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基于PLC的電機調速系統的技術研究
2017年微型機與應用第6期
楊振宇
中國地質工程集團公司,北京 100093
摘要: 直流電機調速系統具有調速性能優良、可靠性高的優點,被廣泛應用于實際生產的各個領域。首先簡要介紹了直流電機調速原理以及對調速的要求,然后設計了基于CPU224XPPLC的直流電機調速系統,并通過仿真軟件編寫了PLC梯形圖,最后在S7200中進行了電機調速實驗。實驗結果表明所設計的直流電機PLC調速系統能比較好地實現給定的任務指標
Abstract:
Key words :

  楊振宇

  (中國地質工程集團公司,北京 100093)

       摘要直流電機調速系統具有調速性能優良、可靠性高的優點,被廣泛應用于實際生產的各個領域。首先簡要介紹了直流電機調速原理以及對調速的要求,然后設計了基于CPU224XPPLC的直流電機調速系統,并通過仿真軟件編寫了PLC梯形圖,最后在S7200中進行了電機調速實驗。實驗結果表明所設計的直流電機PLC調速系統能比較好地實現給定的任務指標。

  關鍵詞:直流電機;調速控制;梯形圖;S7-200

  中圖分類號:TM46文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.06.001

  引用格式:楊振宇. 基于PLC的電機調速系統的技術研究[J].微型機與應用,2017,36(6):1-2,6.

0引言

  直流電機在調速方面的應用比較廣泛,并且它常用于調速要求相當高的生產機械上,比如挖掘機械等。目前直流調速控制比較多地采用繼電器接觸器控制系統,但由于該系統修改相當困難且維護極為不方便,因此已經很難滿足用戶的要求。另外較多的應用是以單片機或者DSP芯片等作為控制器,由于這些控制器占用的端口多,同時連接的外部元件也多,導致了系統的穩定性和可靠性受到影響[12]。而可編程控制器PLC有高可靠性和強悍的抗干擾能力,是今后直流調速的主流研究方向。正是基于以上原因,本文設計了基于PLC的直流電機調速控制系統,經過實驗證明系統能夠實現對電機的精確控制。

1直流電機的調速原理及調速要求

  1.1直流電機調速原理介紹

  直流電動機是一種將電能轉化為機械能的動力設備, 帶動負載進行生產活動。對于負載的不同, 通常要求電動機的轉速在一定范圍內可調節,要求調速范圍廣,而且調速平穩和方便, 直流電機轉速n表達式為[34]:

  n=ECEΦ=Ua-RaIaCEΦ(1)

  其中n為轉速(r/min); Ia為電樞電流(A); Ua為電樞電壓(V); CE為由電機結構決定的電動勢常數; Ra為電樞回路總電阻(Ω); Φ為勵磁磁通(ωb)。

  由電機調速公式可知,直流電動機的調速有三種方法: 第一, 改變電樞電壓Ua;第二, 通過改變勵磁電流If來改變勵磁磁通Φ; 第三, 則改變電樞電阻Ra。 如果要求實現無級調速而且范圍比較廣, 改變電樞電壓是最佳方法。因為改變電樞電阻只能實現有級調速,而改變勵磁電流來改變勵磁磁通調速,調速范圍比較小。綜合以上分析本文通過改變電樞電壓進行調速。

  1.2直流調速要求

  對于任何一臺需要進行直流調速的生產設備來說,其生產工藝都會對其調速性能有一定的要求。比如調速范圍,是無級調節還是有級調節,在穩定運行時允許的轉速波動范圍,從正轉到反轉運行的間隔時間,突然加大或者驟然減輕負載時允許轉速波動的范圍,以及運行停止所需的定位精度等。總而言之,對調速系統來說轉速控制主要有以下三個方面的要求:第一:調速。在特定的額定最值區間內,有級或者無級地調節轉速。第二:穩速。以某種精度在所需的轉速上穩定運行,在受到干擾的時候不允許有過大的轉速波動以保證生產質量。第三: 加速或減速。頻繁啟動、制動的設備要求加速、減速盡量快,這樣有利于提高生產效率,不宜經受劇烈速度變化的機械則需要啟動、制動盡量平穩[56]。

2直流電機調速系統的實現

  2.1直流電機硬件實現

  直流調速采用PLC作為控制器,其硬件設計部分比較簡單,硬件設計的核心是通過檢測模塊對所得的測量信號進行PID運算,而后將結果轉換成模擬電壓信號作為輸出,從而控制PWM信號的占空比,進而控制直流電機的運行。在本文中,選取西門子S7200系列的CPU224xp,中央處理器、存儲器、I/O端口、I/O擴展接口、通信設備、外圍設備接口和電源等都是PLC主機的主要組成部分。模塊化設計的西門子S7200屬于緊湊型的,其控制系統的硬件組成部分有CPU模塊、各種擴展模塊以及各種附加硬件,其構成形式如圖1所示。

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  2.2系統軟件實現

  PLC編程是實現電機控制的核心,可編程控制器(PLC)共有5種編程語言,最常用的就是梯形圖。梯形圖是一種圖形編程語言,是一種面向控制過程的自然語。總體來說,梯形圖語言比較形象、直觀,對于熟悉控制線路的電氣人員來說相當容易被接受。因此,在PLC應用中它是最基本、使用最普遍的編程語言。但這種編程方式只能是圖形編輯器直接編程。本設計的梯形圖如圖2所示,其中包括啟動梯形圖、停止梯形圖、加速梯形圖以及減速梯形圖[78]。  

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3實驗結果及分析

  本設計對直流電機調速的控制要求如下:(1)通過調節電樞電壓使電機轉速達到1 000 r/min,并很快達到穩定;(2)將轉速從1 000 r/min加速到1 500 r/min,并很快保持穩定。連接好硬件電路后,寫入PLC程序,就可以實現電機的啟動、運行、調速以及停機測試。圖3和圖4分別為直流電機轉速為1 001 r/min以及1 502 r/min的平穩運行試驗結果,其中從1 001 r/min加速到1 502 r/min的時間不到1 s,而且運行非常平穩,說明采用PLC調速,直流電機調速系統動靜態特性較好。

4結束語

  本文以直流電機為被控對象,采用PLC作為控制器,通過調節直流電機的電樞電壓進行調速,主要進行了PLC的梯形圖編程,在西門子S7200上進行了測試,實驗結果表明,采用PLC的直流調速系統具有調速性能好、運算速度快的特點。此外可以通過外圍設計實現報警功能,不管是PLC自身故障還是外圍設備工作故障都能夠顯示。因此,采用PLC控制的直流調速系統是今后發展的趨勢。

  

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參考文獻

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