PLC控制双重联锁的电动机正反转电路的优势

2019-06-28 08:36庞小兰唐增亮
科技创新与应用 2019年16期
关键词:继电器

庞小兰 唐增亮

摘  要:双重联锁的电动机能够应用于多种工业设备,双重联锁的电动机具有良好的工作性能和较强的可靠性,深受用户的青睐。为做好双重联锁的电动机的良好应用,需要加强对于双重联锁的电动机电气控制的研究应用。利用PLC完成对于双重联锁的电动机的控制,能够使得双重联锁的电动机的控制更加高效,且相较于传统的继电器控制模式極大的简化了控制系统。使用PLC控制系统控制精度更高、相应速度更快,同时在双重联锁的电动机动作修改方面也更加方便。由于PLC控制中其大量的逻辑控制主要由PLC中所编制的程序进行,更改双重联锁的电动机的运行动作时仅需要更改PLC中的程序即可,极大的简化了双重联锁的电动机的控制流程。

关键词:PLC;双重联锁;继电器

中图分类号:TM306        文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2019)16-0101-02

Abstract: Double interlocking motor can be used in a variety of industrial equipment. double interlocking motor has good working performance and strong reliability, and is favored by users. In order to improve the application of double interlocking motor, it is necessary to strengthen the research and application of electrical control of double interlocking motor. Using PLC to complete the control of the double interlocking motor will be able to make the control of the double interlocking motor more efficient, and compared with the traditional relay control mode, the control system will be greatly simplified. The PLC control system has higher control accuracy and faster corresponding speed. At the same time, it is more convenient to modify the electric motor of double interlocking. Because a large number of logic control in PLC control is mainly carried out by the program compiled in PLC, it is only necessary to change the program in PLC when changing the operation action of the double interlocking motor, which greatly simplifies the control flow of the double interlocking motor.

Keywords: PLC; double interlocking; relay

1 绪论

双重联锁的电动机用途广泛、可靠性高,在众多的工业领域中都有着广泛的应用。为了使得双重联锁的电动机能够发挥出更强的效果需要积极做好双重联锁的电动机控制系统的研究与应用。使用PLC完成对于双重联锁的电动机的控制,能够使得双重联锁的电动机的运行动作更加高效、精度更高、响应也更快。由于PLC控制主要利用的是存储于PLC中的程序完成逻辑处理的,无需像继电器控制一样采用硬件完成双重联锁的电动机运作动作,通过修改存储于PLC中的程序就能够方便的完成控制修改。从而使得双重联锁的电动机的控制更加方便。本文将结合双重联锁的电动机的控制特点,就如何使用PLC完成对于双重联锁的电动机的正反转控制进行分析阐述,并就控制优势进行对比分析。

2 继电器控制的特点

2.1 某型双重联锁的电动机的继电器控制的电路原理图如图1

双重联锁的电动机使用继电器进行控制,需要使用继电器搭建起相应的控制系统,造成控制系统庞大且繁复,尤其是对于一些较为复杂的控制所使用的继电器多且结构复杂,不利于后期更改。

2.2 工作原理:合上电源开关QS

结合图1所示控制电路,在双重联锁的电动机正转时需要按下正转启动按钮SB2,SB2接通线路并将电流导入到KM1的控制线圈,使得KM1控制线圈得电,KM1主触头闭合将强电部分送入到双重联锁的电动机中驱动电机正转,同时KM1自锁触头闭合自锁完成对于KM2的联锁。

反转与双重联锁的电动机正转控制流程相类似,不同的是反转主要由SB2所控制,双重联锁的电动机反转主要通过控制KM2驱动电机反转,KM2与KM1相互锁。

使用继电器控制双重联锁的电动机繁杂,且不利于后期的控制修改,使用PLC控制将能够有效的解决上述问题,使得双重联锁的电动机的控制电路更加简洁、高效。

3 PLC程序控制

3.1 PLC程序控制的硬件分配

Input控制点:停止按钮SB1、正转启动按钮SB2、反转启动按钮SB3、热继电器辅助触点FR。

Output控制点:交流接触器的常开辅助触点KM1和KM2;常闭辅助触点KM1和KM2;KM1和KM2的线圈。

3.2 PLC的I/O分配表與外围接线图

为了实现双重联锁控制要求,使用三菱FX2N系列PLC可编程控制器,具体程序编写的I/O分配及接线图如表1和图2所示。

通过图2与图1对比,我们可以看出图2的接线图要比图1简单得多,不仅接线简单容易同时后期在对双重联锁的电动机运行动作进行修改时也更加简单方便。PLC控制的接线要点:基于控制安全考虑,PLC输出多采用的是24V,不宜直接连接到继电器的控制线圈,而是多采用的是PLC输出线路控制接触器,由接触器完成对于继电器控制线圈的控制,实现对于PLC的保护。在双重联锁的电动机控制电路中需要加装热继电器,通过使用热继电器能够有效解决因接触器KM1和KM2转换时间短所带来的电源短路问题,实现对于控制电路的保护。

3.3 绘制梯形图

在完成了对于双重联锁的电动机PLC外部控制电路的布线后,需要根据上述I/O分配表和按钮、接触器双重联锁所构成的双重联锁的电动机正反转控制电路,编制该电路的梯形图,双重联锁的电动机PLC控制程序如图3所示。

3.4 PLC控制双重联锁的电动机正反转电路的技术要求

按下X1正转启动,按下X2反转启动,启动后均能连续运转。电动机正转时,按下反转按钮X2控制电路应能实现反转控制。电动机反转时,按下正转按钮X1控制电路应能实现正转控制。按下X0无论正转还是反转都要停止。

4 结束语

PLC用于双重联锁控制系统不仅具有控制精度高,编程方便,灵活性强等优点,还可以通过软件模拟运行检查电路控制的结果,从而针对存在问题进行修改调整,具有操作简易,比传统的继电器控制方式更具优势。相较于传统的继电器控制,PLC控制将大量繁杂的控制逻辑交由PLC内部计算完成而无需通过继电器硬件改变,从而极大的简化了双重联锁的电动机的控制电路。以PLC为计算核心与外部执行部分,搭建起的双重联锁的电动机的控制系统,不仅简洁且运行效率较高,尤其是控制逻辑方面更加方便。

参考文献:

[1]于松江.PLC控制时联锁不当引起双速电动机烧毁[J].电世界,2004(1):4-4.

[2]刘军,刘广瑞.PLC控制的防电源短路的电动机正反转控制线路[J].现代电子技术,2009,32(12):173-174,178.

[3]程丽娟,何强龙.利用PLC改造继电-接触式双速电动机电气控制改进电路[J].科技信息,2013(24):20.

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