用触摸屏系统控制系统硬件设计恒温箱需要什么硬件

西门子PID温度控制MCGS监控设计
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发表于: 14:00:21
基于PLC和MCGS的恒温箱温度监控系统设计方案本文介绍了一种基于PLC和MCGS的温度自动控制系统设计,针对过程控制装置的恒温箱温度控制系统,通过介绍系统软硬件构成及其特点,详细论述了PLC和MCGS如何实现恒温控制和实时监控。实践证明,该系统具有良好的人机界面,能方便的在线修改参数,可以实现对整个恒温箱系统工艺流程的控制,它在类似的控制系统领域具有很强的生命力。现将设计方案描述如下:该系统主要硬件PLC西门子S7-200和昆仑通态触摸屏MCGS 7062KS。详细硬件组成:PT100+温度变送器+224CPU+EM235模块+恒温箱 +MCGS屏监控。系统功能:1、系统设有触摸屏起停按钮和实际按钮,方便用户调试操作。2、PLC自动检测被控对象温度,并根据设定温度,实时PID调节达到恒温控制。3、通过触摸屏可以设置温度,设定相关控制参数。4、触摸屏设置有超高低温报警功能,并能查看历史温度曲线,实时温度曲线。5、系统加热通过固态继电器接通加热管进行加热,通过启动降温风扇进行降温。6、系统有加热指示,降温指示,运行指示,停止指示。模拟量信号前期测试一、根据控制要求,列写信号分配表,软元件定义以及组态变量定义二、电气控制原理图点(包含主电路和控制电路)主电路控制电路三、组态画面的设计1.组态变量的建立及设备的连接1.1新建工程1.2工作台1.3设备窗口设备窗口是MCGS嵌入版系统的重要组成部分,在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程的实时监控。对已经编好的设备驱动程序,MCGS嵌入版使用设备构件管理工具进行管理。单击在MCGS嵌入版组态环境中“工具”菜单下的“设备构件管理”项,将弹出如下图所示的设备管理窗口:pan&2创建组态画面2.1新建窗口如下图所示,在MCGSE组态环境的“工作台”窗口内,选择用户窗口页,鼠标单击“新建窗口”按钮,即可以定义一个新的用户窗口。在用户窗口页中,可以象在Windows系统的文件操作窗口中一样,以大图标、小图标、列表、详细资料四种方式显示用户窗口,也可以剪切、拷贝、粘贴指定的用户窗口,还可以直接修改用户窗口的名称。后面依次制作系统画面、参数画面,报警画面等等四、程序设计(部分程序截图)检测值转换通过模拟量输入模块转换后的数字信号直接存储在S7-200系列PLC的模拟量数据输出值模拟量输入存储器AIW中。这种数字量与被转换的结果之间有一定的函数对应关系,但在数值上并不相等,必须经过某种转换才能使用。这种将模拟量输入模块转换后的数字信号在PLC内部按一定函数关系进行转换的过程称为模拟量输入信号的整定。下面的程序,就是模拟量整定。整定后的值存储在VD200
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加TA为好友 发表于: 11:30:38 1楼
楼主辛苦了,谢谢楼主的分享,学习了
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加TA为好友 发表于: 13:46:32 2楼
写得真详细啊&&&&&&&&&&!
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加TA为好友 发表于: 14:25:33 3楼
看到了,谢谢顶一个,顶
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加TA为好友 发表于: 17:40:51 4楼
真的很好。辛苦了。哈哈哈哈哈哈
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加TA为好友 发表于: 17:41:31 5楼
求一份程序。。。 楼主好人
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加TA为好友 发表于: 15:41:58 6楼
真的很使用啊,我正在学习中,能给份完整的程序吗谢谢了,
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加TA为好友 发表于: 16:42:26 7楼
真的很好。辛苦了。辛苦了。
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加TA为好友 发表于: 10:42:11 8楼
楼主用心了很仔细不过还有两个问题想请教一下1 楼主的PID运算使用的屏的PID吗2 主回路的SSR是晶闸管吗
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加TA为好友 发表于: 15:20:43 9楼
好,,,,,,,,,,,,,,,,,
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加TA为好友 发表于: 07:24:59 10楼
引用 李东泽 的回复内容: 楼主辛苦了,谢谢楼主的分享,学习了
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加TA为好友 发表于: 07:43:05 11楼
楼主真高人啊,非常好,感谢分享
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加TA为好友 发表于: 07:50:45 12楼
”下面的程序,就是模拟量整定。整定后的值存储在VD200、“请问楼主,这下面的程序,是啥啊,能分享吗,感谢
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加TA为好友 发表于: 08:26:57 13楼
谢谢老师学习学习,赞一个!
