基于PLC的压力控制回路设计.docx
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- 基于 PLC 压力 控制 回路 设计
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1、基于PLC的压力控制回路设计摘要:PLC控制的液压系统克服了继电器控制系统手工接线、可靠性差、控制不方便、响应速度慢等不足,将PLC应用到液压系统,能较好地满足控制系统的要求,并且测试精确,运行高速、可靠,提高了生产效率,延长了设备使用寿命。本设计是通过查阅相关资料,设计出调压回路、卸荷回路和保压回路三种压力控制回路,然后用西门子PLC编程实现控制,利用多功能液压试验台和西门子S7-200系列PLC进行实验验证,达到本次设计的目的。关键词:PLC,压力控制回路,实验台The design of the pressure control loop based on PLCAbstract:PLC
2、 controlled hydraulic system overcomes manual relay control system wiring, poor reliability and lack of control is inconvenient, slow response, and applying PLC to hydraulic systems, can better meet the requirements of control system, and the test accurately, running fast, reliable, improved product
3、ion efficiency, extend equipment life. This design is by reviewing the relevant literature, design a voltage regulator circuits, unloading pressure control circuits and circuits of keeping pressure in three loops, and then controlled by Siemens PLC programming, by means of multifunctional hydraulic
4、test machine and PLC Siemens series of experiments, achieve the purpose of this design.Keywords: PLC, pressure control circuits, test-bed目 录1.绪论11.1 PLC控制在国内外的发展近况11.2液压技术的发展现状及趋势21.3课题的研究意义42.压力控制回路的设计62.1压力控制阀62.1.1溢流阀62.1.2减压阀82.1.3顺序阀92.1.4压力继电器102.2调压回路112.2.1定义、功用及分类112.2.2调压回路的设计112.3卸荷回路122.
5、3.1定义、功用及分类122.3.2卸荷回路的设计122.4保压回路132.4.1定义、功用及分类132.4.2保压回路的设计133.PLC控制程序143.1编程装置、软件、指令介绍143.1.1 S7-200PLC介绍143.1.2编程软件介绍143.1.3设计相关指令介绍153.2调压回路的PLC控制193.2.1 I/O地址分配表193.2.2 PLC控制程序193.3卸荷回路的PLC控制203.3.1 I/O地址分配表203.3.2 PLC控制程序203.4保压回路的PLC控制213.4.1 I/O地址分配表213.4.2 PLC控制程序224.实验234.1实验所需相关设备介绍234
6、.1.1实验台介绍234.1.2实验装置组成234.1.3实验台各模块介绍244.2实验实物连接图314.2.1调压回路314.2.2卸荷回路324.2.3保压回路334.3实验结果344.3.1调压回路344.3.2卸荷回路344.3.3保压回路34结 论35参考文献36致 谢37II1.绪论1.1 PLC控制在国内外的发展近况世界上公认的第一台PLC是1969年美国数字设备公司(DEC)研制的。限于当时的元器件条件及计算机发展水平,早期的PLC主要由分立元件和中小规模集成电路组成,可以完成简单的逻辑控制及定时、计数功能。20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PL
7、C增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。为了方便熟悉继电器、接触器系统的工程技术人员使用,可编程控制器采用和继电器电路图类似的梯形图作为主要编程语言,并将参加运算及处理的计算机存储元件都以继电器命名。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。20世纪70年代中末期,可编程控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。20世纪80年代初,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。这个时期可编程控
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