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用FXON-60MR PLC 对MZ2015控制系统进行改造

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发表于 2007-12-13 16:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。; U! u& W/ u# T
% ?9 Z. W3 n" R! W  \. f
    1、系统的硬件设计
  h' G# i% ?" P% m( M0 U" w$ H, ^
) H+ v  G2 e$ H; M# B    任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。
9 a$ i: d5 H7 A1 x/ F/ R& Y& M$ X2 T5 O2 c% Y+ H

( l. }2 C2 c* ~+ I图1 PLC外部接线图
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    2、软件设计9 b5 a6 D: O% U6 o, T$ L9 C
8 i$ H! Q( o( l1 Z' I
    (1) 程序结构 7 K* h" E/ v* ~0 u

3 G* H* \3 g) b' Z# U    原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。5 T1 j) q" r8 |& }1 C. ^/ d

: X! @$ j4 O7 L* |0 {$ F) E表1 开关方式状态
8 ]* Y/ {4 y9 i4 ^5 e1 ]# T) ?7 N: `
* {2 {- }+ u) }
    表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。
, P+ S" Z, h9 ]' i/ z- G! W9 h3 T! ~% a: v: p9 F- m  ~

" O$ `/ B3 J; ]2 H图2 工作方式梯形图
% ]- W, g& p$ I; D( A8 f5 G
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图3 程序结构图8 }# \1 q9 @8 T, V) z# _: C

) J& U# G& u' K, a2 Q  @    (2) 矩阵电路的编程处理 : u, @; Z4 [# l. a+ |; b% r: T

, U% p3 X6 y5 z
2 f! N) {7 Y. K: X% K2 q图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图" p, u  ?+ ~5 R, v
- k6 `0 ^# ^, y5 S! Q1 C
    矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下: & r! j) C. v9 b+ z  P# e
% j! Y! r' u( g- [, s
    a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。
; p/ z- T) X; C! Q$ J, S, b' I    b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。
/ g9 Y; [: l' I' i    c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。: O. B: G8 K6 x0 Y, T
4 @7 @  f7 B; |! {
    根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。) \% U: L1 M$ N
+ b; \' t: q. L: s) h
表2 顺序逻辑控制9 X. W' E3 ]# p

9 p3 n6 F  b" B
7 _7 n3 m' f$ R) o* Z$ m" J, F2 N! c    (3) 编程调试
0 r. s2 M2 B' X3 m  }' A2 K$ [+ F
+ Z! d( f4 M  F7 h+ K" K7 ]    由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。   [  l. n( m2 D1 f1 ~4 U
( z0 N" V) G# ]: ^- d0 t

& k: S5 I7 o6 X4 H& ]3 S图5 输出部分梯形图2 ]9 O' W' e6 I4 @7 K7 S. N* _
: q  R+ K* R- M2 M: h( E: L+ n7 m
    3、结束语
; f2 F6 J, u3 p# H4 ]
  c" R& ]( d1 s3 a3 ?) ^8 G7 d' m    用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。
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发表于 2007-12-13 19:05:38 | 只看该作者
嗯,应该是转的某人的论文吧
! z2 \% k+ P, D) V, D) Y呵呵7 c$ E1 z  X" [+ D( z
学习下了~~~
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3#
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:45:45 | 只看该作者
的确是转过来的   觉得很不错  所以搬到这边来了
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