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混凝土搅拌机控制电路的PLC应用练习

【摘要】:图8-42所示为一种应用PLC实现的混凝土搅拌机控制电路,它通过PLC及PLC输入/输出接口连接的电气部件配合实现对混凝土搅拌机的自动控制。图8-46 PLC控制下混凝土搅拌机注水控制过程结合电路中各电气部件的功能特点,对混凝土搅拌机的搅拌及水泵电动机M2自动起停控制的具体识读分析如图8-47所示。

图8-42所示为一种应用PLC实现的混凝土搅拌机控制电路,它通过PLC及PLC输入/输出接口连接的电气部件配合实现对混凝土搅拌机的自动控制。识读该类PLC控制电路,首先要识别电路中主要部件的符号标识,根据符号标识了解电气部件的类型、功能和工作特点,然后识读PLC内部的程序,并将内部程序与PLC输入/输出接口连接的电气部件相结合,完成整个电路控制过程的识读分析。

可以看到,整个电路主要由PLC(三菱FX2N系列)、与PLC输入接口连接的控制部件(SB1~SB5)、与PLC输出接口连接的执行部件(KM1~KM3)等构成。

图8-43所示为上述控制电路中PLC内的控制程序,为了方便识图,我们在梯形图各编程元件下方标注了其对应I/O接口的按钮、交流接触器的触点、线圈等字母标识。

接下来,我们就从PLC输入/输出接口连接部件的动作及PLC内部程序的执行过程中,具体识读混凝土搅拌机在PLC控制下实现的工作过程。

1.PLC控制下混凝土搅拌机的正反向起动过程的识读分析

首先闭合总断路器QF后,按下正向起动按钮SB2,由PLC控制混凝土搅拌机的电动机正转,实现正向起动;若需要反向起动,则按下反向起动按钮SB3,混凝土搅拌机的电动机将在PLC控制下反转,实现反向起动,如图8-44所示。

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图8-42 应用PLC实现的混凝土搅拌机控制电路

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图8-43 混凝土搅拌机三菱FX2N系列PLC控制梯形图

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图8-44 PLC控制下混凝土搅拌机的正反向起动过程

【注意】

结合电路中各电气部件的功能特点,对混凝土搅拌机的搅拌、上料电动机M1正反向起动控制过程的具体识读分析如图8-45所示。

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图8-45 上料电动机M1正反向起动运转控制的具体识读分析过程

2.PLC控制下混凝土搅拌机注水控制过程的识读分析

在需要向混凝土搅拌机中注水时,按下水泵电动机起动按钮SB5,水泵电动机将在PLC控制下实现自动注水和停止注水控制过程,如图8-46所示。

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图8-46 PLC控制下混凝土搅拌机注水控制过程

【注意】

结合电路中各电气部件的功能特点,对混凝土搅拌机的搅拌及水泵电动机M2自动起停控制的具体识读分析如图8-47所示。

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图8-47 混凝土搅拌机的搅拌及水泵电动机M2自动起停控制的具体识读分析过程

【资料】

当按下搅拌、上料停机键SB1时,其将PLC内的X1置“0”,即该触点断开,Y0或Y1失电,同时常开触点复位断开,PLC外接交流接触器线圈KM1或KM2失电,主电路中的主触点复位断开,切断电动机M1电源,电动机M1停止正向或反向运转。

当按下水泵停止按钮SB4时,其将PLC内的X4置“0”,即该触点断开,Y2失电,同时其常开触点复位断开,PLC外接交流接触器线圈KM3失电,主电路中的主触点复位断开,切断水泵电动机M2电源,停止对滚筒内部进行注水。同时定时器T0失电复位。

【注意】

定时器T0定时时间的计算方法:

根据三菱FX2N系列PLC梯形图的编程规则可以了解到,定时器T0属于100ms通用定时器,共200点(T0~T199),其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。

当定时器得电后,定时器T0从0开始对100ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K150相等时,定时器的常闭触点T0断开,经过的时间为150×0.1s=15s。