西门子软启动上海代理商*
一、 实验目的
用PLC构成水塔水位自动控制系统。
二、实验内容
当水池水位低于水池低水位界(S4为ON表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电机M运转抽水。当水塔水位高于水塔高水位界时电机M停止。
三、水塔水位控制的实验面板图:图6-8-1所示
水塔水位控制面板
上图下框中的S1、S2、S3、S4分别接主机的输入点I0.0、I0.1、I0.2、I0.3,M、Y分别接主机的输出点Q0.0、Q0.1。
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参考程序
表6-8-1所示
步序 | 指 令 | 步序 | 指 令 |
0 | LD T37 | 13 | LD T39 |
1 | TON T38, +5 产生1S脉冲 | 14 | A T38 |
2 | LD T38 | 15 | LD I0.3 水池低水位 |
3 | TON T37, +5 延时0.5S | 16 | AN T39 |
4 | LD I0.3 | 17 | OLD |
5 | AN I0.2 | 18 | O T40 |
6 | TON T39, +40 延时4S | 19 | AN I0.2 水池上水位 |
7 | LD T39 | 20 | = Q0.1 电磁阀Y |
8 | AN I0.3 | 21 | LD I0.1 水塔低水位 |
9 | TON T40, +1 延时0.1S | 22 | O Q0.0 |
10 | LD T39 | 23 | AN I0.0 水塔上水位 |
11 | AN I0.3 | 24 | AN I0.3 |
12 | TON T40, +1 | 25 | = Q0.0 电机M |
参考梯形图如下所示:
图6-8-2
五、实验设备
1、THSMS-A型、THSMS-B型实验装置或THSMS-1型、THSMS-2型实验箱一台
2、安装了STEP7-Micro/WIN32编程软件的计算机一台
3、PC/PPI编程电缆一根
4、锁紧导线若干
前言
1)按I/O点数分类
PLC所能接受的输入信号个数和输出信号个数分别称为PLC的输入点数和 输出点数。其输入、输出点数的数目之和称为PLC的输入/输出点数,简称I/O点数。I/O点数是选择PLC的重要依据之一。
一般而言,PLC控制系统处理的I/O点数较多时,则控制关系比较复杂,用户要求的程序存储器容量也较大,要求PLC指令及其他功能比较多。按PLC输入、输出点数的多少可将PLC分为以下三类。
(1)小型机
小型PLC输入、输出总点数一般在256点以下,用户程序存储器容量在4K字左右。小型PLC的功能一般以开关量控制为主,适合单机控制和小型控制系统。
(2)中型机
中型PLC的输入、输出总点数在256~2048点之间,用户程序存储器容量达到8K字左右。中型机适用于组成多机系统和大型控制系统。
(3) 大型机
大型PLC的输入、输出总点数载2084点以上,用户程序存储器容量达到16K字以上。大型机适用于组成分布式控制系统和整个工厂的集散控制网络。
上述划分没有一个十分严格的界限,随着PLC技术的飞速发展,一些小型PLC也具备中型或大型PLC的功能,这也是PLC的发展趋势。
2)按结构形式分类
按照PLC的结构特点可分为整体式、模块式两大类。
(1)整体式结构
把PLC的CPU、存储器、输入/输出单元、电源等集成在一个基本单元中,其结构经凑,体积小,成本低,安装方便。基本单元上设有扩展端口,通过电缆与扩展单元相连,可配接特殊功能模块。微型和小型PLC一般为整体式结构,S7-200系列属整体式结构。
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