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怎样从根本上解决PLC高速计数器的计数误差
在应用PLC高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相计数脉冲或者提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量信号,但PLC高速计数器接收的计数脉冲是单相脉冲。使用者没有选用合适的接口而放弃了其中一相(是为提高系统抗干扰能力而提供的双相计数脉冲)进行计数。
又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,如果接口没有匹配处理好是非常容易发生计数误差的、还有脉冲距离稍长些,脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变。
有许多应用场合虽然计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时,由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。还有长期机械运动产生磨损,使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。
在工业现场的干扰是错综复杂的,由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完。
问题终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲又没有得到有效的遏止整形。所以必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题。
所以许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念,各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰。它会直接影响到PLC控制精度,使得原本为了提高控制精度而设置的功能,却发挥不了本该提的效果。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障、码盘线数还不够多……。且没有找到问题的真迹在哪里而无从着手,也没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法。
为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目,自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时。发现有许多是常被我们设计师所忽略的细节,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件,似乎那些接口件去掉可以工作。常常是在设计时从成本角度考虑被“精简”掉了。
我们对那些可“精简多余”接口部件进行分析研究后又在工业现场实地试验后方知,它在构成系统整体时存在的必要性,和选好对应匹配的接口,是对系统长期稳定运行的。尤其是度要求比较高的机械电气合一的数控项目中尤为重要。为此我们引进了而又成熟的技术,吸收消化了许多细节的处理方法。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅隔离耦合器和MHM-06双高速差模信号转换器接口。而且分别还有多种输出方式,可以满足国内外现有形式的PLC控制器的要求。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些问题系统上、在老系统进行数控改造项目上实际应用得到了验证。使控制精度有非常显著提高,使理论设计精度与实际得到的效果吻合。的确是“多”而不“余”,着实能解决掉问题,起到事半功倍的效果。从而再回现上许多的产品为什么和我们的同类产品相比会有相当的差距呢?细细比较我们的确是把知其所以,而不知其所以然的精华给忽略掉了。
特点:FEATURES MHM-02型双高速光电栅耦合器是旋转编码器、光栅尺与PLC控制器高速计数器模块进行数据高速传输的良好接口
A. MHM-02型高速光栅隔离器(采用蓝光技术),可以应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于TTL与西门子FM350-2高速计数模块接口匹配、西门子313C-2DP高速计数通道)、电动机数字光电编码器与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机控制应用等领域。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰(并且具备脉冲转换整形功能)。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,并且具有脉冲整形功能,有效地提高了系统之间的抗干扰性能。为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个物理隔离的接口。内置二路立modular optical copuplers隔离器
B. MHM-02型高速光栅隔离器常规产品输入,有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,特殊要求可定制。输出,有推挽型和集电开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,三种任选一种。
C. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
详细资料www.mhm-下载、欢迎技术探讨和技术咨询
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
输入参数 | bbbbb DATA |
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工作电压范围 | Operating Voltage Range | 5 - 24 V |
输入接口电压类型 | bbbbb Voltage | A型为PLC电平0 - 24 V ,B型为TTL电平0 - 5V |
典型输入电流 | Type bbbbb Current With Un | 5 mA |
典型传输频率 | Transmission Frequency | MHM02A/B 0 - 800 KHz ,MHM-02AO/BO 0 - 500KHz |
输出参数 | OUTPUT DATA |
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输出高电平 | High Level Output Voltage | 常规输出高电平为模块工作电压减 1V (DC) |
输出低电平 | Low Level Output Voltage | 常规输出低电平为 < 0.4V ( Io = 25 mA ) |
连续负载电流输出电流 | Continuous Load Current | 常规输出25 mA \ 集电开路型 100 mA |
典型开关速度 | Switch – Off Delay | 0.5 us |
典型运行参数 | TYPE GENERAL DATA |
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输入输出隔离电压 | Isolation Voltage in / out | 2500 V |
工作温度范围 | Operating Temperature Range | -20 - +70 ℃ |
注:MHM-02AT型输入为PLC电平、MHM-02BT型输入为TTL电平,模块工作电源范围可DC 9 – 30 V,输出固定为TTL电平。
MHM-02AO型输入为PLC电平、MHM-02BO型输入为TTL电平,模块的工作电源范围可DC 9 – 30 V,输出为集电开路OC
一、系统通讯
1.1 直连方案
在原BOP中增加1台上位机操作员站,配置及功能与原上位机操作员站相同,并将该站放置在DCS室。这样,运行人员就可以在DCS室对BOP进行监控,其系统结构见图1。
该方案系统结构简单,技术上易于实施,仅需要增加1台操作员站。由于DCS室距离BOP较远,需采用光纤通讯,并且DCS网络与BOP网络相互立,无法形成统一的数据库。
1.2 Modbus方案
采用Modbus协议实现DCS与BOP PLC系统的联网。Modbus协议是标准通讯规约,Ovation DCS和MODICON QUANTUM系列PLC均支持该协议,其系统结构见图2。
该方案可使DCS通过Modbus协议直接对PLC进行读写操作,从而实现在DCS室监控BOP;在DCS侧形成一个完整的数据库,且增加过多的额外设备。不足之处是:MODICON QUANTUM系列Pl,C的ModbuS接口为RS2.32口,远距离通讯时需要转换为RS485,通讯介质为屏蔽双绞线;Modbus通讯速率较低,当通讯数据量大时,会造成网络堵塞;采用热备配置的BOP PLC系统,主、从控制器切换时会造成数据在切换过程中的丢失。
1.3 OPC方案
DCS、PLC都具有OPC接口能力,采用OPC技术实现DCS与BOP PLC系统的联网,其系统结构见图3。
相对于直连方案和Modbus方案,OPC方案具有以下主要特点:
(1)Ovation DCS和BOP PLC系统上位机软件IFIX均基于(JPC标准开发,且DCS的操作员站和BOP PLC系统上位机均支持以太网通讯,因此易于实现。
(2)DCS数据库和ROP PLC系统数据库在DCS中可以整合为一个数据库,实现在DCS上对BOP的监控。
(3)采用快速光纤以太网可保网络的畅通和整个系统的性能,且网络拓扑结构简单,需要额外增加的设备较少。
(4)当BOPPLC系统发生双机热备切换时,DCS和PLC系统的通讯仍然能够正常进行,专门设计切换电路。
二、OPC方案的实现
BOP的化学水处理控制系统和热网控制系统软、硬件配置基本一致。本文仅以化学水处理控制系统为例,对OPC方案的应用加以说明。
2.1 建立以太网
在DCS与化学水处理控制系统联网之前,各自网络为立的局域网(以太网)。为了实现OPC方案,建立两个系统之间的光纤以太网。为了保各自网络的相对立和性,两个局域网的网段不一样,因此需设置网关和路由才能在两个系统之间建立一条以太网通道。
2.2 设置OPC服务器和客户端
确认OPC服务器(SERVER)的上位机安装的是带有OPC服务的IFIX,且运行IFIX时,启动IFIX的OPC服务(一个名为OPC2OiFTX.EXE的可执行文件)。
OPC基于Microsoft bbbbbbs的对象链接和嵌套(Active X)、部件对象模型(COM)和分布式部件对象模型(DCOM)技术,因此需要修改OPC SERVER的IFIX操作员站以及作为OPC客户端(CLIENT)的DCS操作员站的DCOM配置,才能建立OPC SERVER和OPC CLIENT之间的正确连接。这是建立SERVER/CLIENT结构的关键一步。
