动运行四个功能按钮和模式一到模式四的四个选择按钮。这些选择按钮按下,则会将输入信号输入到控制器中;经过控制器内置程序的逻辑运算,这些输入信号将转换为相应的输出信号,实现对喷泉硬件部分的驱动。与之对应,从Q0.0到Q0.4的五个输出分别对应主电路控制的五个电机,来控制五个喷头的工作。图3-1 接线分布图3.4 梯形图分析图3-2 移位与循环程序1)在这一行,M10.0左侧的元件全是常闭,因此,位存储器M10.0是导通的。这一行的作用,是与后续的三个网络一起,控制信号的移位和循环。图3-3 移位与循环程序2)当M0.1闭合一个周期,信号就会传递到
19、ROL-W。ROL-W的作用是将信号进行循环移位操作。它可以将MW10中的信号,向左移动一位。具体到这一段程序中,就是将M10.0中的信号,移动到M10.1中去。由于信号经过ROL-W之前,M10.0是导通的。因此,当信号经过ROL-W之后,M10.1也变成导通。与之对应,后续网络中的常开M10.1变为常闭图3-4移位与循环程序3)这一行中,M11.0与M0.3组合,形成一个自锁。图3-5 复位程序这一行中,M11.0是一个常开,其右侧元件进行的是复位操作。这个元件可以将从M10.0开始的9个点复位。完成复位以后,M10.0再次导通,回到初始状态。 上述上述网络中的四行网络,完成了系统中信号的
20、循环移位和复位,为程序的第一部分图3-6 启动控制程序这一行中,I0.0与M0.0组合,形成一个自锁。当按下SB1,I0.0闭合,输入信号经过两个常闭,到达M0.0。当开关SB1松开,M0.0仍然闭合,电路仍会导通。这一行,用来控制电路的启动,为程序的第二部分。图3-7 延时程序1)在上一行中形成自锁的同时,这一行中的M0.0转换成常闭。由于T38也是常闭的,因此,要想使T37得电,就必须使并联的四个常开,至少有一个转换为常闭。这四个常开,对应的是从SB5到SB8的四个模式选择开关。当按下这四个开关中的一个, T37就会得电,在下一行中会出现相应的响应。图3-8 延时程序2)上一行中的T37得
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