PLC控制五层电梯毕业设计.docx
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PLC控制五层电梯毕业设计.docx
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PLC控制五层电梯毕业设计
PLC控制五层电梯毕业
设计
文件编码(。
08-
TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI用YTUIJ256)
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20
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21
22
26
26
安装调试26
27
27
第六章27
第七章28
第八章29
PLC控制五层电梯
绪论
一.本课题的研究的背景以及现实意
电梯是集机电一体的复杂系统,不仅涉及机械传动、电气控制和土建等工程领域,还要考虑可靠性、舒适感和美学等问题。
而对现代电梯而言,应具有高度的安全性。
事实上,在电梯上已经采用了多项安全保护措施。
在设计电梯的时候,对机械零部件和电器元件都采取了很大的安全系数和保母系数。
然而,只有电梯的制谴安装调试、售后服务和维修保养都达到高质量,才能全面保证电梯的最终高质量。
在国外,己“法规”实行电梯制造、安装和维修一体化,实行由各制造企业认可的、法规认证的专业安装队伍维修单位,承担安装调试、定期维修和检查试验,从而为电梯运行的可靠性和安全性提供了保证。
目前,由可编程序控制器(PLC)和微机组成的电梯运行逻辑控制系统,正以很快的速度发展着。
采用PLC控制的电梯可靠性高、维护方便、开发周期短,这种电梯运行更加可靠,并具有很大的灵活性,可以完成更为复杂的控制任务,己成为电梯控制的发展方向。
总之,电梯的控制是比较复杂的,可编程控制器的使用为电梯的控制提供了广阔的空间。
PLC是专门为工业过程控制而设计的控制设备,随着PLC应用技术的不断发展,将使得它的体积大大减小,功能不断完善,过程的控制更平稳、可靠,抗干扰能增强、机械与电气部件有机地结合在一个设备内,把仪表、电子和计算机的功能综合在一起。
因此,它已经成为电梯运行中的关键技术。
二.五层电梯整体设计方案
设计要求
电梯输入信号及其意义:
(1)位置信号
位置信号由安装于电梯停靠位置的5个传感器SQ1-SQ5产生。
平时为OFF,当电梯运行到该位置时ON。
(2)指令信号
指令信号有5个,分别由“一至四”(K7〜K11)5个指令按钮产生。
按某按钮,表示电梯内的乘客欲往相应楼层。
(3)呼梯信号
呼梯信号有8个,分别由K1〜K8个呼梯按钮产生。
按呼梯按钮,表示电梯外乘客欲乘电梯。
例如,按K3则表示二楼乘客欲往上,按
K4则表示三楼乘客欲往下。
第一章电梯控制系统的组成
电梯控制系统主要由电力拖动部分和电气控制部分组成。
电力拖动
电力拖动部分由拽引电机、抱闸和相应的开关电路以及开门机组成。
由于所设计的只是一个教学模型,梯速低于S,所以只要能实现电机的正反转即可,而不必考虑电机的机械特性。
制动时为满足准确停层的需要,定子回路可接入电抗器减速最后再加上抱闸制动。
故在制动过程中采用了三档延时切换控制。
电气控制
电气控制部分又称控制电路,它是电梯控制系统的核心。
它包含两部分:
拖动控制电路和信号控制电路。
拖动控制电路因电梯的拖动方式不同而各异。
可以是接触器线圈及其相关的控制电路,也可以是电力电子器件的门极控制电路,对于有速度闭环控制的系统,还必须考虑含有电源、电压、速度检测电路和调节电路。
信号控制电路与拖动的方式关系不大,主要与程序能够实现的功能有直接的关系。