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加TA为好友 发表于: 08:38:02 14楼
谢谢老师辛苦了,学习了,赞一个!,赞一个!
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加TA为好友 发表于: 11:50:21 15楼
回复内容:对: kerr1900
求一份程序。。。 楼主好人 内容的回复!xiexie
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加TA为好友 发表于: 20:30:36 16楼
看到了,谢谢顶一个,顶可总觉得楼主的贴子保留较多!若能和盤托出该多好啊!
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加TA为好友 发表于: 17:09:30 17楼
此贴内容丰富,学习楼主,必须顶一个
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加TA为好友 发表于: 15:52:03 18楼
引用 李东泽 的回复内容: 楼主辛苦了,谢谢楼主的分享,学习了
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加TA为好友 发表于: 11:59:46 19楼
楼主真高人啊,非常好,感谢分享
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加TA为好友 发表于: 17:13:25 20楼
不错,很好,学习了。。。。。。。
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加TA为好友 发表于: 20:41:25 21楼
xie谢谢分享,谢谢分享
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加TA为好友 发表于: 18:24:46 22楼
楼主厉害,不错的资料。谢谢
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加TA为好友 发表于: 17:42:32 23楼
好资料,谢谢楼主分享!
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加TA为好友 发表于: 16:14:56 24楼
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加TA为好友 发表于: 10:02:12 25楼
真的很好。辛苦了。哈哈哈哈哈哈
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加TA为好友 发表于: 17:09:57 26楼
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加TA为好友 发表于: 18:28:16 27楼
给TA发消息 加TA为好友 发表于: 13:46:32 2楼&写得真详细啊&&&&&&&&&&!&
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加TA为好友 发表于: 22:00:11 28楼
回复内容:对: yakoolee
pdengong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友... 内容的回复!楼主好人啊。非常感谢。。。
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加TA为好友 发表于: 20:32:29 29楼
很是保守啊?拿出来和大家分享一下吧。
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加TA为好友 发表于: 10:21:00 30楼
非常感谢楼主分享,大大赞一下
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加TA为好友 发表于: 14:34:06 31楼
光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光
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加TA为好友 发表于: 23:12:31 32楼
楼主辛苦了!楼主好人一生平安
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加TA为好友 发表于: 13:39:20 33楼
楼主我现在正在学习温控这块,可以发来让我参考一下吗,拜托了,
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加TA为好友 发表于: 20:39:00 34楼
引用 李东泽 的回复内容: 楼主辛苦了,谢谢楼主的分享,学习了
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加TA为好友 发表于: 16:18:23 35楼
写得真详细啊 & & &
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[1] [0] [0] [5] [5] [0] [4] [2] [2] [10]恒温恒湿箱  可程式恒温恒湿试验箱 触摸式  Programmable Constant Temperature and Humidity Testing Machine   控制系统:6.1控制器:TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器(BE-TH-408M8)(1)简介:原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,&温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。(2)规格:a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD彩色液晶显示荧屏&b.精度:温度±0.1℃+1digit&、湿度±1%RH+1digit&&c.分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.&d.温度斜率:0.1~9.9可设定&f.温湿度入力信号:PT100Ω×2(干球及湿球)&g.温度变换出力:-100~200℃相对于1~2V&h.湿度变换出力:&0~100%RH相对于0~1V&&i.P.I.D控制出力:温度1组、湿度1组&j.电源:AC85V~264V&&RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件(软件免费配)&&k.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上)(3)画面显示功能:&a.画面对谈式数据输入,&屏幕直接触摸选项&&b.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(中英文表示)&&c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数&&d.运转累计时间功能&&e.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能&&f.具单独程序编辑画面,&直接输入温湿度及时间&&g.具有上下限待机及警报功能&&具9组P.I.D参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正(4)程序容量及控制功能:a.可使用的程序组:120&&组&&&b.可使用的程序段数:共1200&段&&c.可重复执行命令:每一个命令可达999次&&d.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能&&e.程序段时间设定0~99Hour59Min&&f.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能&&g.程序执行时可实时显示图形曲线&&h.具有日期,时间调整,预约启动,关机功及画面锁定(LOCK)功能
