1785-ME64 1785-ME64现货
A-B PLC现货特价销售
陕西欣鸿然自动化设备有限公司
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PLC介绍:
产品
特点
编程软件
PLC-5
大型,稳定,早期产品
RSLogix5
SLC和MicroLogix
中小型,简单
RSLogix500
Logix5000 ControlLogix
大型,功能强
RSLogix5000
Logix5000 CompactLogix
中小型
RSLogix5000
PLC-5系列
CPU模块型号多种多样,主要分为以下5种:
例如
标准型 PLC-5/10;PLC-5/25等
增强型 PLC-5/11;PLC-5/40等
控制网通讯 PLC-5/20C;PLC-5/40C等
以太网通讯 PLC-5/20E;PLC-5/40E等
保护型 PLC-5/16;PLC-5/46等
SLC系列
SLC5/01和SLC5/02支持DH485网络,目前用的很少了;
SLC5/03支持RS232和DH485通讯方式;
SLC5/04支持RS232和DH+通讯方式;
SLC5/05支持RS232和Ethernet通讯方式;
MicroLogix是一体机,属于小型PLC。
Logix5000系列
控制器
特点
Catalog
ControlLogix
大型,功能强大,I/O带电插拔等
1756
CompactLogix
紧凑型,用于取代SLC
1769
FlexLogix
分布式控制
1794
DriveLogix
驱动控制 PowerFlex
700S
SoftLogix
软PLC,嵌入电脑或工业计算机
1789
详细的比较信息参阅手册:Logix5000 Controllers Design Considerations
触摸屏介绍:
A-B(艾伦-布拉德利Allen-Bradley)是Rockwell自动化公司的。罗克韦尔自动化是一家工业自动化跨国公司,为制造业提供一流的动力、控制和信息技术解决方案。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的,致力于打造全方位自动化解决方案,帮助客户提高生产力。这些品牌包括艾伦–布拉德利Allen-Bradley的控制产品和工程服务、道奇品牌Dodge的机械动力传输产品、瑞恩电气Reliance Electric制造的电机和驱动产品以及罗克韦尔软件Rockwell Software生产的工控软件
输入/输出接口是PLC与现场I/O设备或其它外部设备之间的连接部件。PLC通过输入接口把外部设备(如开关、按钮、传感器)的状态或信息读入CPU,通过用户程序的运算与操作,把结果通过输出接口传递给执行机构(如电磁阀、继电器、接触器等)。
在输入/输出接口电路中,一般均配有电子变换、光耦合器和阻容滤波等电路,以实现外部现场的各种信号与系统内部统一信号的匹配和信号的正确传递,PLC正是通过了这种接口实现了信号电平的转换。发光二极管(LED)用来显示某一路输入端子是否有信号输入。当系统的I/O点数不够时,可通过PLC的I/O扩展接口对系统进行扩展。
(1)输入接口电路
各种PLC的输入接口电路结构大都相同,按其接口接受的外信号电源划分有两种类型:直流输入接口电路、交流输入接口电路。其作用是把现场的开关量信号变成PLC内部处理的标准信号。
在输入接口电路中,每一个输入端子可接收一个来自用户设备的离散信号,即外部输入器件可以是无源触点,如按钮、开关、形程开关等,也可以是有源器件,如各类传感器、接近开关、光电开关等。在PLC内部电源容量允许条件下,有源输入器件可以采用PLC输出电源(24V),否则必须外设电源。
在图(a) 直流输入接口电路中,当输入开关闭合时,光敏晶体管接收到光信号,并将接受的信号送入内部状态寄存器。即当现场开关闭合时,对应的输入映像寄存器为“1”状态,同时该输入端的发光二极管(LED)点亮;当现场开关断开时,对应的输入映像寄存器为“0”状态。光电耦合器隔离了输入电路与PLC内部电路的电气连接,使外部信号通过光电耦合变成内部电路能接收的标准信号。
图(b)交流输入接口电路中,当输入开关闭合时,经双向光电耦合器,将该信号送至PLC内部电路,供CPU处理,同时发光二极管(LED)点亮。
(2)输出接口电路
为适应不同负载需要,各类PLC的输出都有三种类型的接口电路,即继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。其作用是把PLC内部的标淮信号转换成现场执行机构所需的开关量信号,驱动负载。发光二极管(LED)用来显示某一路输出端子是否有信号输出。