因此,不同的拖动方式的电梯可以采用同一信号控制电路。
PLC系统部分
完成所设定的控制任务所需要的PLC规模主要取决于控制系统对输入,{禽出点的需求量和控制过程的难易程度。
(1)1/0点的估算:
系统的输入点有:
门厅召唤按钮8个输入点;轿内指令按钮5个
点;楼层感应器5个点;门区感应1点;手动开门1点:
共计输入点20点。
而输出点有:
快慢速接触器2点;上下行接触器2点;楼层指示灯5点;门锁1个点;共计输出点10点。
总计I/O点数为20/10.综上所述,根据具体情况,我们选择三菱的FX系列。
输入输出点数为34点,电机20点,我们选择FXf48MR这种型号。
第二章电梯PLC控制系统的基本结构
系统控制核心为plc主机,通过plc输入接口送入plc.由存储器的Plc软件运算处理,然后经输出接口分别向指层器及召唤指示灯等发出显示信号,向主拖动系统发出控制信号z具体的电梯控制信号原理如图所示。
楼层状态指示设计
当电梯运行至某层有指令发出时.指示位置及指令。
以二层为例:
LD
二层内选抻
1
二层内选择指示
LD
二层上呼
二层上呼指示
二层下呼
Stwodownq,1
二层下呼指示
LDtwoseat
二层位置
二twoeeatq
二层位置指示
2.2电梯下行程序设计
以电梯在三层下行情况为例。
当电梯的一或二层有指令时,将三层下行位置1,同时无上行,驱动电梯下行。
程序说明如下:
电棒在三层时下行情况
LDoneseletq
一层内选择
0twmeletq
或二层内选择
Ooneupq
或一层上呼
0twodownq
或二层下呼
0tWoup_q
或二层上呼
Aeseatq
在三层位置时
SVO.1.1
置三层下行位
电梯下行
有五层下行位
或有四层下行
位
或有三层下行
位
或有二层下行位
ANup
同时无上行
=down
电梯下行
2.3电梯上行程序设计
以电梯在二层上行情况为例。
程序说明如下:
电梯在二层时上行情况
LDfiveseletq
五层选择
0fourupQ
或四层上呼
0fourseletq
或四层选择
0threeseletq
或三层选择
0fourdownq
或四层下呼
0hreedownq
或三层下呼
0threeupq
或三层上呼
Atwoseatq
在二层位置时
SVO.4.1
置二层上行位
电梯上行
LD
有一层上行位
0
或有二层上行位
0
或有三层上行位
0
或有四层上行位
ANdown
同时电梯无下行
=UP
电梯上行
2.4电梯到达时程序设计
电梯到达某层时。
将已完成的指令信号复位。
以电梯到达三层为例。
程
序说明如下:
电梯到达三层
LDthreesearq
电梯到达三层
R
复位三层内选择
RV0.0.1
复位五层下行
RVO.1.1
复位四层上行
RVO.5.1
复位一层上行
RVO.4.1
复位二层上行
LDthreesceatq
电梯到达三层
ANdown
同时无下行
R
复位三层上行
LDthreeseatq
电梯到达三层
ANup
同时无上行
R
复位三层下行
组态软件模拟电梯PLC控制系统显示设计
MCGsm态软件具有全中文、面向窗口的可视化操作界面。
实时性强,有良好的并行处理性能和丰富生动的多媒体画面。
MCGSm态软件的开放式结构拥有广泛的数据获取和强大的数据处理功能。
同时。
提供良好的安全机制,为多个不同级别用户设定不同的操作权限。
MCGS组态软件支持多种硬件设备,实现“设备无关”,用户不必因外部设备的局部改动,而整个系统。
MCGS组态软件由“MCGS组态环境”和“MCGS运行环境”两个系统组成。
两部分互相独立。
又紧密相关。
本文利用MCGS组态软件设计。
在设备组态窗口中选择适当的串口通讯设备.添加FX?
