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混合液體裝置的控制.裝置結構與工藝要求圖圖為兩種液體的混合裝置結構圖。SLSLSL為液面?zhèn)鞲衅?,液面淹沒時接通,兩種液體液體A液體B的流入和混合液體流出分別由電磁閥YVYVYV控制,M為攪勻電動機,控制要求如下初始狀態(tài)當裝置投入運行時,容器內(nèi)為放空狀態(tài)。啟動操作按下啟動按鈕SB,裝置就開始按規(guī)定動作工作。液體A閥門打開,液體A流入容器,當液面到達SL時,關閉液體A閥門,打開B閥門,當液面到SL時,關閉液體B閥門,攪樣電機開始轉動。攪拌電機工作min后,停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL時,SL由接通變?yōu)閿嚅_,在經(jīng)過0s后,容器放空,混合液體閥門YV關閉,接著開始下一循環(huán)操作。停止操作按下停止按鈕后,要處理完當前循環(huán)周期剩余的任務后,系統(tǒng)停止在初始狀態(tài)。.程序設計系統(tǒng)輸入/輸出點及對應的PLC地址分配,見附表。附表根據(jù)系統(tǒng)要求編寫程序見圖。圖.程序的簡單說明在該控制系統(tǒng)中,YV的啟動信號是啟動按鈕,關斷信號是SL的上升沿脈沖;YV的啟動信號是SL的上升沿脈沖,關斷信號是SL的上升沿脈沖;M的啟動信號是SL的上升沿脈沖,關斷信號是定時器T計時到脈沖;YV的啟動信號是定時器T計時到脈沖,關斷信號是定時器T計時到脈沖。啟動及停止信號使用短脈沖信號,有效地避免了由于液面的波動所帶來的不可靠隱患。需要注意的是液體A閥YV的啟動條件除了啟動按鈕I0.0外,還有每次循環(huán)周期開始的啟動條件T,而且T還帶有約束條件M0.0。系統(tǒng)開始工作后,不按停止按鈕I0.時,M0.0為ON,在每次放完混合液體后,系統(tǒng)都可以自動進入新的工作循環(huán)。按過停止按鈕I0.后,M0.0為OFF,系統(tǒng)進行到一個動作,即混合液體放空后,由于M0.0與T=OFF,所以不能進入新的循環(huán),系統(tǒng)停止在初始狀態(tài)。只有再次按下啟動按鈕后,系統(tǒng)才可重新開始工作。M0.0的作用就像一個橋梁一樣,不按停止按鈕,橋梁處于接通狀態(tài);按過停止按鈕后,橋就斷了。 學習PLC可編程控制,西門子PLC有許多系列或者其他品牌都可供選擇,今天我們主要講解一下西門子S-00PLC的PID工藝功能,讓大家更進一步熟悉并且上手S-00PLC的使用。模擬量閉環(huán)控制系統(tǒng)-PID控制的特點不需要被控對象的數(shù)學模型,結構簡單容易實現(xiàn),使用方便有較強的靈活性和適應性。用調(diào)試窗口整定PID控制器-調(diào)試窗口的功能使用“啟動自調(diào)節(jié)”功能控制器使用“運行中自調(diào)節(jié)”功能控制器,可以實現(xiàn)調(diào)節(jié)用于趨勢視圖監(jiān)視當前的閉環(huán)控制通過手動設置控制器的輸出值來測試過程關于此次S-00PLC的PID控制工藝功能,你掌握了多少。。
PID全稱是ProportionIntegrationDifferentiation,即比例積分微分。PID控制是最早發(fā)展起來的控制方法之一,此控制方法與自動化儀表的配合,可以大大減少人工,提升生產(chǎn)過程的自動化水平。由于PID控制算法簡單適用性廣和可靠性高,已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)過程中不可或缺的控制手段。S-00SMART支持PID控制。以下介紹利用PID向導快速建立一個PID控制程序的方法。前提條件輸入輸出儀表信號均是~0mA;硬件為CPUSR0+EMAM0。操作步驟.打開STEPMicro/WINSMART,新建硬件,并對EMAM0模塊通道類型進行設置電流型;.點擊菜單欄工具-PID或者點擊左側樹形導航欄-向導-PID;.一臺00SmartPLC可組態(tài)個控制回路,按需要進行勾選。在此勾選loop0,然后點擊“下一個”;.回路命名,按需更改,,此處為默認,點擊“下一個”;.PID參數(shù)設置,在此暫不做更改,點擊“下一個”;.輸入類型設定,在此選擇“單極0%偏移量”。所謂“單極0%偏移量”,可以理解為接收的是~0mA的信號。