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基于FX2N系列PLC機床電氣控制案例

來源:互聯網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:FX2N系列 PLC 機床電氣控制

    一、C650車床控制元件配置

      圖1是C650車床的主電路,配置三臺電動機M1、M2、M3。主電動機M1由停止按鈕SB、點動按鈕SB1、正轉按鈕SB2、反轉按鈕SB3、熱繼電器常開觸頭FR1、速度繼電器正轉觸頭KS1、速度繼電器反轉觸頭KS2、正轉接觸器主觸頭KM1、反轉接觸器主觸頭KM2、制動接觸器主觸頭KM3等控制。

    圖1 C650車床電氣控制主電路

      冷卻泵電動機M2由停止按鈕SB4、起動按鈕SB5、熱繼電器常開觸頭FR1、接觸器主觸頭KM4等控制;快移電動機M3由限位開關 SQ、接觸器主觸頭KM5控制;電流表A由中間繼電器觸頭KA控制。電氣控制元件PLC控制的I/O配置見下表,C650車床PLC控制I/O接線見圖2。

    2 C650車床PLC控制I/O接線圖

      圖3是C650車床PLC控制梯形圖,編程時使用了MC主控指令和MCR主控復位指令。車床上電后,由于停止按鈕SB、熱繼電器FR未動作,所以第4支路的X0、X7閉合,M110通電,導致第5支路M110閉合,程序執行MC主控指令至MCR主控復位指令之間的主控程序。

    圖3 C650車床PLC控制梯形圖


    二、主電動機正反轉控制

      1.正轉控制

      按下主電機正轉按鈕SB2,第6支路X2閉合,由于X3、M102均未動作,所以M101通電并通過第7支路的M101自鎖。引起以下3個結果:

     ?、俚?支路M101閉合,T1開始0.5S計時;

     ?、诘?2支路M101輔助常閉觸頭斷開,使反轉起動輔助繼電器M102斷電,實現正轉與反轉的互鎖。

     ?、鄣?7支路的M101閉合,Y2通電,主電路中KM3吸合,使串電阻R短接。

      當第8支路T1延時0.5S到達后,導致第9支路T1閉合,因第9支路的Y1處于閉合狀態,所以Y0通電;敬第15支路的Y0斷開,主電路中主觸頭KM1閉合。電動機M1正向起動運行。

      2.T1的延時作用

      T1延時0.5S確保了主電路中KM3先吸合,使串電阻R短接,然后再接通M1正轉控制主觸頭KM1;否則,接觸器KM1、KM3接通的指令幾乎同時從PLC控制軟件中發出,可能導致KM1先接通、KM3后接通,串電阻R不能先短接。

      電動機M1起動后,轉速上升,當轉速升至100r/min時,速度繼電器的正轉觸頭KS1閉合,第22支路的X11閉合,為正轉反接制動作好準備。

      3.反轉控制及T2延時

      按下SB3,電動機M1將反向起動運行,通過T2延時0.5S的作用確保主電路中KM3先吸合,使串電阻R短接,然后再接通M1反轉主觸頭KM2。

    三、主電動機點動控制

      按下正轉點動按鈕SB1,第2支路和第5支路的X1均閉合,通過第2支路的X1使第1支路的M103通電,并通過第3支路的M103自鎖。同時第22支路的M103也閉合,為T3通電作好準備。

      車床一旦上電,第5支路的M110立即閉合,此時因本支路中的X1閉合,所以M100通電,使第10支路M100閉合,第9支路Y0通電,第22支路的常閉輔助觸頭Y0斷開。

      車床電氣控制主電路中因第9支路Y0通電,接觸器主觸頭KM1吸合,主電動機M1正轉起動升速,轉速大于100r/min后,速度繼電器的正轉觸頭KS1保持閉合。同時第22支路的X11閉合,為反接制動作好準備。

    四、點動停止和反接制動

      1.M1斷電降速

      松開正轉點動按鈕SB1,第2支路和第5支路的X1均斷開,第5支路的M100斷電,第10支路的M100隨即斷開,第9支路Y0斷電,第22支路的Y0觸頭閉合。導致主電路中主觸頭KM1斷開,主電動機M1斷電降速運轉。