年-48MR。
正确设置其属性。
正确设置组态软件中数据变量设备
通道的连接,即可实现PLC与组态软件的通讯。
将PLC中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合,使电脑对PLC发出的信号有响应。
在MCGS组态软件的用户窗口中,制作一个动画界面。
在界面上设置各个控件的属性,使设置的控件按照真实的情况动作,检验和测试电梯PLC控制系统对电梯的运行状态的控制效果。
MCGS用主控窗口、设备窗口和用户窗口来构成一个系统的人机交互图形界面.组态配置各种不同类型和功能的对象或构构。
可以对实时数据进行可视化处理。
第三章系统设计
电梯PLC控制方案
电梯PLC控制系统的控制核心是PLCo哪些信号需要输入PLC,PLC要驱动哪些负载,以及采用何种编程方式。
输入输出点的确定,是
设计整个控制系统的首要问题,决定系统的程序及线路设计方案。
PLC输入信号的确定方法
PLC输入信号的确定方法
在保证电梯运行安全的前提下,各种控制信号尽量直接输入PLC,如图:
内外呼信号及层楼感应信号、急停按钮及开关门信号等。
本模块输入信号主要由楼层呼叫信号(8个)和平层号(5个)组成#楼层呼叫信号用带指示灯的按钮直接控制Plc的输入端子就可实现。
平层信号需提供的是开关信号,由于霍尔元件具有结构牢固、体积小、重量轻、安装方便、功率小、耐震动、不怕灰尘等优点,我选择了桥厢下安装磁铁,通过非接触的霍尔元件产生开关信号的方法。
开关霍尔集成传感器与plc的输入端子连接示意图如图所示
霍尔集成与plc连接示意图
霍尔集成与plc连接示意图
可用梯形图或顺序功能图SFC来编程#梯形图编出的程序简短,但可读性差,而且需要长期的编程技巧积累才能完成。
建议学生用SFC来编,根据呼叫信号和平层信号的变化控制PLC的输出端Y13,Y14,Y15产生升、降、停信号来进
一步控制单片机的工作。
要求学生编程时,Y13、Y14要互锁,避免同时接通,损坏步进电机。
PLC输出信号的确定方法
PLC通过软件对输入控制信号进行处理后,由输出接口发出控制信号
及各种指示信号。
PLC控制程序的编制方法
PLC梯形图软件的设计采用模块化设计。
模块化程序结构清晰、便于调试。
如分为开关门、内选、外召唤、层楼数指示、定向、换速、到层延时等模块。
模块间不完全独立,它们之间存在着有机联系。
且在编程时要注意各条指令间的逻辑关系,梯形图中的内部辅助继电器和定时器统一分配编号,除了列I/O分配表外,还应列出内辅功能分配表。
充分利用PLC提供的指令。
输出部分(步进电机的控制与驱动)
模拟电梯桥厢需根据呼叫和平层信号在短距离内(约25cm)不停上下移动和启停,尝试了用多种控制方法去控制直流和交流电机都不能满足要求,最后选用步进电机满足了设计的要求.通过对PLC进行编程,能直接控制步进电机,但这样同一PLC完成两种任务,就会运行两种不同的程序和有两种接口,本模块的设计会很复杂,这也偏离了设计的原意,为此设计了通过单片机控制步进电机的方法实现.
