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浅谈PLC梯形图程序的自锁、互锁功能

发布时间:2023-10-12 13:21:47   来源:电气成套设备

  如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图,X1为起动

  三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路,如图2所示。其中KMl和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。

  如下图:图3所示为采用PLC控制三相异步电动机正反转的外部I/O接线图和梯形图。实现正反转控制功能的梯形图是由两个起保停的梯形图再加上两者之间的互锁触点构成。

  应该注意的是虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点(X1与X0、Y1与Y0),但在I/O接线图的输出电路中还一定要使用KM1、KM2的常闭触点进行硬件互锁。

  因为PLC软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应,且触点的断开时间一般较闭合时间长。

  例如:Y0虽然断开,可能KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,KM2的触点可能接通,引起主电路短路,因此一定要采用软硬件双重互锁。

  采用了双重互锁,同时也避免因接触器KM1或KM2的主触点熔焊引起电动机主电路短路。

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  是电子自动控制系统中常见的两种电路实现方式,它们的目的是保证系统的安全性和可靠性,适用于各种自动化、智能化设备中。 一、电路

  很相似,具有直观易懂的优点,非常容易被工厂电气人员掌握,非常适合于开关量逻辑控制。

  Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家伙儿一起来分享一些

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  编程语言是一种图形化编程语言,具有易于理解和调试的优点,这使得它成为自动化应用

  系统与物理世界之间的接口,如传感器和执行器;逻辑元件则用于描述输入和输出之间的逻辑关系。

  编程的逻辑元件包括控制器、计数器、定时器、触发器、比较器、逻辑运算符等,它们能组合使用,以实现复杂的控制

  编程语言也具有一定的语法和规则,但它与C/C++或Java等高级编程语言相比,更简单明了。

  编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)和控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制

  逻辑,转化为文字形式的表格。这个表格中会列出每个逻辑元件的名称、参数、描述以及连接的输入输出点,以方便

  (可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化领域的控制器设备,它能够对生产的全部过程进行精细的控制和管理。在

  中,输入和输出通常表示为开关、传感器和执行器等硬件元件,而所有的处理逻辑则以

  表示一个逻辑判断或控制步骤,从左到右依次执行,最后得出一个结果或控制输出。其原理最重要的包含以下几个方面:

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  和停止控制可采用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现。

  更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是如何转换为

  受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化,我们以最简单的:按钮

  的各支路,要以左母线为起点,从左向右分行绘出。每一行的前部是触点群组成的工作条件,最右边是线圈或

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  。这种等价转换是一种简单快捷的编程方法,转换方法有很多优点。 首先,是原继电器控制管理系统经过经常使用和测试,证明能够完成

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  开始。在绘制过程中,设计员可以在仔细分析机床工作原理或动作顺序的基础上,用流程

  概述,第二章 熟悉上机教材,第三章 编程,第四章 实例演练,第五章 故障处理

  图中,左、右母线类似于继电器与接触器控制电源线,输出线圈类似于负载,输入触点类似于按钮。

  和普通电路有相同的编写思路,在连接硬元器件的时候,拿到控制要求,第一想法就是分析控制原理,画出电路

  中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点,其本质是

  中的触点是直接用该位的状态进行逻辑运算的。因其状态能反复读取,所以

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  就是自己把自己锁住,如下图,当I0.0导通,Q0.0导通;即使这样一个时间段I0.0断开,Q0.0还是导通。这就是

  触点(X1与X0、Y1与Y0),但在I/O接线图的输出电路中还一定要使用KM1、KM2的常闭触点进行硬件

  触点闭合,Y001联锁触点断开,Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y001

  中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些

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