(1)OPC SERVER的DCOM设置 作为OPC SERVER的IFIX操作员站所使用的计算机操作系统为bbbbbbs2000,因此本文以bbbbbb2000操作系统为例说明DCOM的设置。1)点击"开始"菜单中的"运行",在弹出的对话框中输入"DCOMCNFG"打开DCOM的设置页面;2)在"总体默认属性"页面上,选择"在这台计算机上启用分布式COM"选项,同时将"默认身份级别"设置为"无";3)在"总体默认机制"页面上,确认"默认访问权限"和"默认启动权限"的默认值中无"Everyone"存在。如果"Everyone"存在,应用服务器将不能正常启动;4)在"常规"页面中,双击应用服务器IFIX OPC SERVER,打开其DCOM属性设置,将"常规"页面中的"身份验级别"改为"无";在"位置"页面上选中"在这台计算机上运行应用程序"选项;在"性"页面中,所有的选项都选择"使用自定义访问权限",编辑每一个权限,将"Everyone"加入用户列表中;在"身份标识"页面中,选择"交互式用户"。
(2)OPCCLIENT的DCOM设置 作为OPC CLIENT的Ovation DCS操作员站所使用的计算机操作系统为bbbbbbs xp,具体设置可以参阅DCS的相关手册,该部分工作由DCS厂家完成,在此不进行详述。
(3)在OPC CLIENT上访问OPC SERVER 正确配置了OPC SERVER和CLIENT的DCOM后,就在DCS和BOP PLC系统之间构建了一条基于OPC的网络通道,从而将BOP的过程数据库纳入DCS过程数据库中,实现在DCS操作员站上对BOP的监控。
三、结语
上海漕烃热电有限责任公司的DCS与BOP PLC系统的通讯选用的是基于OPC方案,该方案实现了在DCS室对BOP的监控和无人值守。通过一段时间的运行,该方案也暴露出一定的问题,主要是在DCS操作员站启动OPC通讯时,OPC CLIENT会对OPC SERVER写数据(如设定值),影响PLC系统的正常运行。该问题可以通过对DCS进行设置和编写程序得到解决,经完善后系统目前运行稳定。



浅析PLC高速计数器的计数误差及有效克服计数误差的方法
在应用PLC高速计数器时往往会碰到如下一系列问题,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配。如旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器为确保工业现场的高抗干扰性能,却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、又有的编码器为了提高编码性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相的编码计数脉冲或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量差分、差模信号,但PLC高速计数器要求接收的是单相计数脉冲。而使用者没有选择用到合适的转换接口而放弃了其中一相(编码器本因为要提高系统工业现场抗干扰能力,而提供的双相计数脉冲信号)进行计数。
又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,如果接口没有匹配处理好是非常容易发生计数误差的。还有脉冲距离稍长些,脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变。
有许多应用场合虽然计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的前后沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时,由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。还有长期机械运动产生机械磨损,使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。
在工业现场的干扰是错综复杂的,由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完。
问题终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲如果没有得到有效的遏止整形。所以必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题。
所以许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念,各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰。它会直接影响到PLC控制精度,使得原本为了提高控制精度而设置的功能,却发挥不了本该提的效果。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障、码盘线数还不够多……。且没有找到问题的真迹在哪里而无从着手,也没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法。
为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目,自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时。发现有许多是常被我们设计师所忽略的细节,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件,似乎那些接口件去掉可以工作,有些部件当下去掉确实反映不出有无的变化和必要性。尤其是在当前市场竞争白日化,比价竞争为竞标的不明智压力下。常常是会在做设计时从成本角度考虑被“精简”掉了。从而往往会形成许多国产化系统先天不足后天失调,在现场系统调试时常常卡口。在现场采取应急措施,此时所采取措施常常是不十分完善的治标不治本小仓贴。系统不也就自然的了,反倒使工程日后无形的维护费用变大,似乎和前期项目投入是互不关联的两家之的事。其实质原因问题还是在自身,非常值得我们反思。