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构.当步进驱动器接收到一个脉冲信号,他就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),他的旋转是以固定的角度一步一步运行的,步进电机具有瞬间起动与急速停止的优越性,速度可以控制得很慢,方便演示。
控制步进电机必须由环形脉冲、信号分配、功率放大等组成的控制系
统,方框图如图
步进电机的驱动电路如图所示
脉冲信号的产生
脉冲信号由程序控制单片机产生,如果给步进电机发一个控制脉冲,它就转一步,再发一个脉冲,它会再转一步,没有脉冲,就停止。
两个脉冲的间隔越短,步进电机就
转得越快,调整单片机发出的脉冲频率,就可以对步进电机进行调速。
为方便演示,速度要较慢,单片机程序设计电机转速为20ms对单片机进行编程,当PLC的Y13
Y14,Y15分别有信号时,使电机分别完成正转、反转、停止动作,
4层电梯仿真模块的控制原理方框图如图所示
4层电梯仿真模块的控制原理方框图
由信号输入、控制电梯的PLC编程、步进电机控制3大部分组成。
模块的面板如图所示
4层电梯模块面板
基本控制原理:
编制PLC控制程序#对楼层的呼叫信号、平层信号作出停止、升/降判断,然后将信号传送到单片机,调用单片机的正反转、停止控制程序并再由单片机输出回路的励磁信号经放大驱动步进电机,带动皮带使桥厢上、下移动,完成电梯的模拟运行。
第4章电梯模型PLC控制系统设计
电梯的控制要求
1)当电梯停于某层时,有一高层呼叫时,电梯上升到呼叫层停止。
2)当电梯停于某层时,有一低层呼叫时,电梯下降到呼叫层停止。
3)当电梯停于某层时,有多高层呼叫时,电梯先上升到较低的呼叫层,停3秒后继上升到高的呼叫层,响应完毕后停止。
4)当电梯停于某层时,有多低层呼叫时,电梯先下降到较高的呼叫层,停3秒后继续下降到低的呼叫层,响应完毕后停止。
5)当电梯处于上升或上降过程中,任何反向的呼叫均无效。
PLC控制系统的设计分析
任何一种控制系统都是为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。
因此,在设计PLC控制系统时,应遵循以下基本原则:
1.最大限度地满足被控对象的控制要求
充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统的首要前提,这也是设计中最重要的一条原则。
这就要求设计人员在设计前就要深入现场进行调查研究,收集控制现场的资料,收集相关先进的国内、国外资料。
同时要注意和现场的工程管理人员、工程技术人员、现场操作人员紧密配合,拟定控制方案,共同解决设计中的重点问题和疑难问题。
2.保证PLC控制系统安全可靠
保证PLC控制系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计控制
系统的重要原则。
这就要求设计者在系统设计、元潜件选择、软件编程上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。
例如:
应该保证PLC程序不仅在正常条件下运行,而且在非正常情况下(如突然掉电再上电、按钮按错等),也能正常工作。
3.力求简单、经济、使用及维修方便
一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来巨大的经济效益和社会效益,但新工程的投入、技术的培训、设备的维护也将导致运行资金的增加。
因此,在满足控制要求的前提下,一方面要注意不断地扩大工程的效益,另一方面也要注意不断地降低工程的成本。
这就要求设计者不仅应该使控制系统简单、经济,而且要使控制系统的使用和维护方便、成本低,不宜盲目追求自动化和高指标。
电梯模型PLC控制系统设计
由于电梯的运行是根据楼层和轿厢的呼叫信号、行程信号进行控制,而楼层和轿厢的呼叫是随机的,因此,系统控制采用随机逻辑控制。
即在以顺序逻辑控制实现电梯的基本控制要求的基础上,根据随机的输入信号,以及电梯的相应状态适时的控制电梯的运行。
另外,轿厢的位置是由脉冲编码器的脉冲数确定,并送PLC的计数潜来进行控制。
同时,每层楼设置一个接近开关用于检测系统的楼层信号。
为便于观察,对电梯的运行方向以及电梯所在的楼层进行显示,采用LED和发光管显示,而对楼层和轿厢的呼叫信号以指示灯显示(开关
上带有指示灯)。
为了提高电梯的运行效率和平层的精度,系统要求
PLC能对轿厢的加、减速以及制动进行有效的控制。
根据轿厢的实际位置以及交流调速系统的控制算法来实现。
为了电梯的运行安全,系统应设置可靠的故障保护和相应的显示。
采用PLC实现的电梯控制系统由以下几个主要部分构成如图4-1所示:
图4-1PLC实现的电梯控制系统主要构成部分
根据电梯所处的位置和运行方向,在编程中,采用了四个优先级队列,即上行优先级队列、上行次优先级队列、下行优先级队列、下行次优先级队列。
其中,上行优先级队列为电梯向上运行时,在电梯所处位置以上楼层所发出的向上运行的呼叫信号,该呼叫信号所对应的楼层所具有的脉冲数存放的寄存器所构成的阵列。
上行次优先级队列为电梯向上运行时,在电梯所处位置以下楼层所发出的向上运行的呼叫信号,该呼叫信号所对应的楼层所具有的脉冲数存放的寄存器所构成的队列。
控制系统在电梯运行中实时排列的四个优先级陈列,为实现随机逻辑控制提供了基础。
当电梯以某一运行方向接近某楼层的减速位置时,判别该楼层是否有同向的呼叫信号(上行呼叫标志寄存器、下行呼叫标志寄存器、有呼叫请求时,相应寄存器为1,否则为0),如有,将相应的寄存器的脉冲数与比较寄存器进行比较,如相同,则在该楼层减速停车:
如果不相同,则将该寄存器数据送入比较寄存器,并将原比较寄存器数据保存,执行该楼层的减速停车。
该动作完毕后,将被
保存的数据重新送入比较寄存器,以实现随机逻辑控制。
系统还利
用行程判断楼层,并转化成BCD码输出,通过硬件接口电路以LED显示!
