吳國輝
摘 要:PLC(可編程控制器)具有復(fù)雜的邏輯能力和運算能力,能適應(yīng)現(xiàn)代工廠生產(chǎn)的需要,在冶金、石化、電力等工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。基于PLC的工廠生產(chǎn)流水線控制展開了研究,分析了系統(tǒng)的設(shè)計要求和設(shè)計方案,并對系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計和變頻器參數(shù)設(shè)置進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
關(guān)鍵詞:PLC;生產(chǎn)流水線;系統(tǒng)設(shè)計編碼器
中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.24.114
隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),工業(yè)生產(chǎn)逐漸向著大型化、系統(tǒng)化、自動化的方向發(fā)展,這對工廠生產(chǎn)流水線的控制提出了更高的要求。在工廠生產(chǎn)流水線控制中,PLC具有強大的控制能力和復(fù)雜的邏輯運算能力,能提高現(xiàn)場控制信號的精確度,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)監(jiān)控管理,滿足工廠生產(chǎn)流水線控制的要求,得到了大力推廣?;诖?,本文對基于PLC的工廠生產(chǎn)流水線控制進(jìn)行了介紹。
1 系統(tǒng)設(shè)計要求
裝配流水線有5個工位、1個次品檢測位及1個次品分揀機(jī)械手臂,其間距相同,要求當(dāng)按下啟動按鈕時,如果流水線沒有產(chǎn)品配件放下,則流水線以50 Hz的頻率運行;檢測到產(chǎn)品時,檢測開關(guān)1導(dǎo)通,流水線以40 Hz的功率運行,運行50 s后,如果沒有產(chǎn)品配件放下,則流水線仍以50 Hz的頻率運行。每當(dāng)產(chǎn)品到達(dá)一個工位時,都要停留10 s,之后流水線運行到下一位(必須準(zhǔn)確停止到對應(yīng)的工位),以便工人快速、有效地完成裝配工作。
當(dāng)產(chǎn)品包裝完成后,經(jīng)過檢測開關(guān)2,如果產(chǎn)品為次品,則經(jīng)過次品分揀開關(guān),將次品推下次品箱;如果產(chǎn)品為良品,則流水線將產(chǎn)品送入良品箱。
流水線每個裝配工位都設(shè)有急停開關(guān)、急停紅燈指示、物料短缺開關(guān)及物料綠燈指示,按下停止按鈕流水線停止運行。
2 系統(tǒng)設(shè)計方案
本系統(tǒng)分設(shè)計方案為硬件設(shè)計、軟件設(shè)計及編碼器接線設(shè)計。硬件設(shè)計通過電機(jī)、PLC、變頻器及觸摸屏的接線組成,選用PLC實現(xiàn)對系統(tǒng)多個輸入、輸出點頻繁動作控制,通過變頻器對流水線進(jìn)行多速控制及設(shè)定;軟件設(shè)計由PLC編程、變頻器參數(shù)設(shè)定及觸摸屏人機(jī)界面共同完成。
在簡單裝配流水線中,只需1臺電機(jī)工作。因此,整機(jī)供電電源為三相四線,電壓為380 V,供電頻率50 Hz,供電方式為拖鏈行走機(jī)構(gòu),電機(jī)型號JZ2-51-16/4,電機(jī)功率4/16 kW,電流為23/32 A。
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計
3.1 變頻器選型
由于電機(jī)功率為4/16 kW,電流為23/32 A。用電機(jī)的功率乘以1.2~1.5的系數(shù),經(jīng)簡單計算得出一數(shù)值,以此數(shù)值選一變頻器,用變頻器直接驅(qū)動電機(jī)。本系統(tǒng)采用MTCUBISHI(三菱)-E700型號變頻器。
3.2 PLC選型
通過初步計算,有輸入點/輸出點共11個,均為數(shù)字量信號,可選用FX2N-48MR系列PLC,其結(jié)構(gòu)緊湊、擴(kuò)展性能良好、價格低廉。
3.3 編碼器選型
本設(shè)備上的旋轉(zhuǎn)編碼器為增量型編碼器,型號為CT001,技術(shù)參數(shù):電源電壓為DC+5+/-5%或5~12 V、12~24 V;最大轉(zhuǎn)速為5 000 rmp;輸出電壓方面,高電平Vh≥85%Vcc,低電平Vi≤0.3 V;輸出脈沖數(shù)為600 p/r,Tz=1/4T,可以對正反向脈沖進(jìn)行計數(shù)。
3.4 I/O地址分配
