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PLC在軸承試驗機開關量控制中的應用

2010-07-26 09:15郭紹鵬李靳東
軸承 2010年6期
關鍵詞:通信協議接觸器手動

郭紹鵬,李靳東

(洛陽軸研科技股份有限公司 試驗技術開發部,河南 洛陽 471039)

軸承試驗機中開關量控制是電氣控制的最基礎單元,是測控參數(載荷、溫度、位移等)穩定可靠測量的關鍵。在試驗機設備中引入PLC技術,可使某些執行單元更加簡化,提高系統的可靠性。

1 傳統控制方式

傳統控制方式原理如圖1所示,圖1a中包括1個兩位開關,12個帶燈按鈕(6個常開,6個常閉),由于6組電動機的控制方式完全一致,在此只以加載電動機為例進行介紹。每個電動機都有自動、手動兩種控制方式。自動方式時,計算機通過I/O輸出卡控制功率輸出板相應的端口來控制接觸器線圈的帶電狀態,啟動停止指示燈根據線圈帶電狀態呈現亮或者滅;手動方式時,按下啟動按鈕,接觸器線圈帶電,接觸器常開觸點吸合,常閉觸點斷開,啟動燈亮,停止燈滅,按下停止按鈕,接觸器線圈斷電,常開觸點斷開,常閉觸點吸合,停止燈亮,啟動燈滅。這種傳統控制模式多年來一直應用在各種強電控制中,其可靠性良好,但接線比較繁瑣,出現故障以后,維護比較麻煩,在規模不大的強電控制系統中仍有較多使用。

圖1 傳統控制方式原理

2 PLC控制方式

2.1 S7-200型PLC模塊

S7-200型PLC模塊集成24輸入/16輸出共40個數字量I/O點,可連接7個擴展模塊擴展至248路數字量I/O點或35路模擬量I/O點,具有13K字節程序和數據存儲空間;6個獨立的30 kHz高速計數器;2路獨立的20 kHz高速脈沖輸出;具有PID控制器; 2個RS485通信/編程口;具有PPI通信協議、 MPI通信協議和自由方式通信能力等特點,可用于較高要求的控制系統,具有更多的輸入/輸出點和更強的模塊擴展能力, 更快的運行速度和功能更強的內部集成特殊功能,可適用于一些復雜的中小型控制系統中。

2.2 PLC控制方式原理

PLC控制方式原理如圖2所示,由圖可知,傳統的12個帶燈按鈕減少為6個,自動和手動狀態的強電回路完全相同。+24V電壓信號通過自動、手動切換傳至PLC的數字量輸入點1,通過狀態按鈕傳至PLC數字輸入點2,PLC數字輸入地(數字輸入單元的信號地,與數字輸入點1和2形成兩組電壓信號)接+24V信號地(M)。PLC通過檢測輸入點1是否有高電平來確定自動、手動狀態。手動狀態時PLC通過檢測數字輸出口的現有狀態和輸入點2是否有上升沿來復位或置位數字輸出口,從而控制接觸器線圈是否帶電;自動狀態時PLC接受計算機傳來的狀態標記然后直接傳至PLC數字輸出口,從而達到計算機控制端口的目的。

圖2 PLC控制方式原理

2.3 PLC內部編程

PLC程序結構執行方式為順序執行,無條件循環,中斷階躍執行返回。執行周期可以由編程器設定,最小為1 ms,最大65 536 ms,設定周期時要充分考慮到程序執行所需要的時間,必須保證主程序時間、子程序時間、中斷程序時間之和明顯小于周期時間。每條指令的執行時間通過用戶手冊都可以獲取,在本程序中由于整個PLC程序還包括參數報警觸發與復位,順序聯動控制等其他操作,所有程序都執行一遍大約需要24 ms,因此將執行周期設置為55 ms,可保證程序可靠執行,且不會被新周期覆蓋。

圖3所示為PLC程序強電控制子程序中加載電動機的控制梯形圖,其他電動機控制方式與加載電動機相同。在PLC控制模式中,電動機的啟、停不論自動還是手動均由PLC進行控制,因此核心控制部分在PLC內部。程序中SM0.0是特殊寄存器標志位,PLC上電后始終為1,I0.1對應手動、自動開關的輸入點;I0.2對應啟動狀態按鈕的輸入點;Q0.1對應PLC控制加載電動機接觸器線圈的端口;V204.1為PLC內部寄存器標志位,通過485通信接收計算機傳來的信號標志,將該位置位或復位從而控制加載電機啟動、停止。程序運行時,先檢測I0.1是否上電,上電了則進入手動狀態,未上電進入自動狀態,手動狀態時檢測I0.2是否有上升沿輸入(按一下狀態按鈕會產生一個上升沿),每一個上升沿會使Q0.1的狀態取反,自動狀態時計算機把標志位直接傳給V204.1,然后由PLC傳給Q0.1,從而控制加載電動機的啟、停。

圖3 PLC編程梯形圖

2.4 PLC與計算機通信

S7-200型PLC模塊集成2個RS485通信/編程口,具有PPI通信協議、MPI通信協議和自由方式通信能力,在實際應用中,一個編程口與編程平臺相連作為編譯PLC程序使用,另一個編程口與計算機通信口相連,作為計算機程序向現場設備發送接收數用。S7-200型PLC模塊內部集成了Modbus串行通信協議,無需編程,只需進行一個簡單的初始化(包括波特率,字節長度,開始位,停止位,奇偶校驗位,起始內存地址設定,內存大小設定,一次接受最大字符數,接收發送延遲時間設定),便可與計算機進行正常的通信。圖4為PLC通信梯形圖,圖中SM0.1為PLC內部特殊寄存器,在上電第一個周期為1,以后一直為0。PLC的工作時序為周期性無條件循環,借助SM0.1標志位,PLC在上電第一個周期進行有效初始化,從第二周期開始就正常與外界通信。采用Modbus串行通信協議,該協議操作簡單,可靠性強,便于移植,如果有保密方面的考慮,則可以采用自由方式通信,通信協議由編程者自己制定,因此,即使程序被外部人員非法拷貝,也無法正常應用,適合需要保密時使用,但要求編程人員對通信協議要制定得盡可能完善可靠,執行效率要高。

圖4 PLC通信梯形圖

3 結束語

通過兩種方式對試驗機開關量控制的對比,很明顯地看出用PLC控制方式使操作面板中的按鈕減少了一半;電路結構大大簡化;PLC內部具有數字輸入點防擾動處理,現場干擾信號不會對PLC開關量的觸發形成任何干擾。因此,使控制性能更加穩定,并且不論手動還是自動都是弱電控制強電,更安全、可靠。

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