PLC的选择
电梯的电力驱动系统对电梯的起动加速、稳速运行、制动减速起着决定性作用。
驱动系统的优劣直接影响电梯的起动、制动、加减速度、平层精度、乘座的舒适感等指标。
所以我们的PLC选用德维森科技(深圳)有限公司的V80系
歹ij,V80系列PLC以其可靠性高、运算速度快、产品成本低和电梯专用客制化服务等优点,PLC的输入输出点数可根据需要配置,并可根据用户的要求增加并联功能。
以编制一台4层4站的电梯为例,先根据控制要求计算所需要的I/O接口点数,其中输入点数为24,输出点数为24o选用V80系列PLC的一个CPU单元M40DR和一个扩展单元E16DR来完成电梯控制系统的逻辑控制。
I/O分配表
I/O分配表如表4-1所示。
表4-1-1输入按钮
图4-2硬件接线图
PLC程序梯形图
PLC部分程序梯形图如下图4-3所示
图4-3程序梯形图
第五章电梯PLC的调试与安装
模拟调试
模拟调试可以在输入端接上手动按钮,而在PLC的输出指示灯上看输出。
这种调试比较抽象,输入信号完全靠手动来控制。
如按下X4是三层内呼,如此时电梯不在三层,则对应输出指示灯亮,然后依次通过手动来控制接近开关按钮,到第三层时电动机停转,输出指示灯灭。
其它层的运行模拟调试同理。
安装调试
安装调试过程是一个比较复杂且耗时间的过程,首先要确定器件型号。
选择器件型号除了要考虑机械设备、电压、电流外,还要考虑经济实用及美观问题。
内选、外召唤信号指示灯可统一使用24V,这样可以用一个电源供电。
不仅可以简化布线的繁杂,而且可以减少器件的使用,节省开支。
接近开关可用KCB-1型双稳态磁保开关,功率为100W,这种开关完全是靠磁性动作,不需电源。
这样不仅接线方便,而且可以节省一个电源。
变压器型号是
BK-50,主要用到24V和5V。
5V用在层楼显示上。
在正反转线路中,交流接触器型号是B-16型,此接触器线圈电压为220V,这是在购买接触器时特别注意的问题。
因为PLC输出外部电源不能超过250V,所以选用接触器线圈电压为220V的型号。
另外还有空气开关、热继电器、电动机等等,这里不必一一详述。
所有的那件都备好后,接下来就是安装。
主电路及PLC都装在控制柜内,这就要考虑到互相干扰的问题,主要是接触潜、空气开关和PLC之间的干扰,所以要相隔一定的距离,在安装接近开关时还要考虑到一个动作范围,要确保轿厢正好在每层中间停靠。
按钮、指示灯或数码显示也按照同样原则接线。
所有的元落件都按照一定的编号安装好后,确保无误后,就可以调试了。
由于调试过程中,输入输出点比较多,且完成一个动作所涉及的开关、按钮、输出显示也比较多。
所以这里不一一说明。
只对动作中一部分加以说明。
5.2.1单指令运行调试
这是一种最简单的调试方法,检查所设计的程序在完成其最简单的控制功能时是否会发生错误。
若各种调试无错误,则再用复杂的方法进行调试。
单指令运行调试的具体内容如下:
假定电梯的轿厢在一楼,数码管显示为“1”,此时按下三楼的内指令按钮X5,三楼内指令显示Y35亮。
电梯关门后,开始上行,当轿厢上升到三楼后,数码管显示为“3”楼的内指令显示信号Y35消除。