因為在Smart00PLC中,默認接收的電流信號是0~0mA的PLC接收到的int類型數(shù)據(jù)的范圍是0~,這一點在組態(tài)模擬量通道的時候就可以看到,但是現(xiàn)在的自動化儀表大部分是~0mA的接收到的int類型數(shù)據(jù)的范圍是0~,也就是說,接收到的信號的下限需要進行0%的偏移,即0mA變?yōu)?mA0%=mA,數(shù)據(jù)范圍下限0變?yōu)?%=.≈0,這就是“0%”偏移的含義。對應的回路設定值若沒有特殊要求就用默認數(shù)據(jù)即可,點擊“下一個”;.回路輸出設置。選擇“模擬量”標定為“單極0%偏移量”,即輸出信號的int數(shù)據(jù)范圍也是0~,對應電流為~0mA,點擊“下一個”;.報設置,如無需要不需設置,點擊“下一個”;.是否需要對回路進行手動控制,若勾選,則該控制回路可在手動模式與自動模式間切換,在此勾選“添加PID的手動控制”,點擊“下一個”;0.分配存儲器,此步驟為自動分配0個字節(jié)的地址范圍,填入合適的起始地址即可,注意,這0個字節(jié)為該PID回路專用,不可再分配給其他數(shù)據(jù),在此選擇VB00~VB。點擊“下一個”;.介紹包含組件,點擊“下一個”;.點擊“生成”,至此一個PID子例程建立完畢;.確定PID回路各參數(shù)。V0.0為手動自動切換開關,個AI通道EM0_輸入0為過程量PV_I,個AO通道EM0_輸出0為回路輸出,VD0為設定值SetPoint,VD為手動輸出值ManualOutput;.PID控制回路的無擾切換。00Smart的PID控制回路需要進行無擾切換編程,即PID控制模塊在進行手動/自動模式切換時,輸出需要進行保持,否則會因為手動輸出值ManualOutput自動切手動或自動設定值SetPoint手動切自動而引起輸出的變化,從而影響本來已經(jīng)穩(wěn)定的生產(chǎn)過程,擾亂正常的生產(chǎn)流程。無擾切換核心思路是由當自動模式切為手動模式的瞬間,將當前輸出值賦給手動輸出值ManualOutput;當由手動模式切為自動模式的瞬間,將當前過程值PV_I賦給自動設定值SetPoint;通過以上做法,可以保證在模式切換時,輸出基本不發(fā)生變化。梯形圖如下.在梯形圖中調(diào)用子例程“PID0_CTRL”;PIDx_CTRL模塊各個參數(shù)的意義及范圍PV_I——即過程量,為int類型數(shù)據(jù);Setpoint_R——即設定值,為real類型數(shù)據(jù),范圍0.0~00.0;Auto_Manual——即手自動切換開關,bool類型數(shù)據(jù);ManualOutput——即手動輸出值,為real類型數(shù)據(jù),可在手動模式控制回路輸出;范圍0.0~.0;Output即回路輸出,為int類型數(shù)據(jù);注意無擾切換步驟中的PID0_Output并不是PID0_CTRL模塊的輸出EM0_輸出0,二者的數(shù)據(jù)類型也是不同的,具體可參考幫助文件中的“PID回路定義表”。至此,一個PID控制回路搭建完成。下一步按實際工況調(diào)試回路,確定的PID參數(shù),最終目的是PID回路可根據(jù)內(nèi)部計算控制輸出變化,從而快速準確的將當前過程量調(diào)整到設定值。。
點擊“下一步”按鈕繼續(xù)進行S連接組態(tài)。
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將RW軟起動器向上傾斜,使其緊靠安裝板③的水平面,并擰緊所有個螺釘④。
部分FANUC系統(tǒng)進給伺服單元及維修技術數(shù)控機床進給傳動單元FANUC伺服電動機組成;FANUC系統(tǒng)伺服單元和模塊的選型功能連接及報代碼;FANUC系統(tǒng)伺服參數(shù)設定初始化及伺服報故障的診斷方法;FANUC系統(tǒng)FSSB自動設定FSSB初始化中常見故障診斷技術及實際封軸參數(shù)的設定;數(shù)控機床進給伺服單元常見故障的原因分析實際診斷及處理方法舉例。
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其作為源輸入時,公共端接電源的負極;作為漏輸入時,公共端接電源的正極。
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對于要求不高的場合選用基本操作面板就足夠了,對于高要求的場合可選用AOP操作面板。