触摸屏式恒温恒湿箱用途/触摸屏式恒温恒湿箱
&本产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。&
触摸屏式恒温恒湿箱禁止测试物品/触摸屏式恒温恒湿箱
(一)、爆炸物:  1.硝化甘醇()、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。&  2.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。&  3.过乙酸、过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。&  (二)、可燃物:&  1.&自燃物:&金属:"锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。&赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。&  2.&氧化物性质类:&  (1)&氯酸钾、氯酸钠、以及其它的氯酸盐类。&  (2)&过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。&  环仪仪器(3)&过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的。&  (4)&硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。&  (5)&次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。&  (6)&亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。&  (三)、易燃物:&  (1)&乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。&  (2)&普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。&  (3)&甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。&  (4)&煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。&  (四)、可燃性气体:氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
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3939donger
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请教一下,谁知道怎样用plc 控制恒温箱啊,原理图及设计方案。一起研究!谢!
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plc 控制恒温箱感觉有点不合适吧,plc主要是开关量,主要应用与顺序控制。控制恒温箱用单片机多好,成本还低。
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呵呵;用个温控仪就可以了;
成本不到PLC的1/10;
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09工控人生征文
看你需要的精度和具体要求确定硬件配置
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
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doorcontrol
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控制恒温箱一般用温控仪就可以了,只要对PID调节得当精度还是不错的.用PLC不但代价高,程序中算法不合适的话精度还不如温控仪呢.
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用温控仪居然好,但是楼主肯定是想用PLC。你的温度要求是怎么样的呢
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09工控人生征文
如楼上所说,每个温控箱用一个调节仪或温控仪。又简单又方便。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
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用带PID功能的温控仪就比较方便了,还比较准
fumz78 版主
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前几天帮调试了个PLC加FX2N-4AD-PT的模块
用的PID,按手册上的例子修改了一点,精度到了正负1度内,总共是5路温度
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
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估计楼主的恒温箱需要分步加热、保温、降温等,有类似功能的温控器啊,国内的就不知道有没有了
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
工控学堂推荐视频:发布时间: 17:27:00
资源格式:DOC
内容详情:
需要已开发了各种简易、经济的超小型微型PLC,最小配置的I/O点数为8~16点,以适应单机及小型自动控制的需要,如三菱公司Q系列PLC。3、PLC大力开发智能模块,加强联网通信能力为满足各种自动化控制系统的要求,近年来不断开发出许多功能模块,如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。这些带CPU和存储器的智能I/O模块,既扩展了PLC功能,又使用灵活方便,扩大了PLC应用范围。加强PLC联网通信攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计11的能力,是PLC技术进步的潮流。PLC的联网通信有两类:一类是PLC之间联网通信,各PLC生产厂家都有自己的专有联网手段;另一类是PLC与计算机之间的联网通信,一般PLC都有专用通信模块与计算机通信。为了加强联网通信能力,PLC生产厂家之间也在协商制订通用的通信标准,以构成更大的网络系统,PLC已成为集散控制系统(DCS)不可缺少的重要组成部分。4、增强外部故障的检测与处理能力.根据统计资料表明:在PLC控制系统的故障中,CPU占5%,I/O接口占15%,输入设备占45%,输出设备占30%,线路占5%。前二项共20%故障属于PLC的内部故障,它可通过PLC本身的软、硬件实现检测、处理;而其余80%的故障属于PLC的外部故障...
