西门子CPU主机SR40西门子CPU主机SR40
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加热炉送料——仿STL指令的编程梯形图举例
对于没有STL指令的PLC,也可以仿照STL指令的设计思路来设计顺序控制梯形图,这就是下面要介绍的仿STL指令的编程。
如图5-33所示为某加热炉送料的功能表图与梯形图。除初始步外,各步的分别为开炉门、推料、推料机返回和关炉门,分别用Y0、Y1、Y2、Y3驱动。X0是起动按钮,X1~X4分别是各结束的限位开关。与左侧母线相连的~M304的触点,其作用与STL触点相似,它右边的电路块的作用为驱动负载、转换条件和转换目标,以及使前级步的辅助继电器复位。
图5-33 加热炉送料的功能表图与梯形图
由于这种编程用辅助继电器代替状态器,用普通的常开触点代替STL触点,因此,与使用STL指令的编程相比,有以下的不同之处:
1)与代替STL触点的常开触点(如图5-33中~M304的常开触点)相连的触点,应使用AND或ANI指令,而不是LD或LDI指令。
2)在梯形图中用RST指令来完成代表前级步的辅助继电器的复位,而不是由程序自动完成。
3)不允许出现双线圈现象,当某一输出继电器在几步中均为“1”状态时,应将代表这几步的辅助继电器常开触点并联来控制该输出继电器的线圈。
西门子CPU主机SR40 热继电器 ——常用的主令电器 热继电器是利用电流的热效应原理实现电机的过载保护的。 电动机在工作时,当负载过大、电压过低或发生一相断路故障时,电动机的电流都要增大,其值往往过额定电流。如果过不多,电路中熔断器的熔体不会熔断,但时间长了会影响电动机的寿命,甚至烧毁电动机,因此需要有过载保护。热继电器用于电动机的过载保护,它是利用电流热效应使双金属片受热后弯曲,通过联动机构使触点的自动电器。图1-23是热继电器的结构及图形符号。 它由元件、双金属片、触点及一套传动和机构组成。元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热系数大,上层的小。当电动机过载时,通过元件的电流过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的器线圈断电,从而器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。 热继电器后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。 热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过元件而不致使热继电器的大电流。当元件中通过的电流过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。 由于热继电器是受热而的,热惯性较大,因而即使通过元件的电流短时间内过整定电流几倍,热继电器也不会立即。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而,否则电动机将无法起动。反之,如果电流过整定电流不多,但时间一长也会。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。
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