我们对那些可“精简多余”接口部件进行分析研究后又在工业现场实地试验后方知,它在构成系统整体集合时存在的必要性,选好对应匹配的接口,是对系统长期稳定运行的。尤其是度要求比较高的机械电气合一的数控项目中尤为重要。
为此我们引进了上而又成熟的接口技术,吸收消化了许多针对性细节的处理方法。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅隔离耦合器接口模块和MHM-06双高速差模信号转换器接口模块,而且分别还有多种输入输出方式组合,可以满足国内外现有各种形式的旋转编码器、光栅尺与各种PLC控制器的要求。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些“问题系统”上、和在老系统进行数控改造项目上,实际应用得到了验证。使许多项目控制精度有非常显著提高,使理论设计精度与实际得到的效果吻合。的确是“多”而不“余”,着实能解决掉问题,起到事半功倍的效果。
一、触摸屏介绍
1. 简介
触摸式工业图形显示器(简称触摸屏)是一种连接人类和机器(主要为 PLC )的人机界面(国外称为 HMI 或 MMI ),被称为 PLC 的脸面。它是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置、数据显示、以曲线、动画等形式描绘自动化控制过程,并可简化 PLC 的控制程序。
比之模拟仪表、操作台控制的优点:
• 体积变小,几乎不占空间;
• 连线简单化。
2. 触摸屏的主要作用
监视:以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映 PLC 内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。
控制:可以通过触摸操作改变 PLC 内部位状态,存储器数值,从而参与过程控制。
3.触摸屏主要功能
• 以动画形式表现控制过程,可实现工况图、流程图,设备由静态到运行,画面模拟动画显示;
• 离散点的 ON/OFF 表示;可实现管道、阀门、指示灯的颜色变化,电气开关闸的开合、档板的开关、多选一开关的实现等;
• 参数设置、数据显示;可设计数据表格,制作操作面板的象;
• 棒图、(半)饼图、容器图、趋势图及各种仪表表示;可制作操作面板的象,可实现信号量值、液体深度的变化;模拟表头指针或游标的移动等;
• 各种报警动作:生产过程中出现异常情况,自动报警并用文字显示故障类型,画面同时自动切换至故障所在的流程画面;
• 可进行报表打印(非屏幕硬拷贝)、报警信息打印,打印时序可由用户确定;可连 CCTV 监视头( NTSC 制式),显示现场实时信息;
• 把原来的开关、指示灯等移到触摸屏上,则可省去 PLC 上原来对应开关、指示灯等的输入输出点,从而可减小 PLC 系统的规模;
• 权限管理:操作员只有在开机时输入正确的登陆密码后,触摸屏才能进入运行状态。
4.触摸屏在恶劣条件下使用特点
• 防尘、抗震
• 、防电磁
二、可编程序控制器( PLC )在搅拌控制中的应用特点
• 性高 PLC 在硬件和软件上采取了一系列抗干扰措施,使它可直接安装于工业现场而稳定的工作,防磁,抗震,防尘。
• 编程简单、容易掌握。
• 适应性强,应用灵活 搅拌控制室的 PLC 系统可同时控制搅拌附属设备如:搅拌的骨料上料皮带、水泥及粉煤灰的脉冲控制系统。
• 控制系统设计、修改、调试方便,工作量少。
• 功能强大 PLC 具有开关量输入 / 输出,模拟量输入 / 输出,大量的内部中间继电器,时间继电器,特殊继电器,数据寄存器,可进行逻辑控制、数据处理、模拟量处理。
三、触摸屏和PLC在搅拌控制系统中的应用
1. 数据流程
在这套控制系统中,触摸屏主要是发挥工业流程监控、数据显示、资料存储、打印、生产管理、发布生产操作命令的作用,它并不参与过程控制, PLC 主要是现场生产信息,及时向触摸屏传送各类生产状态和数据如:配料门的限位、搅拌机的状态、各称量斗的传感信号,操作台的开关信号等,使触摸屏能以生动形象的动画形式及时显示出来, PLC 根据程序运行结果和触摸屏发布的指令来控制现场设备。具体见如下框图:
2. 系统配置框图
3. 系统主要构成
(1) 触摸屏:采用天津罗升公司PWS6600系列触摸屏,它负责处理现场与运行操作有关的人机界面,使操作员通过触摸屏实时了解现场运行状态,各种生产数据的当前值以及是否有故障报警发生,并可对工艺生产过程进行控制和调节,触摸屏本身具有“配方”功能,通过其内部的宏指令可以将不同产品的不同工艺配方存储在其中,随时调用,大大节提高工作效率,它可以与近 30 个厂家的PLC通讯,兼容性强,而且还可以和计算机通讯(开放式通讯协议),基于 bbbbbbs98/2000/XP 操作平台下的组态软件,界面友好直观,易学易用,大大节省产品开发周期。具有RS232/422/485通讯口,方便于连接其它厂家的PLC及外设产品(如:条形码、存储卡、变频器、个人计算机等)。触摸屏上的并行口还可以直接和打印机连接实时或定时打印当前或历史数据。在编程软件中选择好触摸屏和PLC型号后,在其系统设定中选择PLC型号,通讯的波特率为 38400bps ;奇偶校验为奇校验;数据长度8位;停止位1位;通讯方式RS-232。
(2) PLC:可采用三菱或西门子、欧姆龙等系列产品。
