饮料罐装生产流水线课程设计Word文档格式.docx
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随着计算机和网络通讯技术的发展,企业对生产过程的自控制和信息通讯提出了更高的要求。
饮料生产线比较复杂,生产环节也很多。
其中饮料的灌装就是饮料生产线上重要的生产环节。
控制系统主要由一台PLC、交流异步电机、液罐、多个灌装状态检测传感器、故障报警蜂鸣器、产量统计显示器等组成。
其中电机用来控制运送饮料瓶的传送带部分。
本控制系统有两个特点:
一是输入、输出设备比较多;
二是所需实现的控制是顺序逻辑控制、模块控制以及计算统计功能。
西门子S7-200系列PLC在模块控制、高速计数和计算方面的功能较强,实现比较方便。
因此本系统选用了S7-200型号的PLC进行控制,既满足了控制系统所需的I/O点数,又满足了被控对象的控制要求。
采用PLC控制饮料灌装生产线,实现了饮料生产线的自动化、智能化。
对劳动生产率的提高,饮料质量和产量的提高具有深远的意义。
文章探讨了如何利用德国西门子S7-200进行饮料灌装生产流水线的控制,重点分析了系统软硬件设计部分,并给出了系统硬件接线图PLC控制I/O端口分配表以及整体程序流程图等,实现了饮料灌装的自动化,提高了生产效率,降低了劳动强度。
关键词:
PLC;
自动化饮料灌装生产线;
生产线控制系统
1总体方案介绍
1.1设计课题任务.......................................................1
1.2功能要求说明.......................................................1
1.3总体方案分析.......................................................1
2硬件系统设计.............................................................2
2.1PLC型号选择........................................................2
2.1.1PLC类型特点分析与确定..........................................2
2.1.2I/O口分析与确定...............................................2
2.2I/O口分配..........................................................3
2.2.1I/O口分配表....................................................3
2.2.2I/O口接线图....................................................4
2.3传感器的选择........................................................4
3软件系统的设计...........................................................4
3.1软件简介...........................................................4
3.2系统工作流程图.....................................................5
3.3软件系统设计思路.....................................................5
3.4梯形图程序设计.......................................................6
4调试运行过程及设计体会..................................................13
4.1调试运行过程.......................................................13
4.2设计结论...........................................................13
4.3设计体会...........................................................13
5参考文献................................................................14
1总体方案分析
1.1设计课题任务
通过开关设定为自动操作模式,一旦启动,则传送带的驱动电机启动并一直保持到停止开关动作或罐装设备下的传感器检测到一个瓶子时停止;
瓶子装满饮料后,传送带驱动电机必须自动启动,并保持到又检测到一个瓶子或停止开关动作。
1.2功能要求说明
(1)通过开关设定为自动操作模式,一旦启动,则传送带的驱动电机启动并一直保持到停止开关动作或罐装设备下的传感器检测到一个瓶子时停止;
(2)当瓶子定位在罐装设备下时,停顿1秒,罐装设备开始工作,罐装过程为5秒钟,罐装过程应有报警显示,5秒后停止并不再显示报警(报警方式为红灯以0.3S时间间隔闪烁)。
(3)用两个传感器和若干个加法器检测并记录空瓶数(小于规定重量的次品)和满瓶数(大于等于规定重量的正品),一旦系统启动,必须记录空瓶数和满瓶数,设最多不超过9999999瓶。
(4)可以手动对计数值及定时器清零(复位)。
1.3总体方案分析(适当配以图示说明)
系统控制结构图如图1所示,当按下启动开关正常工作时,通过PLC的控制下进行灌装、计数工作,当按下停止开关时,系统停止工作。
饮料灌装流水线的基本结构图如下所示:
图2饮料灌装流水线的基本结构图
灌装流水线的运作是通过电机和灌装设备来控制的。
通过电动机的运转,带动流水线的工作。
而灌装设备的开通则直接控制饮料流通。
通过输入PLC软件程序,直接控制电机及流水线的运作。
流水线由传感器实时监控,由PLC控制,控制准确。
自动化程度高。
2硬件系统设计
2.1PLC型号选择
2.1.1PLC类型特点分析与确定
PLC的构成从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。
固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。
模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可按照一定规则组合配置。
