基于PLC及触摸屏的液压施工升降机控制系统设计
发布时间:2020-06-02 08:59
【摘要】: 施工升降机是建筑施工中不可缺少的垂直运输机械,然而目前国内普遍生产电机—机械传动式施工升降机,由于其控制方式是通过接触器控制来实现,其自动化控制水平较低,在施工运行过程中,存在大量问题,而且速度单一、启制动冲击大、乘员感觉不适等缺点,不能满足中高层、超高层建筑项目的施工要求。因此研究施工升降机的控制系统是一个很有意义的工作,不但提高工作效率,消除安全隐患,还能产生更大的经济效益。 而液压升降机运行速度快,可实现无级调速,起动、制动平稳,因此本文以液压施工升降机为背景,对其控制系统进行了设计。在全面了解施工升降机基本工作原理的基础之上,设计了30层的液压驱动型施工升降机控制系统。该系统主要由两部分组成:主控制系统和显示监控系统。主控制系统和显示监控系统采用串行通信的方式完成施工升降机控制的全过程。 主控系统采用FX_(2N)48MR-001PLC为控制核心,结合模拟量输出模块FX_(2N)-2DA,并设计了施工升降的理想速度曲线。PLC系统完成了所有I/O信号和上位机串口通信信号的接收,根据其内部设计程序进行集中运算处理,实现了对液压施工升降机的控制系统的逻辑信号及速度控制。另外,还根据控制系统要求,设计了控制系统主回路、安全运行电路、电液比例控制回路等。 显示监控系统选用的是触摸屏PWS1711-STN可编程控制终端,采用其带的人机交互界面编辑软件HITECH ADP,设计友好的选层参数的输入和运行状态监控界面。实现了施工升降机运行过程的良好人性化。 通过对本施工升降机控制系统的设计,可大大提高施工升降机控制系统自动化控制水平。PLC和触摸屏的优势互补,提高控制系统的可操作性及安全性。
【图文】:
第二章施工升降机基本工作原理及主要组成2.1施工升降机的基本工作原理图2一1为施工升降机的基本工作原理图,系统主要由三相交流异步电动机、电液比例变量泵、变量马达、换向阀及各液压阀等部件组成,控制器采用三菱PLC。由于施工升降机上、下行工作原理基本相似,因此以上行工作原理为例介绍。施工升降机上行工作开始时,可编程控制器PLC接收到来自触摸屏的选层及上行控制指令,PLC输出上行控制信号使上行电磁阀丫\j1带电,电机启动接触器KMI通电,启动变量泵工作,油液进入马达
塞泵中一种新的变量型式,是靠外控油压来控制变量机构,并利用输入比例电磁铁的电流大小来改变泵的流量,输入电流与泵的流量成比例关系。其变量特性曲线及液压原理符号如图3一2所示。 BCY14一1B变量泵的主要性能指标为:滞环H1<5%,重复精度HR<3%,非线性度HL工<5%,分辨率H△1<2%,频响f一3dB)1.SMllZ(160、25OBCY泵),f一3dB)3MHZ(25、63BCY泵)。变变量特性曲线 线液压原理符号号喘喘 axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBCYYY OOOOO变 ///////////三 三 /////口口 口尸 尸 尸, ,,
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TH211.6
本文编号:2692921
【图文】:
第二章施工升降机基本工作原理及主要组成2.1施工升降机的基本工作原理图2一1为施工升降机的基本工作原理图,系统主要由三相交流异步电动机、电液比例变量泵、变量马达、换向阀及各液压阀等部件组成,控制器采用三菱PLC。由于施工升降机上、下行工作原理基本相似,因此以上行工作原理为例介绍。施工升降机上行工作开始时,可编程控制器PLC接收到来自触摸屏的选层及上行控制指令,PLC输出上行控制信号使上行电磁阀丫\j1带电,电机启动接触器KMI通电,启动变量泵工作,油液进入马达
塞泵中一种新的变量型式,是靠外控油压来控制变量机构,并利用输入比例电磁铁的电流大小来改变泵的流量,输入电流与泵的流量成比例关系。其变量特性曲线及液压原理符号如图3一2所示。 BCY14一1B变量泵的主要性能指标为:滞环H1<5%,重复精度HR<3%,非线性度HL工<5%,分辨率H△1<2%,频响f一3dB)1.SMllZ(160、25OBCY泵),f一3dB)3MHZ(25、63BCY泵)。变变量特性曲线 线液压原理符号号喘喘 axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBCYYY OOOOO变 ///////////三 三 /////口口 口尸 尸 尸, ,,
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TH211.6
【引证文献】
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本文编号:2692921
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