在地址分配表中,X0和X1啟動,檢測功能和輸入控制啟動,Y0~Y3可實現(xiàn)對電動機(jī)正轉(zhuǎn),RM、RH多段速端子的控制等,具體如表1所受。
3.5 系統(tǒng)硬件電路
由于系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速不同,因此,本文選用變頻器來滿足流水線對各種產(chǎn)品的裝配需求。通過變頻器的參數(shù)設(shè)定和外部接線,可實現(xiàn)速度調(diào)整。其中,通過RH、RM參數(shù)設(shè)定來確定運行頻率,STF、SD、U、V、W分別為接觸器引線和三相電源引線端子;采用PLC控制,控制轉(zhuǎn)速的指令由PLC的DA轉(zhuǎn)換模塊以直流0~10 V形式向觸摸屏發(fā)出指令來驅(qū)動電機(jī)的變頻器發(fā)出,從而實現(xiàn)調(diào)速。PLC選用FX2N-48MR,由硬件電路可知,輸入需要5個端子,輸出需要6個端子。變頻器減速時間極短,對于小功率負(fù)載設(shè)備而言,不會造成較大的影響,但對于頻繁啟停的大負(fù)載設(shè)備而言,易造成變頻器的損壞。所以,本設(shè)備選用編碼器來控制變頻器的減速時間,從而避免因頻繁啟停而造成變頻器的損壞。
3.6 高速計數(shù)器
選用的高速計數(shù)模塊CT001編碼器與PLC接線圖如圖1所示。
4 變頻器加減速時間計算與設(shè)定
變頻器加、減速時間的計算公式如下:
加速時間=Pr.20/(最大使用頻率-Pr.13)×從停止到最大使用頻率的加速時間. (1)
減速時間=Pr.20/(最大使用頻率-Pr.10)×從停止到最大使用頻率的加速時間. (2)
根據(jù)上述公式計算加、減速時間,設(shè)初始頻率均為50 Hz,從停止到最大使用頻率的加速時間為2 s,從最大使用頻率到停止的減速時間為0.5 s,求得此時需要設(shè)定的加、減速時間,即設(shè)Pr.13=0.5 Hz、Pr.10=3 Hz,則Pr.7=2 s、Pr.8=0.5 s。
5 系統(tǒng)軟件設(shè)計
5.1 系統(tǒng)流程
按下啟動按鈕變頻器通電,流水線以50 Hz的頻率運行。傳感器開關(guān)判斷是否有物料經(jīng)過,如果有,則流水線以40 Hz的頻率運行,每當(dāng)產(chǎn)品到達(dá)一個工位時,都要停留10 s,之后流水線運行到下一位。產(chǎn)品包裝完畢后,次品檢測開關(guān)開始對其檢測,具體如圖2所示。
5.2 流水線啟動控制程序
流水線啟動控制程序如圖3所示。具體流程為:按下X7動作→變頻器的STF與SD之間未接通的前提下,Y0動作并自鎖→接觸器KM得電并動作→變頻器接通電源,流水線以50 Hz的頻率運行;M0動作→變頻器的STF與SD之間未接通的前提下,Y1釋放,Y2接通,流水線以40 Hz的頻率運行;按下X6動作→Y0、Y1和Y2釋放→變頻器切斷電源→流水線停止運行。
5.3 流水線裝配啟??刂瞥绦?/p>
流水線裝配啟??刂瞥绦蛉鐖D4所示。具體流程為:檢測開關(guān)X1動作→如果Y0已經(jīng)動作,則變頻器已經(jīng)通電,輔助繼電器M0動作并自鎖→流水線以40 Hz的頻率運行。
T0為等待物料設(shè)定的時間,流水線以40 Hz的頻率運行,運行50 s后,如果沒有產(chǎn)品配件放下,則流水線仍以50 Hz的頻率運行。
運用比較指令及計數(shù)指令實現(xiàn)對編碼器的控制,從而使流水線為裝配工位準(zhǔn)確定位。同時,M1動作,流水線停止10 s后繼續(xù)運行。
XO為脈沖輸入端子,X0動作后,計數(shù)器C235隨之變化,實現(xiàn)編碼過程。
Y0下降沿為計數(shù)器復(fù)位開關(guān),Y0下降沿動作,復(fù)位指令執(zhí)行動作,計數(shù)器復(fù)位。計數(shù)器復(fù)位為流水線下一次準(zhǔn)確定位做準(zhǔn)備。
6 結(jié)束語
綜上所述,PLC具有編程簡單、可靠性高、適應(yīng)性強、抗干擾能力強及維修簡便等優(yōu)點,采用模塊化結(jié)構(gòu),可靠性高于繼電控制,且體積更小。在工廠生產(chǎn)流水線中應(yīng)用PLC,不僅能取代繼電器電路的邏輯控制,還能提高流水線控制信號的精度,提高工廠流水線生產(chǎn)作業(yè)的可靠性和安全性。本系統(tǒng)較為實用,成本較低,對其他類似生產(chǎn)流水線的設(shè)計具有一定的參考價值。
參考文獻(xiàn)
[1]白文忠.PLC在工廠生產(chǎn)控制系統(tǒng)技改中的應(yīng)用[J].科技傳播,2016(10).
[2]蔡建光.PLC在生產(chǎn)線自動化改造中的應(yīng)用[J].通訊世界,2014(05).
〔編輯:張思楠〕