图(a)继电器输出型接口电路中,当CPU根据用户程序的运算把输出信号送入PLC的输出映像区后,通过内部总线把输出信号送到锁存器中。当输出锁存器的对应位为“1”时,其对应的发光二极管(LED)导通发光,继电器的线圈带电,其触点则把负载和电源连通起来,使得负载获得电流;当输出锁存器的对应位为“0”时,其对应的发光二极管(LED)不导通,线圈不带电,其触点则把负载L和电源隔断,使得负载不会获得电流。
图(b)晶体管输出型接口电路中,当输出锁存器的对应位为“1”时,其对应的晶体管导通,把负载和电源连通起来,使得负载获得电流,发光二极管(LED)导通;当输出锁存器的对应为“0”时,其对应的晶体管截止,把负载和电源隔断,使得负载不会获得电流,发光二极管(LED)不导通。
图(c)晶闸管输出型接口电路中,当输出锁存器的对应位为“1”时,其对应的光耦合器导通,把负载和电源连通起来,使得负载获得电流,发光二极管(LED)发光。当输出锁存器的对应位为“0”时,由于负载电源过零,其对应的光耦合器截止,把负载和电源隔断,使得负载不会获得电流,发光二极管(LED)不导通。
上述三种类型的输出接口电路中,继电器输出型常用,它适用于交、直流负载,其特点是带负载能力强,但动作频率与相应速度慢。晶体管输出型适用于直流负载,其特点是动作频率高,相应速度块,但带负载能力小。晶闸管输出型适用于交流负载,相应速度快,带带负载能力不强。
在输出接口电路中,外部负载直接与PLC输出端子相连,负载电源由用户根据负载要求自行配备。在实际应用中,在考虑外驱动电源时,需考虑输出器件的类型,同时PLC输出端子的输出电流不能超出其额定值。
变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其独特优良的控制性被广泛应用在速度控制领域。特别是在供水行业中,由于生产安全和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格要求,变频调速技术也得到了更加深入的应用。
成都市自来水公司六厂日产水量60万吨,担负着成都市区及周边地区70%以上的供水任务。自1996年年底六厂的三期工程投产后开始向郫县供水,使得我厂的供水方式从单一的重力流供水变为重力流和压力流结合供水的方式。自向郫县供水以来,由于考虑到现阶段郫县的用水量较少,从节约能耗的角度出发,我厂使用一台泵同时向郫县供水和提供我厂的自用高压水。为了满足六厂自用水压力,保证厂内各个工艺环节设备(如环节中的水射器)能正常工作,我厂自用水压力须较恒定的控制在0.3 Mpa以上,采用变频调速控制是保证压力恒定较为有效的方法。根据我们对郫县城区供水量的了解,发现郫县全天各时段用水量变化较大(见后图5),如果不对供水量进行调节,管网压力的波动也会很大,容易出现管网失压或爆管事故。采用变频恒压供水控制后,当郫县用水量较小时,这时相应管道和泵出口压力均较大,变频恒压控制方式将会降低泵的频率,减小泵出水量,从而降低管网压力;反之亦然。这样,小时用水量变化较大也不会造成管网压力有较大的波动。经过长期运行实践,证明了变频调速手段实现恒压供水不仅保证厂内自用高压水压力足够且稳定,而且保证了郫县供水的安全可靠性。
SAMI STAR变频器具有REMOTE和LOCAL两种操作方式。LOCAL操作方式下,通过LOCAL START/STOP开关启停变频器,通过f REF LOCAL INPUT0 输入端口的电位开关人工调节变频器工作频率;通过LOCAL/REMOTE输入点可以将变频器切换到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通过REMOTE START/STOP输入点进行PLC远程启停变频器,通过f REF REMOTE INPUT0端口输入频率控制信号(百分比)控制变频器工作频率。根据供水量情况,我们把变频器的工作频率上限设定为水泵基频,即频率变化范围控制在0~50Hz,在此范围内水泵运行频率和定子相压成正比(及与变频器输入频率成正比),这使得变频器输入、水泵运行频率和泵的输出压力成较好的线形关系,可得到较好的控制效果。