5.2.2复杂运行调试
首先必须弄清楚各种按钮的常开与常闭触点。
布线时,一定要标号,以备维修查找方便。
线头不能过长也不能过短。
线头过长会碰到一起,引起短路。
线头过短,过细,固定牢靠性又成问题。
布线时还要考虑美观性。
一根线的布置不会有太多问题,但是成百上千根线就有美观性可言。
因此,接线槽、扎带、套管就成为必不可少的辅件。
交流输入输出信号与直流输入输出信号分别使用各自的电缆。
为了防止轿厢冲顶和蹲底,当电梯运行到顶层或底层时,可采取双重强迫停车。
结论
毕业设计是专科学习阶段一次非常难得的理论与实际相结合的机会,通过这次比较完整的设计出电梯PLC控制,我摆脱了单纯的理论知识学习状态,通过实际设计相结合,锻炼了我综合运用所学的专业基础知识,解决实际工程问题的能力,同时也提高我查阅文献资料、设计手册、设计规范以及电脑制图等其他专业能力水平,通过PLC控制电梯,实现电梯的运行速度,反映时间和停层的准确度达到一定的标准,而对电梯的速度、运行状态、安全、可靠、消防等进行合理的设计。
综合考虑电梯PLC控制系统,能够达到“稳、准、快”的要求,这就要求我们的设计必须严密、可靠。
通过这次毕业设计,提高了我的意志力和品质力,提升了自己的忍耐力,懂得了怎样缓解压力,学会了独立思考、逻辑思维、提出问题、分析问题、解决问题的方法。
这是我们希望看到的,也正是我们进行毕业设计的目的所在。
虽然毕业设计内容繁多,过程繁琐,但我的收获却更加丰富。
通过与指导老师的沟通和交流,我了解到此系统的适用条件,此设备的选用标准,以及各涔件适用性。
顺利如期的完成本次毕业设计给了我很大的信心,让我了解专业知识的同时也对本专业的发展前景充满信心。
无论PLC控制电梯系统怎么复杂,我都采用了一些新的技术和设备。
它们有着很多的优越性,但也存在一定的不足,这些不足在一定程度上限制了我们的创造力。
比如我的设计在怎么能够更大限度的满足乘客乘坐时的舒适感方面处理的不是很理想,这让我感到很遗憾。
发现问题,面对问题,才有可能解决问题。
不足和遗憾不会给我打击,只会更好的鞭策我前行,今后我会更关注新技术新设备新工艺的出现,并争取尽快的掌握这些先进的知识,更好的为社会做出应有的贡献。
致谢语
本论文虽然凝聚着自己的汗水,但却不是个人智慧的产品,没有导师的指引和帮助,没有同学和朋友的帮助和支持,我在大学的学术成长肯定会大打折扣。
当我打完毕业论文的最后一个字符,涌上心头的不是长途跋涉后抵达终点的欣喜,而是源自心底的诚挚谢意。
我首先要感谢我的导师胡老师对我的构思以及论文的内容不厌其烦的进行多次指导和悉心指点,能很好的完成这次论文设计与老师的辛勤劳动和耐心细致地循循诱导分不开的,他们学识渊博,治学严谨,为指导我们搞设计,不辞辛劳,其严谨的治学作风和兢兢业业的工作作风是我们学习榜样,在此我表示深切的感谢。
我们即将毕业,在此,再一次向三年中在学习生活中给予过我帮助的老师和同学致谢。
最后愿母校越办越好。
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- PLC 控制 电梯 毕业设计