电梯的plc自动化控制毕业论文 下载本文

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动电动机,让变频器自动识别并存储电动机有关参数,变频器将根据识别到的结果调整控制算法中的有关参数。显然,这一组自学习到的参数,是和变频器匹配的最佳参数,使变频器能对该电动机进行最佳控制。 5.1.4变频器容量计算

变频器的功率可根据曳引机电机功率、电梯运行速度、电梯载重与配重进行计算。设电梯曳引机电机功率为P1,电梯运行速度为v,电梯自重为W1,电梯载重为W2,配重为W3;,重力加速度为g,变频器功率为P。在最大载重下,电梯上升所需曳引功率为P2, P2=[(W, +W,-W,) g+F1] v

其中F1=K (W1+W2-W3) g+&为摩擦力,&可忽略不计。 电机功率P1,变频器功率P应接近于电机功率P1,相对于P2留有安全裕量,可取P≈l.5P2 5.1.5变频器制动电阻参数的计算

由于电梯为位能负载,电梯运行过程中产生再生能量,所以变频调速装置应具有制动功能.带有逆变功能的变频调速装置通过逆变器虽然能够将再生能量回馈电网,但成本太高.采用能耗制动方式通过制动单元将再生能量消耗在制动电阻上,成本较低而且具有良好的使用效果.能耗制动电阻R1的大小应使制动电流I1的值不超过变频器额定电流的一半,即 I1=Uo /R1≤I/2

其中U。为额定情况下变频器的直流母线电压.由于制动申阻的工作不是连续长期工作,因此其功率可以大大小于通电时消耗的功率. 5.2 PLC控制系统设计

电梯PLC的控制系统和其他类型的电梯控制系统一样主要由信号控制系统和拖动控制系统两部分组成。图4.1为电梯PLC控制系统的基本结构图,主要硬件包括PLC主机及扩展、机械系统、轿厢操纵盘、厅外呼

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梯盘、指层器、门机、调速装置与主拖动系统等。系统控制核心为PLC主机,操纵盘、呼梯盘、井道及安全保护信号通过

PLC输入接口送入PLC,存储在存储器及召唤指示灯等发出显示信号,向拖动和门机控制系统发出控制信号。

5. 2. 1设计思想

5.2.1.1信号控制系统

电梯信号控制基本由PLC软件实现。电梯信号控制系统如图4. 2所示,输入到PLC的控制信号有:运行方式选择(如自动、有司机、检修、消防运行方式等)、运行控制、轿内指令、层站召唤、安全保护信息、旋转编码器光电脉冲、开关门及限位信号、门区和平层信号等。

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5.2.1.2电梯控制系统实现的功能 (1)一台电机控制上升和下降

(2)各层设上/下呼叫开关(最顶层与起始层只设一只) (3)电梯到位后具有手动或自动开门关门功能

(4)电梯内设有层楼指令键,开关门按键,警铃风扇及照明按键 (5)电梯内外设有方向指示灯及电梯当前层号指示灯

(6)待客自动开门,当电梯在某层停梯待客时,按下层外召唤按钮,应能自动开门迎客

(7)自动关门与提早关门.在一般情况下,电梯停站4-6秒应能自动关门;在延时时间内,若按下关门按钮,门将不经延时提前实现关门动作. (8)按钮开门。在开关过程中或门关闭后,电梯启动前,按下操纵盘上开关按钮,门将打开。

(9)内指令记忆。当轿厢内操纵盘上有多个选层指令时,电梯应能按顺序自动停靠车门,并能至调定时间,自动确定运行方向。

(10)自动定向。当轿厢内操纵盘上,选层指令相对与电梯位置具

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有不同方向时,电梯应能按先入为主的原则,自动确定运行方向。 (11)呼梯记忆与顺向截停。电梯在运行中应能记忆层外的呼梯信号,对符合运行方向的召唤,应能自动逐一停靠应答。

(12)自动换向。当电梯完成全部顺向指令后,应能自动换向,应答相反方向的信号。

(13)自动关门待客。当完成全部轿厢内指令,又无层外呼梯信号时电梯应自动关门在调定时间内自动关闭轿厢照明。

(14)自动返基站。当电梯设有基站时,电梯在完成全部指令后,自动驶回基站,停机待客。 5.2.1.3电梯操作方式

1)单轿厢下集选控制登记所有轿厢和厅门下行召唤;轿厢上行是只答应轿厢召唤,直至最高层;自动改变运行方向为下行,应答厅门下行召唤。

2)单轿厢全集选登记所有厅门和轿厢召唤;上行时顺应答轿厢和厅门上召唤。直至最高层自动反向应答下行召唤和轿厢召唤。 本设计采用全集选操作方式。 5.2.1.4减速及平层控制

电梯的工作特点是频繁起制动,为了提高工作效率、改善舒适感,要求电梯能平滑减速至速度为零时,准确平层,即“无速停车抱闸”,不要出现爬行现象或低速抱闸,即直接停止,要做到这一点关键是准确发出减速信号,在接近层楼面时按距离精确的自动矫正速度给定曲线。本设计采用旋转编码器检测轿厢位置,只要电梯一运行,计数器就可以精确地确定走过的距离,

达到与减速点相应的预制数时即可发出减速命令。不论哪种方式产生的减速命令,由于负载的变化、电网波动、钢丝绳打滑等,都会使减

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