      2.M1反接制動

      由于降速初期,速度繼電器觸頭KS1處在閉合狀態,所以第22支路中的X11閉合,加之本支路的Y0觸頭閉合,所以T3通電,開始延時。

      T3延時到達后,第16支路的T3觸頭閉合,導致第15支路Y1通電,主電路中主觸頭KM2吸合,主電動機M1反接制動。

      3.反接制動結束

      轉速降到低于100r/min時,速度繼電器的正轉觸頭KS1斷開,第22支路的X11斷開,使T3斷電,第16支路的T3觸頭斷開,第15支路的Y1隨之斷電。

      主電路中KM3主觸頭斷開,反接制動結束,主電動機M1停轉。

      4.T3的延時作用

      T3延時0.5S的作用是確保先斷開KM1,再接通KM2;否則KM2先于KM1斷開前接通,將導致主電動機M1繞組燒損。

    五、主電動機反接制動  1.主電動機斷電

      按下停止按鈕SB,第4支路X0斷開,M110斷電,使第5支路的常開觸頭M110斷開,不再執行MC至MCR之間的主控電路,第9支路的Y0因之斷電。

      主電路中KM1斷開,主電動機M1斷電降速,但只要主電動機M1轉速大于100r/min,速度繼電器的正轉觸頭KS1仍閉合,而第1支路的M103因自鎖而通電。

      按下停上按鈕SB會使第9支路的常閉輔助觸頭X0斷開,Y0斷電,電氣控制主電路中受Y0控制的主觸頭KM1將斷開。

      2.進入反接制動狀態

      松開停止按鈕SB,使SB由按下狀態切換成未按下狀態,則第4支路X0恢復閉合,M110通電,第5支路的M110閉合,接通并執行MC至MCR之間的主控電路。

      第1支路中的常閉輔助觸頭X0也恢復閉合,所以M103通電,此時第22支路的M103保持閉合。由于主電動機M1轉速大于100r/min,KS1處于閉合狀態,第22支路的X11保持閉合,導致T3通電,計時開始。

      當T3計時時間到達后,第16支路的T3閉合,使第15支路的Y1通電,主電路中KM2閉合,電動機M1進入反接制動狀態,主電動機M1迅速降速。

      3.T3延時的作用

      T3延時0.5S作用體現在電氣控制主電路中,KM1主觸頭先斷開,0.5S后KM2主觸頭再閉合,杜絕了KM1與KM2瞬時的同時接通狀態,有助于避免電動機繞組燒損。

      4.M1停轉

      當主電動機M1降速至100r/min以下時,速度繼電器的正轉觸頭KS1斷開,使22支路的X11斷開,T3失電,導致第16支路的T3斷開,Y1斷電,主電路中KM2斷開,反接制動結束,主電動機M1停轉。

      5.反轉停止進入反接制動

      若起動時按下SB3,主電路中主觸頭KM3、KM2間隔0.5S先后接通,電動機M1將反向起動運行。之后松開停止按鈕SB,將進入反轉停止反接制動過程。

    六、主電路工作電流監視

      主電動機正反轉起動過程中,因輔助繼電器M101、M102中必有一個通電,所以第19支路的T5通電,10S計時開始。計時到達后,第21支路的T5閉合,導致Y5通電,主電路中的常閉觸頭KT斷開,交流電流表A進行工作電流監視,從而使A避開較大的起動工作電流。

    七、冷卻及快速電動機控制

      冷卻泵電動機M2、快速移動電動機M3均為單向運轉,控制較為簡單。當按下冷卻泵電動機起動按鈕SB5時,第25支路的X5閉合,Y3通電并自鎖,冷卻泵電動機M2起動;而按下停止按鈕SB4時,第25支路的X4斷開,Y3斷電,冷卻泵電動機M2斷電停轉。

      按下限位開關SQ,第27支路的X6閉合,Y4通電,快移電動機M3起動;松開限位開關SQ,快移電動機M3斷電停轉。

    八、結束  

    本文以C650車床為例,介紹了FX2N系列PLC在數控機床中的控制應用。

    (審核編輯: Doris)

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