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实验目的
用PLC构成飞锯自控系统。
二、实验设备
YX-80系列PLC实训装置,
FX-20P手持编程器,或个人计算机(WINDOW ), SC-09编程线缆、FX-PCS/WIN编程环境
自控飞锯实验板
连接导线一套。
自控飞锯实验板的板的输入输出端子为特殊设计的端子,其功能为,当输出端M1为ON时,BV自动产生脉冲信号,模拟测量电动机转速的光码盘信号。当SQ1给出信号(发光管亮)表示允许飞锯切割钢管,SQS发光管亮表示飞锯完成了钢管的切割,飞锯抬起。SQ2发光管亮表示钢管的夹具可松夹,SQ3发光管亮表示小车可返回,液压阀SYA作用(发光管亮)使小车返回。SQ4亮表示小车没有返回,系统出现故障给出报警信号,即对应的报警发光管亮,整个系统出现停止状态。故障排除后,重新启动系统时,必须先按复位按钮,使电路从锁住状态恢复恢复正常状态。电磁阀4YA发光亮表示夹具紧钢管,3YA发光管亮表示夹具松夹,电磁阀lYA发光管亮表示下锯,2YA发光管亮表示飞锯抬起。电动机M1发光管亮表示送入钢管,电动机M2发光管亮表示飞锯旋转运行。
三、实验内容
1、控制要求
(1)初始状态
电动机M1和M2为OFF,电磁阀3YA和4YA为OFF,夹具处于松开状态,lYA和2YA为OFF,飞锯处于抬起状态,液压阀SYA为OFF,小车处于原始位置。
(2)启动操作
按下启动按钮,开始下列操作:
①电动机M2运转后M1运转,即飞锯旋转后再送入钢管。
②当钢管长度达到预定要求时(例如6m),电磁阀4YA为ON,夹具夹紧钢管,带动小车和飞锯一起向前运行。
③当小车运行到SQ1位置时,SQ1为ON,电磁阀lYA为OFF,下锯切割钢管,完成钢管切割时,SQS为ONo
④当小车到达SQ2位置时,SQ2为ON,同时lYA为OFF, 2YA为ON飞锯抬起,随后2YA为OFF o
⑤当到达SQ3的位置时, SQ3为ON,同时电磁阀4YA为OFF, 3YA为ON夹具松开。同时液压阀SYA为ON使小车返回到原来位置,随后3YA, SYA又恢复为OFF。
⑥如果小车没有返回继续向前运行,当到达SQ4位置时,SQ4为ON,表示系统出现故障发报出报警信号,同时整个系统停止在当前状态下。
⑦如果不是按着上述控制要求运行,都要发出报警信号停止运行。例如3YA,4YA同时为ON, 4YA, SYA同时为ON, S04为ON等。
可编程自动化控制器(PAC)作为新一代的工业控制器,代表着可编程自动化控制发展的未来。在可以预见的几年内,对标准性、开放性、可互操作性、可移植性的要求将是用户至为关心的自动化产品的重要特征,作为融汇了PC和PLC优点的PAC系统必将逐步取代PLC系统成为控制系统的主流产品,在工业自动化控制中的应用将会越来越广泛。
PLC的性能倚赖于**的硬件,PLC的应用程序是依靠**的硬件芯片来实现的,对于PLC的功能的改进,如增加运动控制、过程控制或通讯功能,都需要使用不同的硬件。即使对于同一PLC厂家,这种**的硬件很难移植到不同性能的PLC中。而且传统的PLC厂家的硬件结构体系都是专有的设计,甚至于处理器芯片都是**的,这样就导致了随着PLC功能需求的不断提高,PLC的硬件体系变得越来越复杂。而且,由于硬件的非通用性会导致系统的功能前景和开放性受到很大的限制。另外,PLC 的操作系统通常都是各PLC厂家的**操作系统,与目前流行的实时操作系统不兼容。由于是**的操作系统,其实时可靠性与功能都无法与通用的实时操作系统相比,这就导致了PLC的整体性能的**性和封闭性。
PAC的轻便控制引擎是非常**的。PAC设计了一个通用的、软件形式的控制引擎用于应用程序的执行,控制引擎在实时操作系统与应用程序之间,这个控制引擎与硬件平台无关,可以在不同平台的PAC系统间移植。因此对于用户来说,同样的应用程序不需根据系统的功能需求和投资预算选择不同性能的PAC平台。这样,根据用户需要的迅速扩展和变化,用户的系统和程序*变化,即可无缝移植。PAC的操作系统采用通用的实时操作系统,如GE Fanuc的PACSystems系列产品即采用通用的、成熟的WindRiver公司的VxWorks实时操作系统,其可靠性已经得到**大量的应用的证实。PAC系统的硬件结构采用标准的,通用的嵌入式系统结构设计,这样其处理器可以使用较新的高性能CPU,如GE Fanuc的PACSystems 系列产品的CPU 即采用了Pentium300/700MHz 处理器,而且即将推出PentiumM 处理器的CPU。
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