&&&&&&&&李萌萌:《恒温箱PLC控制系统》-1-恒温箱PLC控制系统设计毕业论文摘要.....................................1Abstract...........................................................21设计方案的确定......................................................6&&&&&&&&1.1各控制方案的比较....................................................61.2PLC温控系统原理...................................................72系统硬件设计........................................................92.1硬件分配............................................................92.3恒温控制的PLC控制装置示意图......................................102.4工艺过程及控制要求说明.............................................102.5I/O地址表.........................................................122.6温度传感器.........................................................122.7PLC主机..........................................................152.8执行单元..........................................................172.9LED显示器显示方式................................................172.10各电器元件的选择.................................................173系统的软件设计......................................................173.1恒温系统控制流程图.................................................183.2恒温系统梯形图.....................................................193.3恒温控制系统程序...................................................29参考文献...............................................................32致谢.................................................................33李萌萌:《恒温箱PLC控制系统》-2-1设计方案的确定&&&&&&&&1.1各控制方案的比较根据任务设计要求,恒温水箱的温度需要运用PID控制。&&&&&&&&在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。&&&&&&&&当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。&&&&&&&&即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。&&&&&&&&PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。&&&&&&&&首先,PID应用范围广。&&&&&&&&虽然很多工业过程是非线性或时变的,但通过对其简化可以变成基本线性和动态特性不随时间变化的系统,这样PID就可控制了。&&&&&&&&其次,PID参数较易整定。&&&&&&&&也就是PID参数Kp,Ki和Kd可以根据过程的动态特性及时整定。&&&&&&&&如果过程的动态特性变化,例如可能由负载的变化引起系统动态特性变化,PID参数就可以重新整定。&&&&&&&&第三,PID控制器在实践中也不断的得到改进,PID参数自整定就是为了处理PID参数整定这个问题而产生的。&&&&&&&&许多自身整定参数的PID控制器经常工作在自动整定模式而不是连续的自身整定模式。&&&&&&&&自动整定通常是指根据开环状态确定的简单过程模型自动计算PID参数。