该文件介绍了设计可编程控制器系统的方法。编程控制器在工业智能控制中具有重要应用。本文中,开发了可编程控制器的主要设计原则及其设计内容,这对于读者学习如何使用可编程控制器非常重要。
键词:可编程控制器系统设计,模型选择,前言,可编程控制器,在中国工业中应用越来越广泛,了解可编程控制器系统设计的原理和内容,学习智能控制由可编程控制器执行重要作用。气控制系统的设计原则,满足系统的要求,提高了生产效率,保证了产品的质量,恒温阀芯是控制的最终目标。设计PLC系统时,还应首先解决此问题。PLC系统的设计必须遵循以下原则。足要求控制系统设计的主要优化是优化受控对象的控制要求。要求设计人员进行预设计调查和现场研究,收集实际控制的相关信息,总结控制过程中使用的良好控制方法,并收集对象的文档。制深入分析和设计。与现场工作人员沟通,以改善和改善设计问题。全可靠在控制系统的设计中,控制系统长期运行的安全性和稳定性是设计的基本原则。要求设计考虑到控制系统可以长时间安全,可靠和稳定地运行。此,有必要考虑系统的设计,设备的选择和软件的编程。济和经济功能也是系统设计的重要原则。
然新的控制系统可以提高产品的质量和数量,并为生产创造更多的价值,但新系统的引入,人员的培训和系统的维护都是重要的投资。于对实际控制需求的满足,有必要合理地改进系统并减少系统投入。应社会发展的需求不断增长,科学不断发展,控制系统的要求将不断提高。此,在设计控制系统时必须考虑未来的升级。选择控制器模型和相关配置模块时可能留有一些余量,以便于升级和升级以备将来使用。统设计内容模型选择目前有许多类型的可编程控制器,同一公司的可编程控制器通常会引入串行产品。要求用户选择最适合其需求的产品。正确的产品选择中,首选是选定的型号。据系统类型选择型号根据不同型号的型号,控制系统可分为三类:小型单一控制系统,大型慢速过程系统和大型快速控制系统。些系统在自动机的选择上有所不同。小型单控制系统中,可以使用可编程逻辑控制器满足系统要求。统简单灵活,控制对象通常是系统中的一定控制指标。种系统不需要可编程控制器之间的高通信技术。有时你必须在机器和机器之间进行通信。型慢速过程系统的特点是设备性能要求低,但设备之间存在一定的关系,设备与受控对象之间的一定距离很复杂,如设备的远程控制。热炉,港口等物体在一些系统中,一些装置需要更高的运行速度,但是其他装置不需要太高的运行速度,例如钢厂和发电厂中的一些相关控制系统。于这种类型的控制对象,中央计算机通常不适合这种类型的灵活控制。常,几个中小型号连接到低速网络。常可以选择单个中小型机器来单独控制单个设备,这不仅易于编程,而且易于调试,搜索错误和纠正。速控制大型系统:随着工业领域中可编程逻辑控制器的使用越来越多,在中小型快速系统中,可编程逻辑控制器可以执行各种基本设备检查。这种类型的控制系统中,即使使用更高效的中央计算机也不容易满足控制要求。
果您使用多台中小型机器,您可以灵活地控制系统并快速做出反应。于控制对象的不同特征从受控对象分析中选择模型是模型选择的基础。制器的大小可以由控制对象所需的进入和退出点的数量来确定。以根据控制对象的实际特征来确定控制器的性能。
以根据控制对象的操作规则来估计控制程序占用的存储器的容量。据上面的全面分析,可以更精确地确定API模型的范围。
择接口设备为了在选择控制器产品时可靠地运行,必须充分考虑模型和接口设备控制的质量和可靠性。PLC接口设备分为自己的I / O和功能模块,以及连接到接口模块的外部设备。择控制器模块时,必须考虑以下两点。
先,我们需要确保接口可以连接到控制器。考虑了模型和模块规范的两个方面,主要是为了查看它们的类型和模型是否兼容。二是确保使用的模块与外部设备连接良好。
旦完成了工作的硬件部分,就必须启动软件设计,即编写程序。编程之前必须绘制一系列输入和输出变量,这有利于编程并为大多数后续作业提供有利条件。配入点和出点为了便于将来工作,设计人员可以在完成上述作业后设置设备的I / O.分配单个PLC系统的进入和退出点在进出分拣点时,最好不按顺序排列,这不利于编程。调试系统。
方便起见,可以根据不同的控制设备分配入口和出口点,这有助于调试和调度。般要求是根据不同的控制类别对输入和输出进行分组,并获得每个PLC必须遵循的规则。建输入和输出变量表绘制输入和输出变量表为了便于编程,您需要绘制输入和输出变量列表。表中,终端,相应的地址编号和信号名称必须匹配。立存储器变量分配表输入和输出点最终存储在控制器的存储器单元中,该存储器单元是输入和输出图像区域。
于特定程序,可以使用许多设备和变量,例如定时器,计数器和许多内部PLC变量。此,在编程之前必须仔细检查这些变量所需的存储器。创建一个对应的表,它是一个内存变量分配表,包含所有必要的组件和变量,并可用于读取程序和查找错误。要本文主要介绍可编程控制器系统的设计方法,如系统设计原则,设计内容,包括模型选择,接口设备选择,以及进入和退出点。
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