PLC多种-液体混合装置控制的设计

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1、 湖南省娄底职业技术学院 学生毕业设计(论文)题 目: 液体搅拌器装置模拟控制系统设计院 系: 娄底职业技术学院 专 业: 机电一体化 班 级: 0机大五班 学生姓名: 王 宇 博 指引教师: 雷 丽 英 论文提交日期:2月4日 摘要本系统使用学校实验室中的三菱PLC的X系列实现了对液体混合装置的自动控制规定。同步控制系统运用仿真设备不仅能满足两种液体混合的功能,并且可以扩展其功能满足多种液体混合系统的功能。提出了一种基于PC 的多种液体混合控制系统设计思路, 提高了液体混合生产线的自动化限度和生产效率。文中具体简介了系统的硬件设计、软件设计。其中硬件设计包液体混合装置的电路框图、输入/输出的

2、分派表及外部接线;软件设计涉及系统控制的梯形图、指令表及工作过程。在本装置设计中,液面传感器和电阀门以及搅动电机采用相应的钮子开关和发光二极管来模拟,此外还借助外围元件来完毕本装置。整个程序采用构造化的设计措施, 具有调试以便, 维护简朴,移植性好的长处核心词:PLC;液体混合装置;程序目录中文摘要前言11、液体混合装置的原理及规定和任务21.1原理21任务23规定22、基于PLC液体混合装置的硬件设计32.1液体混合装置图32.外部接线图与操作面板2.3输入/输出装置53、基于PLC液体混合装置的软件设计631系统控制顺序功能图73.2系统控制梯形图8结束语10参照文献1电气设备及元器件明细

3、表前言在炼油、化工、制药等行业中, 多种液体混合是必不可少的工序, 构成部分。以往常采用老式的继电器控制, 使用硬连接电器多,可靠性差, 自动化限度不高。目前国内许多地方的此类控制系统重要是采用DC, 这是由于液位控制系统的仪表信号较多,采用此系统性价比相对较好,但随着电子技术的不断发展, PC 在仪表控制方面的功能已经不断强化。用于回路调节和组态画面的功能不断完善, 并且PLC 的抗干扰的能力也非常强, 对电源的质量规定比较低。目前已有许多公司采用先进控制器对老式接触控制进行改造, 大大提高了控制系统的可靠性和自控限度, 为公司提供了更可靠的先进控制器对老式接触控制进行改造, 生产保障, 因

4、此L 在工业控制系统中得到了良好的应用。采用PL 对容器中的液位进行监控控制, 其电路构造简朴,设备投资少, 监控系统不仅自动化限度高, 还具有在线修改功能, 灵活性强等长处, 合用于多段液位控制的监控场合。为此, 我们设计了这个集PLC技术,自动控制技术,自动化仪表技术,系统仿真技术技术于一体的功能较全的液体混合的自动装置。1原理运用学校实验室中的三菱PLC的FX系列设计两种液体混合装置控制系统供工业应用。在实验之前将容器中的液体放空,液体阀门打开,批示灯V亮,液体A流入容器。当液面达到SL2时,SL接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门,相相应于操作面板上的钮子开关2闭合时,A批示灯Y1灭,

5、B批示灯Y2亮。液面达到SL3时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀,即钮子开关SL3闭合时,B批示灯Y2灭,M批示灯YK亮。搅匀电机工作8秒后停止搅动,1秒后混合液体阀门打开YV3批示灯亮,开始放出混合液体。当液面下降到SL1时,SL1由接通变为断开,A批示灯YV灭,再过3秒后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期的液体阀门打开。1.2规定1)液体混合自动装置需要、B两种不同液体,搅拌电机的功率为4.5kw。)液面传感器用钮子开关模拟,启动和停止按钮用动合开关模拟,液体A阀门、液体阀门和混合液体的阀门的开关与闭合以及搅拌电机的运营与停转用发光二极管的点亮与熄灭来模拟。3)当需要启动该装置时,

