PLC综合实验说明

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1、PLC综合实验材料一.S7-200接口说明输入回路原理图输出回路原理图-13–PLC实验箱接口关系-13–二.控制模拟对象说明TVT90HC-3交通灯自控和手控●红绿灯自动控制●红绿灯手动控制●红绿灯开闭时间可控实验●路口定时时间显示实验●路口强制通行实验TVT90HC-7多种液体自动混合●二种液体自动混合●三种液体自动混合控制●三种液体自动混合搅拌控制●三种液体自动混合液位控制TVT90HC-4水塔水位自动控制=●水池水位自动控制●水塔水位自动控制●带自诊断的水塔水位自动控制●带扰动的水塔水位自动控制TVT90HC-10电梯控制●四层电梯控制●电梯运行楼层显示与控制-13–彩色立体工艺流

2、程图(后有仿真系统)实验板供电单元实验板输出接口单元实验板输入接口单元-13–三.综合实验要求:交通信号灯自控和手控一、系统组成该系统由模拟十字路口交通灯的控制系统而设计制作,主要由2个红灯、2个绿灯、2个黄灯以及用于显示路口等待时间的八段码显示屏所组成。其面板结构示意图如下所示:-13–二、控制要求(1)启动按钮后,东西向红绿黄灯的控制如下:东西绿灯亮4s后闪2s灭;黄灯亮2s灭;红灯亮8s,依此循环对应南北向的红绿黄灯的控制如下:南北向的红灯亮8s,接着绿灯亮4s后闪2s灭;黄灯亮2s后,依此循环。(2)按下手动按钮,自动运行停止,南北向绿灯亮,东西向红灯亮。其自动控制的时序图如下所示

3、:输入接口输出接口PLC端外接端口注释PLC端面板接口注释I0.0SA0自动运行Q0.0东西红控制灯东西红亮I0.1S1手动运行Q0.1东西黄控制灯东西黄亮Q0.2东西绿控制灯东西绿亮Q0.3南北红控制灯南北红亮Q0.4南北黄控制灯南北黄亮Q0.5南北绿控制灯南北绿亮四、系统接线示意图-13–-13–水塔水位自动控制一、系统组成该系统由储水池、水塔、进水电磁阀、出水电磁阀、水泵及四个液位传感器S1、S2、S3、S4所组成。液位传感器用于检测储水池和水塔的临界液位,其结构示意图如下所示:二、控制要求⑴按下启动按钮,进水电磁阀Y打开,水位开始上升。⑵当储水池的水位达到其上水位界时,其上水位检测

4、传感器(S3)输出信号,进水电磁阀Y关闭,水位停止上升。⑶当储水池的水满时,水泵M开始动作,将储水池的水传送到水塔中去。⑷当水塔的水位上升到其上水位界时,其上水位检测传感器(S1)输出信号,水泵M停止抽水。⑸水塔的出水电磁阀根据用户用水的大小可进行调节,当水塔的水位下降到其下水位时,其下水位检测传感器(S2)停止输出信号,水泵会再次打开。为了保证水塔的水量,储水池也会在其水位处于下水位界(液位传感器S4没有信号)时,自动打开进水电磁阀Y。三、系统输入输出分配-13–输入接口输出接口PLC端外接端口注释PLC端面板接口注释I0.0SA0启动按钮Q0.0Y控制进水电磁阀I0.1S1检测水塔水位

5、上限位Q0.1M控制水泵运行I0.2S2检测水塔水位下限位I0.3S3检测水池水位上限位I0.4S4检测水池水位下限位四、系统接线示意图-13–多种液体自动混合系统一、系统组成该系统由储水器1台,搅拌机一台,加热器一台,三个液位传感器,一个温度传感器,三个进水电磁阀和一个出水电磁阀所组成。其构成示意图如下所示。二、控制要求(1)初始状态储水器中没有液体,电磁阀Y1,Y2,Y3,Y4没有接能,搅拌机M停止动作,液面传感器S1,S2,S3均没有信号输出。(2)动作要求按下启动按钮,开始下列操作:1)电磁阀Y1闭合,开始注入液体A,至液面高度为H1时,液位传感器S3输出信号,停止注入液体A,电磁

6、阀Y1断开,同时电磁阀Y2闭合,开始注入液体B,当液面高度为H2时,液位传感器S2输出信号,电磁阀Y2断开,停止注入液体B,同时电磁阀Y3闭合,开始注入液体C,当液面高度为H3时,液位传感器S1输出信号,电磁阀Y3断开,停止注入液体C。2)停止液体C注入时,搅拌机M开始动作,搅拌混合时间为10s。3)当搅拌停止后,开始放出混合液体,此时电磁阀Y4闭合,液体开始流出,至液体高度降为H1后,再经5s-13–停止放出,电磁阀Y4停止动作。停止操作4)按下停止键后,停止操作,回到初始状态。三、系统输入输出分配输入接口输出接口PLC端外接端口注释PLC端面板接口注释I0.0SA0启动按钮Q0.0Y1

7、控制进水电磁阀Y1I0.1SA1停止按钮Q0.1Y2控制进水电磁阀Y2I0.2S1检测水位高度H1Q0.2Y3控制进水电磁阀Y3I0.3S2检测水位高度H2Q0.3Y4控制出水电磁阀Y4I0.4S3检测水位高度H3Q0.4M控制搅拌机M-13–电梯控制一、系统组成该系统由一套4层电梯所组成,每一层电梯都有一个呼梯按钮,用于将电梯上升(或下降)到本层,当电梯到达本层时,相应的平层信号会传送到PLC中去。为了指示电梯的上下运

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