(3) 打印机:可采用HP或其他的打印机。
(4) 触摸屏软件:采用触摸屏的制作软件 ADP 编程软件中备有大量的图形库(开关、灯、棒图等)供选择,还可以根据用户需求编辑所需要的工艺图形。在编程软件中可以设定触摸屏背光灯的关闭时间,节省其使用寿命。触摸屏中具有内部编程指令 -- 宏命令,可以减轻PLC的编程负担,甚至有些简单的设备中可以取代 PLC ,由触摸屏编程直接和其它设备通讯。
(5) PLC 编程软件:采用的是三菱的GX编程软件,用它完成整个程序的编制、调试。
(6) 软起动器
4. 触摸屏+PLC 控制系统参数
(1) I/O 模块:采用 DC 输入输出,光电和机械隔离
(2) 配料精度: 水泥 粉状 水剂:±1% ,砂石骨料:±2%
5. 触摸屏和 PLC 控制系统的主要功能
• 整个控制过程处于中文系统下工作,管理汉化;
• 实现配料,下料,拌和,出砼自动控制;
• 拌和时间,下料顺序随即可调;
• 配料,下料,拌和动态模拟显示;
• 系统自动校称;
• 配方可达200余种;
• I/O 状态自动检测;
• 自动生成数据库,生产流程图,报警系统图,参数报表,历史查询,报表制作和打印。
四、下面以某电站 2× 1m3 搅拌为例介绍各方面的制作
1. 系统组成
• 触摸屏选用 TFT 液晶显示器
• 可编程序控制器选用三菱FX-2N
• 打印机选用 HP
2. 附属设备
• 强电柜一台,主要为各种动力设备提供电源、及各控制电源
• 操作台一台
• PLC 及放大器柜
• 上料皮带控制箱
• 传感器 10 套
• 其他低压电器
3. 触摸屏画面的制作采用
ADP 编辑工具软件完成。各画面画面包括各控制菜单及视频窗口,页可由相关单位编写广告画面欢迎词或系统机型说明。本系统主要包含以下几项:
在主菜单画面中设计了 9 个画面选择开关,用于打开 9 个不同功能的画面,画面分布:
a) 流程控制:在生产过程中切换到此画面,用于生产流程监控和控制;
b) 重量设定:主要是用于配方设定和修改;
c) 时间设定:主要是用于搅拌机搅拌时间设定,配料抖动时间及提前量设定,下料顺序时间参数设定;
d) 主控画面:在进行系统校验时用于主控系统运算的基本参数,这也是程序运算的,因此为了防止误修改在标定画面中加入了权限功能;
e) 状态监控:真实反映现场的I/O状态,利于故障的检查和排除;
f) 配方:用于存储配方和调用配方,在此系统中设计了20个配方;
g) 数据列表:在生产过程中随时记录每一循环的称量数据,便于汇总查询和打印;
h) 打印:根据数据报表的内容控制打印机,在本系统中采用的时针式打印机;
i) 资料管理:主要是操作使用说明以及相关的接线信息。
在设计各画面控件时,在画面框中画出所需要的控件,然后进行大小比例调整,上色,接下来进行属性连接,画面上的控件属性数据全部由下位机PLC提供,所以触摸屏画面制作起来非常方便快捷,在实际运行过程中,若需在触摸屏画面中增加新的内容,如开关、菜单选择等,只需在设计软件中增加相应的项目传送至触摸屏即可。
在触摸屏和PLC进行通讯和调试参数前,需特别注意以下几点:
a) 选择直接传送方式:选择直接通讯方式 (选择PLC类型及对应I/O地址),该方式下,触摸屏直接读取或改写PLC的数据寄存器和继电器内容,这样可以大大减轻PLC用户程序的负担。
b) 系统数据区:当选择直接传送方式时,触摸屏内部寄存器地址开始的数个数据寄存器被规定为系统数据区,系统数据完成画面切换等动作,触摸屏和PLC内部占用特定的寄存器区,完成各种功能。系统数据区是触摸屏与PLC交换数据的媒体,触摸屏初始化时,需确定PLC系统数据区的的起始定义号。
4. PLC 的程序分三部分设计
传感器模拟量数据采集及处理、逻辑控制部分、报表处理部分。在实际应用中,可根据需要随时增加 PLC 的功能,如:搅拌楼(站)附属设备的控制,皮带系统和水泥、煤灰脉冲系统等. PLC 实时采集传感称量值和输入信号,经逻辑运算后,由输出模块控制称量斗、搅拌机、螺旋输送机的启停以及报警等。程序设计思想和步骤:
a) 要了解被控制对象的机构、运行过程等,并明确动作逻辑关系;
b) 根据系统功能要求(包括输入、输出信号数量的多少、性质、参数;选择 PLC 型号及各种附加配置,并有规则、有目的的分配输入、输出点; 根据控制及流程要求,对应输入、输出开发相应应用程序;
c) 同时连接 PLC 与外部设备连线,将编制完成的程序写入PLC中,模拟工况运行,进行调试及修改;
d) 在模拟调试成功后,接入现场实际控制系统中进行再次调试,直至通过为止。FX系列编程工具是bbbbbbS环境下的PLC编程软件,利用本软件可以进行程序设计,编程实现,编写注释说明文档和维护控制应用系统,它可以用两种方式编程即梯形图编程和命令语编程,见下图:
料皮带由于在配料过程中频繁起动,所以在这里采用的是软起动器。其目的主要是保护电机和机械,另一方面是防止因频繁起动引起的电网电压冲击。
五、结束语
本系统由于采用目前占有量较高,技术成熟的罗升公司的人机界面及FX系统可编程控制器,既使生产过程中PLC控制系统硬件发生故障,也可以立即查明原因换相应器件,大限度的缩小在线维修时间,另外在这种配置中,当触摸屏因在运行中出现意外故障,无法显示和监控时,PLC能单完成一系列的工作,互不受影响,这样是防止当人机界面出现问题时,带来系统控制失灵。在系统界面设计过程中,比较多的考虑了用户的实际需求,界面操作简洁,明了。当生产过程硬件状态发生变化时,勿需软件,仅需在线进行简单参数设定既可,系统维护性强。
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主要经营电气相关产品。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。