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时间:2019-07-01
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1、实验二:M218控制电机正反转一、实验目的用M218PLC构成三相交流异步电动机正反转控制。二、实验设备1、中北大学-施耐德电气联合实验室ZSJ-A电气自动化平台。2、实验台配套通信线、跨接线若干。三、实验内容1、控制要求电机正反转其主回路与传统继电控制相同,而控制回路用PLC取代,当电机正转时,PLC将通过程序接通某输出触点,再通过该点接通正转接触器线圈,使电机正转。当电机反转时,PLC将通过另一输出触点接通反转接触器线圈,使电机反转。停止时,PLC将输出触点均断开。2、I/O分配(注意:由于本实验台输出端子Q0、Q1、Q2、Q3已被占用,编制程序时请用其它几个输出端子)输入:SBI
2、:ZhengzhuanI0(%IX0.0)电机正转按钮SB2:FanzhuanI1(%IX0.1)电机反转按钮SB3:StopI2(%IX0.2)电机停止按钮输出:Q4%QX0.4电机正转Q5%QX0.5电机反转3、外部接线图124、根据控制要求和I/O分配编写控制程序,写出程序清单。参考程序见2.1。图2.1电机正反转参考程序5、编译、下载、运行。6、试将电机正反转梯形图LD程序转换为指令表IL和功能块图FBD程序。12实验三触摸屏(HMI))应用一、实验目的熟悉Vijeo-Designer触摸屏开发软件,用触摸屏与M218PLC构成三相交流异步电动机正反转控制。二、实验设备1、中北
3、大学-施耐德电气联合实验室ZSJ-A电气自动化平台。2、实验台配套通信线、跨接线若干。三、实验内容3.1电机正反转参考程序,如图3.1所示图3.1电机正反转参考程序3.2Vijeo-Designer触摸屏开发软件使用本实验使用的设备有M218PLC和触摸屏,其中触摸屏的型号为HMIGXO3501,图3.2为其连接方式。12图3.2PLC和触摸屏的连接方式1、在Somachine编程软件中变量配置图3.3配置步骤一图3.4配置步骤二12图3.5配置步骤三注:如果变量底下没有下拉菜单,单击“刷新”按钮。2、配置触摸屏编程软件图3.5触摸屏编程软件中变量配置在PLC编程软件中的变量此时可被触
4、摸屏编程调用3、电机正反转控制触摸屏界面设计1)按钮及变量配置一共设置3个按钮,正转、反转、停止。每个按钮的设置过程都是一样的,下面以正转按钮为例来说明设置过程。12图3.6变量配置步骤1图3.7变量配置步骤2图3.8变量配置步骤3按“添加”按钮,然后按“确定”按钮。正转按钮已设置好,可根据自己的喜好选择按钮的颜色、形状等。2)各个按钮的设置,如图3.7所示。12图3.9按钮设置3)电机正反转的触摸屏界面,如图3.8所示。图3.10电机正反转的触摸屏界面4、配置驱动程序的设备地址图3.11触摸屏驱动程序地址配置图3.12PLC驱动程序地址配置(1)12图3.13PLC驱动程序地址配置(
5、2)5、程序下载下载之前先添加网关扫描设备,并将设备处于活动的状态。图3.14HMI网关配置图3.15PLC网关配置在线的下拉菜单中选择多重下载12图3.16多重下载拓展实验:PLC控制交通灯一、实验目的熟悉Vijeo-Designer触摸屏开发软件,用触摸屏与M218PLC进行交通灯控制。二、实验设备1、中北大学-施耐德电气联合实验室ZSJ-A电气自动化平台。2、实验台配套通信线、跨接线若干。三、实验内容1.控制要求:(1)南北红灯和东西绿灯同时亮灭,南北绿灯和东西红灯同时亮灭。南北黄灯和东西黄灯同时亮灭。(2)南北方向上,红灯亮6s,然后黄灯亮1s,接着绿灯亮6s。在进行上述控制的
6、同时也就相等于在东西方向上进行了相反的控制过程,即:绿灯亮6s,然后黄灯亮1s,接着红灯亮6s。注意:在进行交通灯控制的时候,南北方向上灯的控制过程是完全相同的,故南北方向上红灯可使用相同的变量r1,黄灯、绿灯也可使用相同的变量y1、g1;东西方向上的控制过程也是完全相同的,故东西方向上的红灯、黄灯、绿灯可使用相同的变量r2、y2、g2。122、按照控制要求编写梯形图。参考程序见图3.17参考程序:12图3.17参考程序3.按照实验三中介绍的Vijeo-Designer触摸屏操作步骤设计交通灯的触摸屏界面。交通灯触摸屏的参考界面见图3.18参考界面:12图3.18交通灯的参考界面12
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