SAMI STAR变频器对用户开放的I/0接口位于TERMINAL BLOCK CARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTE START/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(f REF REMOTE INPUT0、4~20mA信号输入);X11-15/16(输出4~20mA变频器运行频率信号);X11-17/18(输出4~20mA变频泵运行电流信号)。变频器由PLC远程控制时,启动是由PLC向X11-4输出信号,使变频器切换到外部设备控制方式(REMOTE方式),再向X11-1输出信号,启动变频器。在恒压调节时,PLC处理器把检测到的压力信号作为反馈值,与PID运算的压力设定值(由调度人员根据情况在REView上设定)进行比较,再经过PID运算得到调节后的修正值,通过模拟量输出模板(1771-OFE)输出到X11-13/14,作为REMOTE方式下变频器的频率控制信号,由于该信号是相对变频器工作频率上限的百分比,所以变频器将输入信号进行内部运算后转为真实工作频率。
为了使三期变频恒压供水自动控制系统与全厂自动控制网络有机地结合起来,全面实现对恒压供水系统的运行情况和设备运行进行监视和远程控制,更加安全可靠地实现恒压供水,我们使用PLC进行PID运算和监控
PLC的PID运算调节通过该型处理器专用PID指令完成,通过设置各参数即可由PLC完成PID运算调节。PID程序段流程如图4。PID指令必须以相同的时间间隔周期性地执行,可采用计时器,定时中断或实时采样的等方法,此处选用了定时方法;PV是PID指令采样的压力控制反馈值,SP是PID指令的压力控制设定值,KP为PID的比例增益,KI为PID的积分增益,KD为PID的微分增益,这五个控制参数作为主要的PID参数参与控制,确定PID参数时要兼顾系统灵敏性和稳定性,由于我们恒压控制要求和设备的性能条件,参数设定更强调稳定性(及KI),由于微分环节有放大噪声的特点,我们将KD尽量设置得较小;SWM为PID指令转为手动直接调频的开关,SO设定为PID指令的在手动控制输出方式时的输出值,当变频器从PID自控调节转为手动直接调频时,SO替代PID运算结果作为转换时的输出值,将SO设定为控制值就可实现无缝转换,减小变频器运行频率的震荡。DB为PID指令的死区设定值,输出超出死区时PID指令通过自动运算限制输出超出限定范围。
3.3 相关控制功能实现
为了防止运行时由于压力变送器不可预见的故障造成PLC的PID运算调节失实,从而造成管网压力失恒引发失压或爆管的严重事故。我们分别在1#和2#变频泵后输水管上安装压力变送器,可以同时测到出厂输水管线上的压力;在PLC程序上对压力信号进行了相应的处理,在程序中设置选择软开关,调度人员可以在RSView上将其中一台压力变送器的值设定为“控制反馈值”,另一台压力变送器的值则设为“参考反馈值”(见图2:变频恒压供水系统控制图形界面(RSView工作站));对1#压力和2#压力值进行比较,相差0.1Mpa时,判断为,其中一只压力变送器出现故障,变频器控制转换为远程直接手动调频控制(通过RSView设置运行)。压力变送器正常工作时,“控制反馈值”经过平均滤波处理后,分别比较压力报警上限和下限值,如果超出控制范围,变频器控制转换为远程直接手动调频控制,否则“控制反馈值”作为PID调节的参数PV。
同时为了在就地手动控制实现在控制现场对变频泵进行开停控制和运行数据监视。我们在变频泵工作现场安装了A-B公司的PanelView图形工作终端,该工作终端提供图形交互界面和触摸输入方式,以从站的方式与PLC进行通信,进行数据和控制命令的交换,提供就地监控操作的通道。
COMPUMOTOR LE43-34 DRIVE LE4334
INDRAMAT TRANS01.6 CONTROLLER
JENNINGS RT8A4401E27B10 VACUUM CONTACTOR 5945008692022
YASKAWA CIMR-G5M41P5 AC DRIVE CIMRG5M41P5
LIMITRON KTU-1600 FUSE LOT NIB KTU1600
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RELIANCE 0-52808-3 OD CARD 0528083
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FAIRCHILD 97481003 BOARD 40048403-2
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