安装搬运站课程设计报告文档格式.docx
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极高的可靠性;
极丰富的指令集;
易于掌握;
便捷的操作;
丰富的内置集成功能;
实时特性;
强劲的通讯能力;
丰富的扩展模块。
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。
使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。
应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。
如:
冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用,CPU221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
图1安装搬运站工作流程图
此次设计采用了CPU226,该机集成24输入点,16输出点,共40个数字量I/O点。
可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。
13K字节程序和数据存储空间。
6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。
2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。
I/O端子排可容易地整体拆卸。
用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。
可完全适应于一些复杂的中小型控制系统,CPU226的外形如图2所示。
图2CPU226外形图
2.2安装搬运站I/O地址定义
公共I/O地址定义如表1所示。
表1公共I/O地址定义
地址
定义
I0.1~I0.7
传感器输入
I1.0
开始
I1.1
复位
I1.2
特殊
I1.3
手/自
I1.4
单/联
I1.5
停止
I1.6
上电
I2.0~I2.5
为通讯口
Q1.2~Q1.7
Q1.2,Q1.3,Q1.4
对应后站的I2.0,I2.1,I2.2
Q1.5
对应前站I2.4
Q1.2
大工件颜色
Q1.3
小工件颜色
Q1.4
废品
Q0.1~Q0.6
PLC动作输入
Q0.7
开始灯
Q1.0
复位灯
Y014
停止灯
安装搬运站I/O地址定义如表2所示。
表2安装搬运站I/O地址定义
I0.0
长缸缩进到位
I0.1
长缸伸出到位
I0.2
短缸缩进到位
I0.3
短缸伸出到位
I0.5
臂下降到位
I0.6
臂上升到位
Q0.0
长缸伸出
Q0.1
长缸缩进
Q0.2
短缸伸出
Q0.3
短缸缩进
Q0.4
气爪抓紧
Q0.5
气爪松开
Q0.6
臂下降
2.3电路设计
由于六个工作站的控制面板接线基本相同,所以先对控制面板进行分析,然
后再分别对上料检测站、安装搬运站、分类站进行分析。
(1)控制面板
控制面板有五个按钮开关、二个选择开关和一个急停开关。
1)按钮
按钮1:
按钮2:
按钮3:
特殊功能按钮
两位旋钮4:
自动/手动
两位旋钮5:
单站/联网
按钮6:
停止/报警
按钮7:
按钮8:
急停
2)显示灯
绿色显示灯1:
开始指示
黄色显示灯:
复位指示
红色显示灯:
停止指示
绿色显示灯2:
上电指示
3)按钮电路
按钮电路如图3所示。
图3按钮电路
4)显示灯电路
显示灯电路如图4所示。
图4显示灯电路
5)控制面板电路图
控制面板电路图如图5所示。
与PLC的接线见图13。
图5控制面板电路图
(2)传感器及其接线图
这部分共有三种型号的磁性开关(磁感应传感器)。
1)磁性开关
接线图中的I0.0,I0.1接的磁性开关,磁性开关的型号为D-A90,接线
如图6所示。
图6D-A90接线原理图
D-A90的参数如表3所示。
表3D-A90参数
名称
D—A90
用途
继电器、程序控制器
负载电压
24VAC/DC
48VAC/DC
100VAC/DC
负载电流
≤50mA
≤40mA
≤20mA
泄漏电流
0mA
内部电压降
0V
指示灯
接通时发光二极管亮
安装形式
轨道安装
响应时间
≤1.2ms
绝缘电阻
500VDC时,≥50MΩ
绝缘耐压
1500VAC时,1min不击穿
环境温度
-10℃~+60℃
耐冲击
30G
保护构造
IEC规格IP67,防浸(JISC0920)以及防油构造
2)磁性开关
接线图中的I0.2,I0.3接的磁性开关,其型号为D-A93,接线如图7所示。
图7D-A93接线原理图
D-A93的参数如表4所示。
表4D-A93参数
D—A93
24VDC
100VAC
5mA~40mA
5mA~0mA
≤2.4V
1500VAC,1min不击穿
3)磁性开关
接线图中的I0.5,I0.6接的磁性开关型号为D-C73,接线如图所示,
电磁开关的型号为D-C73,接线如图8所示。
图8磁性开关接线图
D-C73的参数,如表5所示。
表5D-C73参数
D—C73
(3)气缸的接线
Q0.1,Q0.2输出控制的是电磁阀,电磁阀控制气缸,接线原理图见图9。
图9控制气缸Ι的接线原理图
Q0.2,Q0.3输出控制的是电磁换向阀,电磁换向阀控制气缸,其接线原理图如图10所示。
图10控制气缸的接线原理图
Q0.4,Q0.5输出控制的是电磁换向阀,电磁换向阀控制气缸,其接线原理如图11所示。
图11控制气缸的接线原理图
Q0.6输出控制的是电磁换向阀,电磁换向阀控制气缸,其接线原理如图12所示。
图12控制气缸接线原理图
(4)安装搬运站PLC端子分布图
安装搬运站PLC端子分布如图13。
图13安装搬运站PLC端子分布图
安装搬运站电路如图14所示。
图14安装搬运站电路图
3安装搬运站控制系统部分软件设计
安装搬运站控制系统部分如图15所示。
图15安装搬运站控制系统部分
4结论
通过这两周的努力,我们完成了机电一体化的课程设计。
本次课程设计课题为“模块化生产控制系统设计”,其具体任务是对上料检测站、安装搬运站和分类站进行控制系统硬件设计和软件设计,且经检测画出输入输出元器件的电路图及上述三个工作站的总的电路图。
在整个设计过程中,对工业模块控制系统、S7-200控制系统有了较深入的认识,对毕业后的工作打下了较坚实的基础。
由于时间关系,以及个人能力问题,这次设计中肯定存在不少问题,本设计只是针对工作台的接线电路图作了研究学习,未能涉及到PLC的软件程序的深入研究,这是本设计的遗憾之处。
总之,在这次课程设计中,经过我个人的努力以及老师的指导和同学的帮助,我学到了许多有用的知识,并顺利地完成课程设计任务。
这个过程使我的理论知识和动手实能力都有所提高,知道怎样把PLC的书本知识运用到到实践中,同时也学会怎样将理论和实践相结合。
设计过程中,与指导老师的交流合作,使我逐渐的建立起一种工程思想,并且有了一个严谨的工作态度,这将使我受益终生。
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