
叫C在三相异步电动机拉制中的应用 1引言 可编程序控制器(PLC,Programmable Logic Controller)是果用微电脑技术制造的自动 控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等 功能。 随着C技术的发展,其功能越来感多,集成度越来越高,网络功能越来越强。PLC与 上位PC机联网形成的PC及其网格技术广泛地应用到工业自动化控制之中,LC集三电与 一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得风C成为现代工业自动化的支柱。风C的生产 厂家和型号、种类繁多,不同型号白成体系有不洞的程序语言和使用方法。本文拟就用日本 立石公司生产的OMRON C20p型PC,设计儿个PLC在三相异步电机粒制中的应用,与传统 的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习 PC的控制技术的参考,也可作为工业电机的白动控制电路。 2风C在电机控制中的应用 21三相异步电机的正反转控制 要求当核下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互衡),按下停止按钮 电机斯开电源。按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用,图1所示为三相异步电机的正 反转控制原理图。 线 中 后调 通程序唐李 而 的桃形固 相表电两 面1汇购种梦电民正板桥程制季理图及程海 22三相异步电机的Y一4启动
PLC 在三相异步电动机控制中的应用 1 引言 可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动 控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等 功能。 随着 PLC 技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC 与 上位 PC 机联网形成的 PLC 及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC 集三电与 一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得 PLC 成为现代工业自动化的支柱。PLC 的生产 厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本 立石公司生产的 OMRON C20p 型 PLC,设计几个 PLC 在三相异步电机控制中的应用,与传统 的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习 PLC 的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。 2 PLC 在电机控制中的应用 2.1 三相异步电机的正反转控制 要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮 电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。图 1 所示为三相异步电机的正 反转控制原理图。 2.2 三相异步电机的 Y—△启动

耍求起动时电机接成Y型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求Y形断开后△形才 能启动。防止Y形未断形启动造成电源短路。图2所示是三相异步电机Y一△启动控制原 理图。 闲址 步 转情 A-RT 而可 起1电月 袖程形声令 制候华图 西?营相甲步电税了一△起动腔制原理及程序香季围 23三相异步电机时间控制 要求第1台电动机M1启动5s后,第2台电动机M2自动启动,只有当第2台M2停 止后,经过5s廷时,M1自动停止。图3所示是三相异步电机时间控制原理图 e来B 唐e 得分 :司 回 常 048 的棵而 9 知 确新导售李 图》三相异袋电飘时料校制整等面及作中透 3程序的写入与运行 将PLC联上编程器并接通电源后,PLC电源折示灯亮,将编程签开关打到PROGRAM 位置,这时列C处于编程状老。编程墨显示%SSWORD!这时依次按C健和Mo碱r健,直
要求起动时电机接成 Y 型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求 Y 形断开后△形才 能启动,防止 Y 形未断△形启动造成电源短路。图 2 所示是三相异步电机 Y—△启动控制原 理图。 2.3 三相异步电机时间控制 要求第 1 台电动机 M1 启动 5 s 后,第 2 台电动机 M2 自动启动,只有当第 2 台 M2 停 止后,经过 5 s 延时,M1 自动停止。图 3 所示是三相异步电机时间控制原理图。 3 程序的写入与运行 将 PLC 联上编程器并接通电源后,PLC 电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM” 位置,这时 PLC 处于编程状态。编程器显示 PASSWORD!这时依次按 Clr 键和 Montr 键,直

至屏喜是示地址号0000,这时即可输入程序。 在输入程序藏,需清除存储暑中内容,依次按C、Pay5e,Nat。ReC/Res碱和Montr 健,即将全部程序清除。按照以上3种控制的梯形图成程序指◆将3种控制程序写入PC, 当上述3部分程序输入到PC机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入 指令和副除指令修改程序, 程序输入正确后。分别按图1(。)和(C)连接C外部接找及主回路线路实现电机正 反转控制,按图2《a)和(c)连接线路实现电机Y一△启动,按图3(a)和(c)连接线 路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把3种控制电路的程序全部输入,同时控制3 种电路。运行时,按下5BF,SBR电机正反转启动,按下5B1,5B2控制电机Y一△启动,按 下SB3,S组4电机顺序启动,立不干扰,事半功倍,实现了一台C同时控制多种电路形式
至屏幕显示地址号 0000,这时即可输入程序。 在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按 Clr、Play/Set, Not,Rec/Reset 和 Montr 键,即将全部程序清除。按照以上 3 种控制的梯形图或程序指令将 3 种控制程序写入 PLC, 当上述 3 部分程序输入到 PLC 机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入 指令和删除指令修改程序。 程序输入正确后,分别按图 1(a)和(c)连接 PLC 外部接线及主回路线路实现电机正 反转控制,按图 2(a) 和(c)连接线路实现电机 Y—△启动,按图 3(a) 和(c)连接线 路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把 3 种控制电路的程序全部输入,同时控制 3 种电路,运行时,按下 SBF,SBR 电机正反转启动,按下 SB1,SB2 控制电机 Y—△启动,按 下 SB3,SB4 电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台 PLC 同时控制多种电路形式