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    PLC应用系统开发的一般流程

    PLC应用系统开发的一般流程如图1-14所示。


    图1-14  PLC应用系统开发的一般流程


    PLC控制电动机正、反转的开发实例

    1.明确系统控制(1)通过(2)采(3)正2. 确定这里

    下面通过开发一个电动机正、反转控制线路为例,来说明PIC应用系统的开发过程。

    1. 明确系统的控制要求

    系统控制要求如下:

    (1)通过3个按钮分别控制电动机连续正转、反转和停转;

    (2)采用热继电器对电动机进行过载保护;

    (3)正、反转控制时能进行联锁控制保护。

    2. 确定输入/输出设备,并为其分配合适的VO端子

    这里选用S7-200 SMART PLC作为控制中心,具体采用的PLC型号为CPU-SR20,PLC有关端子连接的输入/输出设备及功能见表1-2。

    表1-2  PLC有关端子连接的输入/输出设备及功能



    3.绘制系统控制线路图

    绘制PLC控制电动机正、反转线路图,如图1-15所示。



    4. 编写PLC控制程序

    在计算机中安装STEP7-Micro/WIN SMART软件(S7-200 SMART PLC的编程软件)并使用STEP7-Micro/WIN SMART软件编写图1-16所示的梯形图程序。STEP7-Micro WIN SMART软件的使用将在*3章详细介绍。


    图1-16  用STEP7-Micro/WIN SMART软件编写的电动机正、反转控制梯形图程序

    下面对照图1-15所示线路图来说明图1-16所示梯形图程序的工作原理。

    (1)正转控制

    当按下PLC的I0.0端子外接按钮SB1时,该端子对应的内部输入继电器I0.0得电,程序中的10.0常开触点闭合,输出继电器Q0.0线圈得电,一方面使程序中的Q0.0常开自锁触点闭合,锁定Q0.0线圈供电,另一方面使程序段2中的Q0.0常闭触点断开,Q0.1线圈无法得电。此外,还使Q0.0端子内部的硬触点闭合,Q0.0端子外接的KM1线圈得电它一方面使KM1常闭联锁触点断开,KM2线圈无法得电,另一方面使KM1主触点闭合,电动机得电正向运转。

    (2)反转控制

    当按下I0.1端子外接按钮SB2时,该端子对应的内部输入继电器I0.1得电,程序中的10.1常开触点闭合,输出继电器Q0.1线圈得电,一方面使程序中的Q0.1常开自锁触点闭合,锁定Q0.1线圈供电,另一方面使程序段1中的Q0.1常闭触点断开,Q0.0线圈无法得电。此外,还使Q0.1端子内部的硬触点闭合,Q0.1端子外接的KM2线圈得电,它一方面使KM2常闭联锁触点断开,KM1线圈无法得电,另一方面使KM2主触点闭合,电动机两相供电切换,反向运转。

    (3)停转控制

    当按下I0.2端子外接按钮SB3时,该端子对应的内部输入继电器I0.2得电,程序段1、2中的两个I0.2常闭触点均断开,Q0.0、Q0.1线圈均无法得电,Q0.0、Q0.1端子内部的硬触点均断开,KM1、KM2线圈均无法得电,KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。

    (4)过热保护

    当电动机过热运行时,热继电器FR发热元件使10.3端子外接的FR常开触点闭合,该端子对应的内部输入继电器10.3得电,程序段1、2中的两个I0.3常闭触点均断开,Q0.0、Q0.1线圈均无法得电,Q0.0、Q0.1端子内部的硬触点均断开,KM1、KM2线圈均无法得电,KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。

    电动机正、反转控制梯形图程序写好后,需要对该程序进行编译,具体的编译操作过程见3.2节相应内容。

    5. 连接PC与PLC

    S7-200 SMART PLC具有以太网通信功能,当需要将计算机中编写好的程序下载到PLC时,可以使用图1-17所示的普通网线将计算机与PLC连接起来,网线一端插入PLC 的以太网端口(端口),另一端插入编程计算机的以太网端口。另外,给PLC的L1、N 端接上220V交流电源,再在计算机的STEP7-Micro/WIN SMART软件中执行下载程序操作,就可以将编写好的程序写入PLC,具体下载操作过程将在后续章节进行介绍。

    图1-17  普通网线(S7-200 SMARTPLC与计算机的通信电缆)

    6. 模拟测试运行

    PLC写入控制程序后,通常先进行模拟测试运行,如果运行结果与要求一致,再将PLC接入系统线路。

    PLC的模拟测试运行操作如图1-18所示。在PLC、L1、N端连接220V交流电源,为整个PLC供电;将PLC的24V电压输出的M端与输入的1M端连接在一起,然后把一根导线的一端固定接在DC24V电压输出的L 端,另一端接触输入的I0.0端(即DIa.0端),这样相当于将10.0端的外接按钮SB1闭合(见图1-15所示线路),正常PLC上I0.0端对应的输入指示灯变亮,表示10.0端有输入,PLC内部的程序运行,运行结果正常Q0.0端(即DQa.0端)会产生输出,Q0.0端对应的输出指示灯会变亮。再用同样的方法测试SB2、SB3、FR触点闭合时,PLC输出端的输出情况(查应输出端对应的指示灯亮灭状态),正常输出与预期一致。如果不一致,应检查编写的程序是否有问题,改正后重新下载到PLC再进行测试。另外,导线接触不良或PLC本身硬件有问题也会导致测试不正常。

    大多数PLC面板上有RUN/STOP切换开关,测试时应将切换开关置于RUN处,这样PLC接通电源启动后就会运行内部的程序。S7-200 SMARTPLC面板上没有RUN/STOP 切换开关,需要在编程软件中将PLC上电启动后的模式设为RUN,具体设置方法在后面章节介绍。

    7.安装系统控制线路,并进行现场调试

    模拟测试运行通过后,就可以按照绘制的系统控制线路图将PLC及外围设备安装在实际现场。线路安装完成后,还要进行现场调试,观察是否达到控制要求。若达不到要求,需检查是硬件问题还是软件问题,并解决这些问题。

    8. 系统投入运行

    系统现场调试通过后,可试运行一段时间,若无问题发生则可正式投入运行。


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    小型可编程控制器

    CPU模块Classic6ES7211-0AA23-0XB0SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出
    6ES7211-0BA23-0XB0SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出
    CN6ES7212-1AB23-0XB8S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
    6ES7212-1BB23-0XB8S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
    6ES7214-1AD23-0XB8S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
    6ES7214-1BD23-0XB8S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
    6ES7214-2AD23-0XB8S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2AS23-0XB8S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2BD23-0XB8S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
    6ES7216-2AD23-0XB8S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
    6ES7216-2BD23-0XB8S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出

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