上海蔻湘自动化设备商行
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: 李 勇 ()
: 1243346113
质量保证·服务诚信·价格实惠,本公司销售的产品一律为原装* , 可以签约正式的销售合同
主要经营范围:西门子PLC上饶市中国*一级总代理
PLC及 模块:S7-200、 S7-300、 S7-400、S7-1200,S7-1500,ET-200系列
变 频 器:MM420、 MM430、 MM440、 6SE70、 6RA70,V20,V60,V90系列
触 摸 屏:OP27、 OP37、 OP270、 OP370,TD200, TD400C, K-TP OP177 TP177,MP277, MP377,等系列
数 控:6SN、1FT、6FC、6FX,1FK等系列
主要优势: 西门子PLC上饶市中国*一级总代理
逻辑控制模块: LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL
SITOP直流电源: 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
数控伺服停产备件:(6FC,6SN全系列)
全数字直流调速装置: 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售
SIEMENS S7系列
S7-400(优势产品,库存量大)
S7-300(优势产品,库存量大)
S7-200 (优势产品,库存量大)
SIEMENS 其他产品
PLC周边产品(编程电缆,前连接器,导轨)
PLC编程软件
规 格:德国Siemens原产出品;凡所购公司产品,均按原厂质保一年。
大量现货 欢迎询价
上海蔻湘自动化设备商行 本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,上海蔻湘在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的*紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案。
西门子plc
本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。
这次我们将拆解的案例
1、喷泉控制
2、交通信号灯控制
3、多级传送带控制
4、车库自动门控制
1、喷泉控制
(1)明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷头工作(通过控制三组喷头的泵电动机来实现),三组喷头排列如下图所示。
系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,A组喷头先喷5s后停止,然后B、C组喷头同时喷,5s后,B组喷头停止、C组喷头继续喷5s再停止,而后A、B组喷头喷7s,C组喷头在这7s的前2s内停止,后5s内喷水,接着A、B、C三组喷头同时停止3s,以后重复前述过程。按下停止按钮后,三组喷头同时停止喷水。下图为A、B、C三组喷头工作时序图。
(2)确定输入/输出设备,并为其分配合适的I/O端子
喷泉控制需用到的输入/输出设备和对应的PLC端子见下表:
(3)绘制喷泉控制电路图
控制电路图
(4)编写PLC控制程序
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
梯形图
下面对照控制电路来说明梯形图的工作原理:
(1)起动控制
(2)停止控制
2、交通信号灯控制
(1)明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制交通信号灯工作,交通信号灯排列如下图所示。
系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,南北红灯亮25s,在南北红灯亮25s的时间里,东西绿灯先亮20s再以1次/s的频率闪烁3次,接着东西黄灯亮2s,25s后南北红灯熄灭,熄灭时间维持30s,在这30s时间里,东西红灯一直亮,南北绿灯先亮25s,然后以1次/s频率闪烁3次,接着南北黄灯亮2s。以后重复该过程。按下停止按钮后,所有的灯都熄灭。交通信号灯的工作时序如下图所示。
(2)确定输入/输出设备,并为其分配合适的I/O端子
交通信号灯控制需用到的输入/输出设备和对应的PLC端子见下表。
(3)绘制交通信号灯控制电路图
控制电路图
(4)编写PLC控制程序
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
梯形图
在上图所示的梯形图中,采用了一个特殊的辅助继电器SM0.5,称为触点利用型特殊继电器,它利用PLC自动驱动线圈,用户只能利用它的触点,即画梯形图里只能画它的触点。SM0.5能产生周期为1s的时钟脉冲,其高低电平持续时间各为0.5s,以上图梯形图网络9为例,当T50常开触点闭合,在1s内,SM0.5常闭触点接通、断开时间分别为0.5s,Q0.4线圈得电、失电时间也都为0.5s。