PLC编程简介体积小,重量轻,耗电少,接线编程简单,可靠性高,反应快,可靠性高,抗干扰能力强。
PLC一经出现,由于它的自动化程度高、可靠性好,设计周期短、使用和维护简便等独特优点,备受国内外工程技术人员和工商业界厂商的极大关注,生产PLC的厂商孕起。
随着大规模集成电路和微处理器在PLC中应用,是PLC的功能不断得到增强,产品得到飞速发展。
目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业。
PLC常用程序设计语言简介方源可编程控制器程序设计语言。
在可编程控制器中有多种程序设计语言,它们是梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。
其中梯形图程序设计语言是用梯形图的图形符号来描述程序的一种程序设计语言。
是最广泛,最受欢迎的一种编程语言。
它采用梯形图程序设计语言,程序采用梯形图的形式描述。
这种程序设计语言采用因果关系来描述事件发生的条件和结果。
每个梯级是一个因果关系。
在梯级中,描述事件发生的条件表示在左面,事件发生的结果表示在后面。
梯形图程序设计语言是最常用的一种程序设计语言。
它来源于继电器逻辑控制系统的描述。
在工业过程控制领域,电气技术人员对继电器逻辑控制技术较为熟悉,因此,由这种逻辑控制技术发展而来的梯形图受到了欢迎,并得到了广泛的应用。
2.1.2I/O口分析与确定
课程设计任务中要求用PLC对饮料灌装生产流水线进行控制,需要一个启动按钮SB1,一个停止按钮SB2,一个定位装置K1,两个传感器检测满瓶数K2及空瓶数K3,还要求有一个手动对计数器清零装置K4以及两个输出装置传送带电机和报警器。
2.2I/O口分配
2.2.1I/O口分配表(如下表所示)
表1I/O口分配表
编程元件
I/O端子
电器元件
作用
输入
I0.0
SB1
启动按钮
I0.1
SB2
停止按钮
I0.2
K1
定位器检测到位
I0.3
K2
满瓶计数
I0.4
K3
空瓶计数
I0.5
K4
手动清零
输出
Q0.0
L1
传送带电机
Q0.1
L2
报警器
2.2.2I/O口接线图(如图3所示)
2.3传感器的选择
灌装监测传感器选型为:
光电传感器(热型红外线传感器)
采用红外线传感器来监测空瓶子的到来后动作,起到接通开关的作用。
它是利用被测物体热辐射引起敏感元件温度的变化进行测量。
3软件系统的设计
3.1软件简介
SETP7-Micro/WIN为一个可应用于S7-200系列可编程控制器的编程软件,可在WindowsXP及Windows2000下运行。
在SETP7-Micro/WIN中,可通过梯形图语言、指令表语言及语言来创建程序,建立注释数据及设置寄存器数据,也可创建顺序控制程序以及将其存储为义件,用打印机打印出来。
该程序在串行系统中具有与可编程控制器进行遥控、操作监控以及各种测试功能。
在S7中,梯形图、指令表和FBD可以互相转换。
从这个转换关系中可以看出,如果在FBD视窗中画好了一个FBD图(包括其内置梯形图),只要执行菜单命令“查看'
再单击STL选项,就可得到对应的指令表,单击"
梯形图'
就可得到对应的梯形图,如果先画好的是梯形图,情况也一样。
CPU编译程序没有错误时才能进行完全转换,否则检测到某个网络有错误时,则该网络无效,无法进行转換。
较复杂的STL网络可能无法转换为梯形图,而有些复杂的梯形图网络则无法转换成FBD。
总之,用户可根据自己的习惯选择编程方式,合理安排程序结构。
S7中梯形图、指令表和FBD图可以互相转换的这种关系,使得用户只要编出一种程序,就可以得到另外两种,大大提高了编辑PLC用户程序的效率。
3.2系统工作流程图(如图4所示)
3.3软件系统设计思路
(1)能对空瓶进行运送、灌装,灌装时有报警显示。
(2)对满瓶进行运送及计数同时可对空瓶进行计数运送。
(3)能够实现手动复位。
3.4梯形图程序设计
图5梯形图程序设计
图5续:
LAD程序
4调试运行过程及设计体会
4.1调试运行过程
(1)在电脑上打开编程软件,编程。
(2)将PLC程序传入程序控制器中。
(3)对各个输入I/O口给信号处理,看各个输出口是否有相应的输出,如果没有按照设计要求输出,对程序进行更改,直到各输出口有相应的输出。
(4)如果条件允许的话,用编程软件将程序输入PLC中,在确认PLC的电源、外部接线和程序输入无误的情况下,接通电源,按照流程图的顺序进行调试,最终使整个系统能准确、可靠的工作。
4.2设计结论
饮料灌装生产流水线设计仿真结果能够达到控制要求,成功实现流水线工作要求。
4.3设计体会
通过饮料罐装生产流水线的PLC控制课程设计,掌握了什么是设计程序,设计程序工作的基本过程及各阶段的基本任务,熟悉了设计程序总流程图,加深了对PLC的理解,课本上的知识是机械的,表面的。
通过努力把课本上的知识变得更为简单,对实验原理也有了更深的理解。
通过这次课程设计,使我更为全面系统的了解PLC的构造原理和基本实现方法。
把课本的知识变得生动有趣,激发了我们的学习积极性,把学过的原理加以强化,把课堂学过的知识通过自己的设计程序表示出来,加深了对理论知识的理解。
现在通过自己的动对手做实验,理论联系实际,对PLC的原理认识更加深刻。
在调试时应该很仔细,一步一步调试下来,做到准确无误。
这次课程使我意识到只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,才是正确的,才能提高自己动手能力和独立思索的能力。
同时对于PLC发展历史、强大功能、应用领域以及系列知识得到了大概的系统认识,也初步了解了一个完整的系统开发的过程,本次课设,对于创造思维的培养和开发能力的锻炼有很大的帮助。
在编程过程中,领略到了熟能生巧的含义。
编程不仅要求有良好的基础,而且要求对各种程序有深刻的了解,同时深切感受到团队合作的重要性,尤其是在查资料的过程中,人多力量大,大家一起努力,查找资料的效率就提高了许多,大家在一起探讨,相互学习,分工细化,互相提高,解决问题的速度就快多了。
这次课设让我的动手能力得到了大大的锻炼,解决实际问题的能力得到了很大的提高,为以后学习和工作打下了一定的基础。
5参考文献
[1]张万忠.电器与PLC控制技术第二版.北京:
化学工业出版社,2007
[2]张万忠.可编程控制器入门与应用实例.北京:
中国电力出版社,2004
[3]陈贵银.西门子S7-200系列PLC应用技术.北京:
电子工业出版社,2010
[4]
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- 关 键 词:
- 饮料 罐装 生产 流水线 课程设计