&&&&&&&&&&&&&&&&1.1.1纯模拟电路控制传统的温度控制较多地使用纯模拟电路并采用继电器一接触器或者双向晶李萌萌:《恒温箱PLC控制系统》-3-闸管进行模拟部分驱动制冷器件。&&&&&&&&纯模拟电路温度控制有很多不足之处,比如:模拟电路复杂、控制精度不高、控制参数的调整要依靠经验数据,很难做到动态调节、系统操作复杂,不利于远程控制、实时控制以及数据的实时采集等等。&&&&&&&&本文在分析了温度控制的特点后,建立在PID参数自整定方法的温度控制方法,具有控制精度高、控制温度范围大、制冷响应速度快等特点。&&&&&&&&&&&&&&&&1.1.2PLC控制PLC控制系统有以下一些特点:1.可靠性高。&&&&&&&&它采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路完成。&&&&&&&&2.应用灵活。&&&&&&&&PLC已实现产品的系统化,标准化的积木硬件结构和单元化的软件设计,使它不仅可以适应规模不同,功能繁复的控制要求,而且可以适应各种工艺流程变更较多的场合。&&&&&&&&3.功能强,通用性好。&&&&&&&&PLC产品已经形成系列化,单元化,并配合品种齐全的控制单元供用户选择,还可以组成满足各种要求的控制系统。&&&&&&&&4.编程简单。&&&&&&&&采用梯形图编程方式。&&&&&&&&它与传统的继电器接触控制线路图有许多相似,操作容易。&&&&&&&&5.PLC具有体积小,能耗低,质量少。&&&&&&&&&&&&&&&&1.1.3单片机控制单片机常用的是C,汇编与Basic。&&&&&&&&就算是C,也有许多不同的开发工具(如ICCAVR,CodeVersion,IAR,GCC..),彼此不兼容。&&&&&&&&这种百花齐放的局面,它让我们的交流变得更加困难。&&&&&&&&综上所述,结合各个控制方案的特点,所以选择用PLC来进行控制。&&&&&&&&1.2PLC温控系统原理李萌萌:《恒温箱PLC控制系统》-4-由感温元件热电偶检测温度,通过温度变送器把温度传送给3ONFXA?,A/D转换过程中,温度变为模拟电压输入给PLC。&&&&&&&&PLC为控制装置主机,通过PID运算,调整模拟量大小,完成温度控制任务。&&&&&&&&控制中将模拟量变为脉冲数字输出,用数字显示,温度的控制由程序设定,用PLC的PID控制功能调节。&&&&&&&&为了防止干扰,在PLC输人、输出模块前、后加装了隔离变压器,同时加设了上限及故障报警装置。&&&&&&&&图1PLC控制的温控系统工作原理框图李萌萌:《恒温箱PLC控制系统》-5-2系统硬件设计2.1硬件分配PLC控制的恒温箱温控系统硬件包括:1.温度传感器2.放大器部分3.A/D转换部分。&&&&&&&&4.FX0N-60MR。&&&&&&&&5.执行单元。&&&&&&&&6.LED显示器2.2I/O电器接口图转换电路转换器加热器码译码交流220攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计6图2I/O电器接口图2.3恒温控制的PLC控制装置示意图图所示为水温恒温控制装置的结构示意图,它包括控制恒温水箱、冷却风扇电动机、搅拌电动机、储水箱、加热装置、温度检测装置、温度显示、功率显示、流量显示、阀门以及有关状态显示等。&&&&&&&&搅拌显示风扇开启显示恒温水箱泵阀门2阀2开启显示搅拌电动机温度2显示温度1显示温度2显示温度3显示冷却风扇电动机阀门1流量显示手阀风扇冷却温度2检测温度3检测手阀1液位检测2加热装置温度检测2液位检测1流量阀阀1开启显示图3控制装置示意图2.4工艺过程及控制要求说明本系统是一个恒温控制系统,要求设定的温度在某一个数值。&&&&&&&&加热采用电加热,功率为1.5KW,温度设定范围在20~80摄氏度之间。&&&&&&&&恒温水箱内有一个加热装置、一个搅拌电动机、两个液位检测开关、两个温度传感器。&&&&&&&&液位检测开关为开关量传感器,检测水位的高低,反映无水或水溢出状态。&&&&&&&&两个温度传感器分别为测量水箱入口处的水温和水箱中的水的温度。&&&&&&&&储水箱中,也装有一个温度传感器。&&&&&&&&恒温水箱中的水可以通过一个电磁阀或手动开关阀将水放到储水箱中。&&&&&&&&储水箱中的水可以通过一个电磁阀引入到恒温水箱中。&&&&&&&&水由一个水泵提供动力,使水在系统中循环。&&&&&&&&水的流速由流量计测量。&&&&&&&&恒温水箱中的水温,入水口的水温,储攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计7水箱中的水温度、流速及加热功率均有LED显示。&&&&&&&&两个电磁阀的通断,搅拌和冷却开关均有指示灯显示。&&&&&&&&控制系统的控制过程:当设定温度后,启动泵向恒温水箱中供水,水上升到液位后,启动搅拌电动机,测量水箱水温并与设定值比较;若温度差小于5oC,。