2.去掉了选层器及大部分中间继电器,控制系统结构简单,外部线路简化。
3. PLC可实现各种复杂的控制系统,方便地增加或改变控制功能。
4. PLC可进行故障自动检测与报警显示,便于检修,提高运行安全性。
5.更改控制方案时基本不需改动硬件接线,重点可以放在程序的开发与调试上面。
6. PLC较强的通信功能使得对双梯加并联功能或梯群加群控功能成为可能。
1.5 本文主要工作
电梯需求在安全可靠的前提下,能够平稳、迅速地上下运行,到达目的层时平层必须要准确。因而电梯的电器驱动系统和电气控制系统应能提供安全可靠和舒适的乘坐环境。电气驱动系统主要有交流变极调速的方式已经成为高速电梯的主流。电气控制系统过去采用继电器逻辑线路已逐渐被可靠性高、通用性强的微型计算机和可编程控制器所代替。本文对电梯逻辑系统的控制,以五层电梯为对象设计控制方案,完成系统选型,硬件组态,元件分配,在RSLogix500软件平台下,完成梯形图逻辑编程,实现工艺要求,达到控制目标。
1.5.1 所做工作
为了更好的完成毕业设计,主要做了以下工作:
(1) 对电梯及电控进行了系统的学习,并对电梯文化做了简单的了解。在此基础上搭建了以实际的电梯模型为控制对象,基于罗克韦尔公司工业网络的电梯控制系统。
(2) 对电梯模型的硬件结构、工作原理、信号采集、变频器工作原理做了详细的了解。
(3) 应用罗克韦尔自动化公司的可编程控制器RSLogix 500进行控制。
(4) 根据电梯的控制要求,通过以模块化的思路对可编程控制器进行程序编制,通过模型电梯实现对电梯的控制,提高了电梯控制实现的效率。
1.5.2 本文的主要目的及意义
(1) 介绍了电梯的相关知识,包括电梯的原理、结构、分类等。对电梯的逻辑控制部分,包括众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯和PLC等做了很大的努力,为用户更好的进行电梯使用奠定基础。
(2)以实验室的5层电梯模型为控制对象,用编程软件RSLogix500编写出PLC控制程序,以模块化的思想完成了对独立电梯的控制。
(3)对于电梯控制实现的研究也给后续的研究开辟了一个新的方式,为更简捷完善的电梯控制的实现打下了坚实的基础,对电梯控制理论及其实现、电梯在实际工程的应用都有很大的指导意义和参考价值。
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