6、必须要按启动按钮SB1,从而该装置会循环工作,当需要停止时,按下停止按钮SB。1任务分析电路图;设计PL外部接线图;指令表;系统控制梯形图。2、基于C液体混合装置的硬件设计21液体混合装置图液体液体混合液体 2.液体混合装置图本文所提到的液体混合系统原理图如图2.1所示。YV1控制液体A在容器中的注入量,YV控制液体2在容器中的注入量。3的作用是在液体A,B在容器内搅拌完毕后导出,使之进入下一种环节操作。液面传感器分别为1,SL2,SL3用于测量加入的液体的量。为搅拌器。整个系统根据工艺流程的特点和环保的规定,液体从装置的上方按顺序流入,可循环进行,操作简便。2.2外部接线图与控制面板X0X1

7、X2X3 X4Y0Y1Y2Y3COM0YVYV2YV3YKMSB1SB2SL1SL2SL3图2.2 PLC外部接线图FX 0s20MRCOMCOM1COM2COM3如图2.2所示,PC外部接线图左边一排为输入,其中X0,X1,X2,X3,X4分别与SB1,S2,SL,S,L3相连;右边一排为输出,其中Y0,1,Y2,3分别与YV1,Y2,YV3,TM相连。如图2.所示起停按钮、分别与主机的X、X1相连,液面传感器P3、P4、5分别与主机的输入点X2、X3、X4相接,液体A阀门、液体B阀门、混合液体阀门和搅拌机6、P8、P9分别与主机的输出点0、Y1、Y2、3相连。SB1SB2SL1SL2SL3

8、YKM YV3YV2YV1P1P2P3P4P5P9P8P7P6图2. 装置操作面板.3输入/输出设备表-输入|输出接线列表面板SB1SB2SL1SL23YV1YV2V3KLCXX1X2XX40Y1Y3、基于P液体混合装置的软件设计控制程序设计在西门子公司提供的SEP7 iroW V 10 P 编程软件下进行, 它是20系列的PLC 的编程软件, 可以对S2200 的所有功能进行编程。该软件在W INW 平台上运营, 其基本功能是协助顾客完毕应用软件任务。例如创立顾客程序、修改和编辑过程中编辑器具有简朴语法检查功能, 还可以直接用软件设立PLC 的工作方式、参数和运营监控。本程序采用了在PLC编

9、程中常用的梯形图进行监控。本程序采用了在PLC 编程中常用的梯形图进行编译、调试和修改, 并采用模块化、构造化的程序设计措施。具体控制程序梯形图如图32所示。3系统控制顺序功能图M2M3M4M5M6M1M0Y0Y1Y2T0T1Y3Y3T2M8002SB1启动按钮SL2SL3T0T1SL1M200T2M200T2阀B8S1S阀C3S阀A3. 顺序功能图3系统控制梯形图M10M0M1Y0M0Y1M3Y2T0T1M10SB2SB1M2SB1M0M1M2M3M1K80K10M5T0M3M3T1M10T2M1M4SL3M2SL2M8002M6M0M10M0Y3M6T2M5M4T1M6K30M6M5M5S

10、L1M0M1M6M5结束语通过对多种液体混合控制系统的分析, 进而设计出整个控制系统各运营设备的运营程序。由于PLC产品自身具有可靠性高、灵活性强、对工作环境无规定和抗干扰性能好等诸多长处, 使之完全可以将操作人员从恶劣的现场环境中解放出来, 因而深受顾客欢迎。同步, 该控制系统可用较少的资金投入, 达到很高的制精度控。本设计已通过模拟仿真检查,有较好的推广价值。整个设计虽圆满完毕,可是成果并不是很令人满意,过程中浮现的某些问题,例如延迟时间不是很精确,有些误差,电路设计得不怎么完善。我想我们只有在实践中多去操作,不言弃、不暴躁,迎难而上,多总结经验,多尝试,才干将专业知识学得更好,才干学以致用,达到学习的真正目的。在此期间,我们始终忙碌在实验室,每当我们遇到问题时,杨教师总会予以我们耐心的指引,在百忙之中为我们答疑解难,真点让我们感动,在此我们组的全体成员向杨教师致以衷心的感谢!参照文献1 周美兰. L 电气控制与组态 北京: 科学出版社, .2 廖常初 可编程序控制器应用技术M . 重庆: 重庆大学出版社, 195. S70 中文系统手册 . SensEnergy & A utato, , .电气设备及元器件明细表序号符号名称规格型号数量1 搅拌电动机三相交流异步电动220 Y系列2PL可编程序控制器F0S-0M3YV电磁阀CT50A 22V4YV2电磁阀ZCT

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