&&&&&&&&要采用PID调节加热。&&&&&&&&当水温高于设定值5~10OC时,要进冷水。&&&&&&&&当水温在设定值0~5oC范围内,仍然采用PID调节加热。&&&&&&&&当水温高于设定值10oC以上时,采用进水与风机冷却同时进行的方法实现降温控制。&&&&&&&&此外对温度、流量、加热的电功率要进行实测并显示。&&&&&&&&若进水时无流量或加热、冷却时水温度无变化时应报警。&&&&&&&&2.5I/O地址表表1I/O地址信号名称器件代号地址编号功能说明输入信号SB1X10系统启动开关SB2X15系统停止开关SQ1X11上液位开关SQ2X12下液位开关SPX5流量检测开关输出信号KA1YO启动泵YV1Y1水电磁阀1YV2Y2水电磁阀2KA2Y3冷却风机KA3Y4搅拌电动机KA4Y5加热装置HLY7报警指示灯8241码Y10~Y10显示数据用C1Y20温度显示1LED信号地址C2Y21温度显示2LED信号地址攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计8输出信号C3Y22温度显示3LED信号地址C4Y23流量显示LED信号地址C5Y24功率显示LED信号地址2.6温度传感器2.6.1热电偶本文采用J型热电偶。&&&&&&&&热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。&&&&&&&&热电偶温度计是由三部分组成:1.热电偶(感温元件);2.连接热电偶和测量测量仪表的导线(对应型号的补偿导线及铜线);3.测量仪表;其优点是:①测量精度高。&&&&&&&&因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。&&&&&&&&②测量范围广。&&&&&&&&常用的热电偶从-50~1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达2800℃(如钨-铼)。&&&&&&&&③构造简单,使用方便。&&&&&&&&热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。&&&&&&&&热电偶测温基本原理:将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。&&&&&&&&当导体AB的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。&&&&&&&&热电偶就是利用这一效应来工作的。&&&&&&&&为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。&&&&&&&&2.6.2温度采集电阻炉温度控制系统的模拟量主要为温度。&&&&&&&&温度的检测有很多种方法,常用攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计9的有热电阻法、热电偶法等等。&&&&&&&&它们的原理都基本相似,主要是将温度信号转换为电压或电流信号,如果转换的信号大小在模拟量转换模块输入范围内,.IJ以通过精密放大器将信号进行处理。&&&&&&&&但通常温度转换的数字J默认的比例关系大小相衬时,则需要对偏移量和增益量进行假设,所谓偏移量指的是数字量为当时对应的温度值。&&&&&&&&增益量指的是数字量为1000时对应温度值t7。&&&&&&&&例如我们测温范围为OCPC,采用Pt100作为热敏电阻,在输入PLC前将电阻的变化转换为电压信号,温度在0-800C范围内对应的电压为18V,与电压成线性关系,例如我们以选用的数字量范围为0-2000,若数字量为1时,对应的电压为1V,则偏移量为1V;数字量为2000时,对应的电压为8V,则数字量为1000时,对应的电压为4.5V。&&&&&&&&2.6.3A/D转换部分FXON-60MR型PLC采集模拟量,需要扩展模块,采用FXON-3A模拟量输入模块。&&&&&&&&该模块提供包括8位精度分辨率,2通道电压输入或电流输入,电压输入和电流输入可以自已选择。&&&&&&&&如果输入为电压接一个端子;如果输入为电流,则需要接个端子。&&&&&&&&当电压超过正常范围时,电流超过正常范围32mA时,会对这个模块造成损坏。&&&&&&&&当存在过多的电气干扰时,以将连接FG的外壳地端和模块的接地端相连接PLC基本单元,FX0N-3A之间的数据通信是由FROM/TO指令来执行的。&&&&&&&&FROM是从FX0N-3A中读数据的指令,而TO是将数据写入FX0N-3A的指令。&&&&&&&&实际上读写的操作都是对FXON-3AD的缓冲寄存器BFM进行的操作。&&&&&&&&该缓冲区由32个16b的寄存器组成。&&&&&&&&其中包括通道是否开通,电压输入还是电流输入的选择等。