下面对照控制电路和时序图来说明梯形图工作原理:
(1)起动控制
(2)停止控制
3、多级传送带控制
(1)明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制传送带按一定方式工作,传送带结构如下图所示。
系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,电磁阀YV打开,开始落料,同时一级传送带电动机M1起动,将物料往前传送,6s后二级传送带电动机M2起动,M2起动5s后三极传送带电动机M3起动,M3起动后4s后四级传送带电动机M4起动。
当按下停止按钮后,为了不让各传送带上有物料堆积,要求先关闭电磁阀YV,6s后让M1停转,M1停转5s后让M2停转,M2停转4s后让M3停转,M3停转3s后让M4停转。
(2)确定输入/输出设备,并为其分配合适的I/O端子
多级传送带控制需用到的输入/输出设备和对应的PLC端子见下表。
(3)绘制多级传送带控制电路图
控制电路图
(4)编写PLC控制程序
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
梯形图
下面对照控制电路来说明梯形图的工作原理。
(1)起动控制
(2)停止控制
4、车库自动门控制
(1)明确系统控制要求
系统要求车库门在车辆进出时能自动打开关闭,车库门控制结构如下图所示。
系统控制具体要求如下:
在车辆入库经过入门传感器时,入门传感器开关闭合,车库门电动机正转,车库门上升,当车库门上升到上限位开关处时,电动机停转;车辆进库经过出门传感器时,出门传感器开关闭合,车库门电动机反转,车库门下降,当车库门下降到下限位开关处时,电动机停转。
在车辆出库经过出门传感器时,出门传感器开关闭合,车库门电动机正转,车库门上升,当门上升到上限位开关处时,电动机停转;车辆出库经过入门传感器时,入门传感器开关闭合,车库门电动机反转,车库门下降,当门下降到下限位开关处时,电动机停转。
(2)确定输入/输出设备,并为其分配合适的I/O端子
车库自动门控制需用到的输入/输出设备和对应的PLC端子见下表:
(3)绘制车库自动门控制电路图
控制电路图
(4)编写PLC控制程序
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
梯形图
下面对照控制电路来说明梯形图的工作原理。
(1)入库控制过程
(2)出库控制过程
plc编程时新手容易犯错的一点
操作定时器,包括使能位、直接赋定时值、R指令复位等,指令执行后立即生效,不是等到系统刷新时。这和系统对定时器的刷新机制不冲突,也不矛盾的。读定时状态位、当时定时值,读到的就是鲜的值,包括由操作定时器指令立即产生的结果。但读指令本身不会改变定时器的状态。前几天看到一个提问是这样的问为什么C0不计数?而把网络1和网络2 ...
2016-9-30 08:16
西门子PLC下载和上载程序的方法
将PC中编写的程序传送给PLC称为下载,将PLC中的程序传送给PC称为上载。
2016-9-30 07:47
西门子plc背景数据块DI和DB的区别
DI和DB是两个PLC寄存器的区别码。DB表示的是共享数据。DI表示的是背景数据。背景数据块一般只能用作调用它的FB里,但DI也可以打开和共享使用,只是使用的位置只能是独立于打开它的那个块里,而且只能打开*的DI。不能像DB数据打开一样用作全局共享。
2016-9-29 08:33
西门子PLC设备远程诊断那些事儿
这是我的一次跨国远程技术服务中回复的邮件...... Hi Cen, after adjustment belt tension on the capstan, the take up works properly.Thank you very much for your help. Regards! Kaz----- Original Message -----From: "Zane Huang"To: "KM-ELECTRO Morski Kazimierz"S
2016-9-23 21:04
PID参数预整定遇到的两个问题和解决方法
个人认为S7-200和200 SMART的PID参数自整定是很好用的。在阶跃响应曲线几乎和给定值水平线重合时启动自整定。首先计算自整定需要的“滞后”计算,计算完成后开始自调节,调节算法完成后,进入正常的PID控制。S7-1200/1500的参数自整定分为预调节和精确调节两个阶段。预调节要求1)设定值和过程值均在组态的极限值范围内。2)设定值和过程值 ...
2016-9-22 12:15
西门子plc怎么接线
应该是源型和漏型的接法,当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑; 当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。 你可以参照这个接线。