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电动机正反转运行控制重庆电子工程职业学院
电动机正反转运行控制电动机运行控制任务2
01电动机正反转运行原理04任务练习02互锁电路03计数器指令
一电动机正反转运行原理
三相异步电动机“正反转运行”控制原理图中,a)为主电路,KM1、KM2两个交流接触器上口接线保持一致,在接触器的下口进行调相处理,V相不变,U相与W对调。当交流接触器KM1的主触点接通,三相异步电动机正向运行。当交流接触器KM2的主触点接通,三相异步电动机反向运行。b)为控制电路,SB1为控制三相异步电动机正向运行的正向启动按钮,SB2为控制三相异步电动机反向运行的反向启动按钮,SB3为停止按钮。一、电动机正反转运行原理
二互锁电路
二、互锁电路如果同时按下正向启动按钮和反向启动按钮时,会出现什么情况呢?当同时按下正、反向启动按钮时,b)控制电路中交流接触器KM1和KM2的线圈同时得电并保持,a)主电路中交流接触器KM1和KM2的主触点同时接通,A、C相短路,如图所示。
二、互锁电路怎么改进控制电路,才能避免这种短路现象呢?将KM1和KM2的常闭辅助触点互相串入对方的线圈电路中,当按下SB1时,KM1线圈得电,使得KM1常闭辅助触点断开,此时即使按下SB2按钮,KM2线圈也不会得电,从而避免了两接触器主触点同时接通造成主回路A、C相短路。修改后的控制电路图如图所示。这就是“互锁”电路的工作原理。
三计数器指令
三、计数器指令博途V16提供3种类型的计数器指令,如图所示。计数器操作指令
三、计数器指令CTU(加计数器)使用“加计数”指令,递增输出CV的值。如果输入CU的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿),执行该指令,同时输出CV的当前计数器值加1。每检测到一个信号上升沿,计数器值就会递增,直到达到输出CV中所指定数据类型的上限。达到上限时,输入CU的信号状态将不再影响该指令。输出Q的信号状态由参数PV决定。当前计数器值大于或等于参数PV的值,将输出Q的信号状态置位为“1”。在其它任何情况下,输出Q的信号状态均为“0”。举例:当“TagIn_1”操作数的信号状态从“0”变为“1”时,将执行“加计数”指令,同时“Tag_CV”操作数的当前计数器值加1。每检测到一个额外的信号上升沿,计数器值都会递增,直至达到该数据类型的上限(INT=32767)。PV参数的值作为确定“TagOut”输出的限制。只要当前计数器值大于或等于操作数“Tag_PV”的值,输出“TagOut”的信号状态就为“1”。在其它任何情况下,输出“TagOut”的信号状态均为“0”。
三、计数器指令CTD(减计数)使用“减计数”指令,递减输出CV的值。输入CD的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿),执行该指令,同时输出CV的当前计数器值减1。每检测到一个信号上升沿,计数器值就会递减1,直到达到指定数据类型的下限为止。达到下限时,输入CD的信号状态将不再影响该指令。如果当前计数器值小于或等于“0”,则Q输出的信号状态将置位为“1”。在其它任何情况下,输出Q的信号状态均为“0”。举例:当“TagIn_1”操作数的信号状态从“0”变为“1”时,执行该指令且“Tag_CV”输出的值减1。每检测到一个信号上升沿,计数器值就会递减1,直到达到所指定数据类型的下限(INT=-32768)。只要当前计数器值小于或等于0,“TagOut”输出的信号状态就为“1”。在其它任何情况下,输出“TagOut”的信号状态均为“0”。
三、计数器指令CTUD(加减计数)使用“加减计数”指令,递增和递减输出CV的计数器值。输入CU的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿),当前计数器值加1,并存储在输出CV中。输入CD的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿),输出CV的计数器值减1。如果在一个程序周期内,输入CU和CD都出现信号上升沿,则输出CV的当前计数器值保持不变。输入LD的信号状态变为“1”时,将输出CV的计数器值置位为参数PV的值。只要输入LD的信号状态仍为“1”,输入CU和CD的信号状态就不会影响该指令。当输入R的信号状态变为“1”时,将计数器值置位为“0”。只要输入R的信号状态仍为“1”,输入CU、CD和LD信号状态的改变就不会影响“加减计数”指令。可以在QU输出中查询加计数器的状态。如果当前计数器值大于或等于参数PV的值,则将输出QU的信号状态置位为“1”。在其它任何情况下,输出QU的信
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