&&&&&&&&2.7PLC主机PLC的硬件主要由中央处理器(CPU)、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口电源等部分组成。&&&&&&&&其中,CPU是PLC的核心,输入单元与输出单元是连接现场输入/输出设备与CPU之间的接口电路,通信接口用于与编程器、上位计算机等外设连接。&&&&&&&&对于整体式PLC,所有部件都装在同一机壳内;对于模块式PLC,各部件独立封装成模块,各模块通过总线连接,安装在机架或导轨上。&&&&&&&&无论是哪种结构类型的攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计10PLC,都可根据用户需要进行配置与组合。&&&&&&&&PLC的软件由系统程序和用户程序组成。&&&&&&&&系统程序由PLC制造厂商设计编写的,并存入PLC的系统存储器中,用户不能直接读写与更改。&&&&&&&&系统程序一般包括系统诊断程序、输入处理程序、编译程序、信息传送程序、监控程序等。&&&&&&&&PLC的用户程序是用户利用PLC的编程语言,根据控制要求编制的程序。&&&&&&&&在PLC的应用中,最重要的是用PLC的编程语言来编写用户程序,以实现控制目的。&&&&&&&&由于PLC是专门为工业控制而开发的装置,其主要使用者是广大电气技术人员,为了满足他们的传统习惯和掌握能力,PLC的主要编程语言采用比计算机语言相对简单、易懂、形象的专用语言。&&&&&&&&PLC编程语言是多种多样的,对于不同生产厂家、不同系列的PLC产品采用的编程语言的表达方式也不相同,但基本上可归纳两种类型:一是采用字符表达方式的编程语言,如语句表等;二是采用图形符号表达方式编程语言,如梯形图等。&&&&&&&&PLC的发展趋势:&&&&&&&&1、向高速度、大容量方向发展为了提高PLC的处理能力,要求PLC具有更好的响应速度和更大的存储容量。&&&&&&&&目前,有的PLC的扫描速度可达0.1ms/k步左右。&&&&&&&&PLC的扫描速度已为很重要的一个性能指标。&&&&&&&&在存储容量方面,有的PLC最高可达几十兆字节。&&&&&&&&为了扩大存储容量,有的公司已使用了磁泡存储器或硬盘。&&&&&&&&2、向超大型、超小型两个方向发展当前中小型PLC比较多,为了适应市场的多种需要,今后PLC要向多品种方向发展,特别是向超大型和超小型两个方向发展。&&&&&&&&现已有I/O点数达14336点的超大型PLC,其使用32位微处理器,多CPU并行工作和大容量存储器,功能强。&&&&&&&&小型PLC由整体结构向小型模块化结构发展,使配置更加灵活,为了市场需要已开发了各种简易、经济的超小型微型PLC,最小配置的I/O点数为8~16点,以适应单机及小型自动控制的需要,如三菱公司Q系列PLC。&&&&&&&&3、PLC大力开发智能模块,加强联网通信能力为满足各种自动化控制系统的要求,近年来不断开发出许多功能模块,如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。&&&&&&&&这些带CPU和存储器的智能I/O模块,既扩展了PLC功能,又使用灵活方便,扩大了PLC应用范围。&&&&&&&&加强PLC联网通信攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计11的能力,是PLC技术进步的潮流。&&&&&&&&PLC的联网通信有两类:一类是PLC之间联网通信,各PLC生产厂家都有自己的专有联网手段;另一类是PLC与计算机之间的联网通信,一般PLC都有专用通信模块与计算机通信。&&&&&&&&为了加强联网通信能力,PLC生产厂家之间也在协商制订通用的通信标准,以构成更大的网络系统,PLC已成为集散控制系统(DCS)不可缺少的重要组成部分。&&&&&&&&4、增强外部故障的检测与处理能力.根据统计资料表明:在PLC控制系统的故障中,CPU占5%,I/O接口占15%,输入设备占45%,输出设备占30%,线路占5%。&&&&&&&&前二项共20%故障属于PLC的内部故障,它可通过PLC本身的软、硬件实现检测、处理;而其余80%的故障属于PLC的外部故障。&&&&&&&&因此,PLC生产厂家都致力于研制、发展用于检测外部故障的专用智能模块,进一步提高系统的可靠性。&&&&&&&&5、编程语言多样化在PLC系统结构不断发展的同时,PLC的编程语言也越来越丰富,功能也不断提高。&&&&&&&&除了大多数PLC使用的梯形图语言外,为了适应各种控制要求,出现了面向顺序控制的步进编程语言、面向过程控制的流程图语言、与计算机兼容的高级语言(BASIC、C语言等)等。&&&&&&&&多种编程语言的并存、互补与发展是PLC进步的一种趋势。&&&&&&&&2.8执行单元输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。&&&&&&&&继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。&&&&&&&&继电器的继电特性,继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。&&&&&&&&一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。&&&&&&&&当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。&&&&&&&&我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。&&&&&&&&2.9LED显示器显示方式发光二极管显示器,简称LED(LiquidEmittingDiode)。&&&&&&&&LED显示块是由发光二极管显示字段组成的显示器,有7段和“米”字段之分。&&&&&&&&由N个LED显示块可拼接成N位LED显示器。&&&&&&&&N位LED显示器有N根位选线和8×N(或16×N)攀枝花学院本科课程设计(论文)系统硬件设计12根段选线。&&&&&&&&根据显示方式的不同,位选线和段选线的连接方法也各不相同。&&&&&&&&段选线控制显示字符的字型,而位选线则控制显示位的点亮和关闭。&&&&&&&&2.10各电器元件的选择3系统的软件设计3.1恒温系统控制流程图系统控制程序流程如图所示,程序中用到的PLC内部数据存储器功能:D54为温度设定值;D4为流水温度;D14为流水温度;D24为储水箱水温;D34为水流速度;D44为加热功率.以下是恒温控制系统流程图。&&&&&&&&名称型号KA1KA2KA3KA4熔断器JZ744JZ744JZ744JZ744RL1-100论文格式规范13论文格式规范14.启动阀放水启动泵上水进行水温调节高低水温与设定值比较热功率转换调节否温差是否小于等于5度测试水箱温度并与设定值比较启动搅拌电动机是液位到否?否进水温度设定工作方式选择测试温送处理与连上否?否初始化图4温控系统流程图论文格式规范153.2恒温系统梯形图根据上述恒温控制流程流程图及系统要求,可得系统梯形图如下:论文格式规范16论文格式规范17论文格式规范18论文格式规范19论文格式规范20论文格式规范21论文格式规范22论文格式规范23论文格式规范24论文格式规范25论文格式规范263.3恒温控制系统程序恒温控制系统的程序如下图:论文格式规范27论文格式规范28论文格式规范29论文格式规范30参考文献[1]陈琳.可编程控制器应用技术.化学工业出版社,]黄明琪,王福平.可编程序控制器.重庆:重庆大学出版社,]张健民等,机电一体化系统设计.北京:高等教育出版社,2002[4]赵先仲,机电系统设计,北京:机械工业出版社,2004[5]吴圣庄,金属切削机床概论.北京:机械工业出版社,1993[6]王淑英等,电器控制与PLC控制技术.北京:机械工业出版社,]瞿大中,可编程控制器应用与实验.武汉:华中科技大学出版社,]高钦和,可编程序控制器应用技术与设计实例.北京:人民邮电出版社,2004.7攀枝花学院本科课程设计(论文)参考文献31致谢本次PLC课程设计是对我PLC课程学习效果的最好检验。&&&&&&&&经过这次设计,提高了我很多的能力,比如查阅资料能力、分析问题的能力、严谨的工作作风、细心谨慎的学习态度等。&&&&&&&&在这期间凝结了很多老师和同学的心血,在此表示衷心的感谢。&&&&&&&&首先,我要特别感谢乔水明老师对我的悉心指导,在设计期间老师帮助我确定了设计的大致方向,理清设计思路,指导实验方法,提出有效的改进方案。&&&&&&&&导师渊博的知识、严谨的学风、诲人不倦的态度和学术上精益求精的精神使我受益终生。&&&&&&&&其次,我要感谢本专业的其他同学。&&&&&&&&在此次设计过成中我们一起讨论、一起学习,不但使我在学习水平上有很大的提高,更懂得和他人一起讨论和学习可以获得很多的知识。&&&&&&&&在此,我要向老师深深地鞠上一躬,感谢老师在学习期间对我的严格要求,同时也要感谢身边同学的热心帮助。&&&&&&&&攀枝花学院本科课程设计(论文)致谢32附件图纸IO接口图攀枝花学院本科课程设计(论文)致谢33恒温控制流程图攀枝花学院本科课程设计(论文)致谢34恒温控制装置图攀枝花学院本科课程设计(论文)致谢35
位老师,是你们教会我专业知识。在此,谨向大家致以衷心的感谢和崇高的敬意!61参考文献[1]黄展东.建筑施工组织与管理.北京:中国环境科学出版社,2006.[2]方东平,黄新宇.工程建设安全管理.北京:中国水利水电出版社
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