基于PLC的升降横移车库系统设计研究与实现.docx
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1、基于P1C的升降横移车库系统设计研究与实现O引言升降横移类立体车库采用载车板升降或横移存取车辆。该类车库的层数目前均为多层。以提升方式划分,升降横移类立体车库可分为链条、钢丝绳和液压三种1-3。由于其成本较小,且对于场地没有较大要求,这类车库约占立体车库总量的80%以上4-5。这类车库基本使用可编程控制器(PrOgrammabIe1ogiccontro11er,P1C)进行控制。国内也有对同类型车库的研究。陆波等结合变频器和编码器技术,设计了速度可调节的升降横移立体车库6。盛强提出冗余P1C系统,即使用2台P1C,其中1台作为备用刀。但大量的检测信号对于P1C的输入/输出(intput/OUt
2、PU11/0)点的消耗使得成本大幅增加,程序功能的强保护机制使得很多故障发生时只能使用人工方式去排除,极大地消耗了人力成本。因此,本文从控制程序角度对升降横移类立体车库进行优化,使得所有库位都能够整体联动,并且综合考虑成本和精确控制的优缺点,合理设计I/O点数。本文设计开发4种模式,分别应对正常运行时的自动功能、调试安装时的手动功能,以及故障发生时的检修功能和准确的故障报警功能。该设计使用希福特曼操作盒进行库位操作和可视化展示,通过RS-485协议进行设备间通信。1系统结构设计本文以3层9列链条式升降横移立体车库作为研究对象,共计25个车位。国内同类型车库列数一般为24列8。列数的增加大大提升
3、了控制难度。在确定了维持设备正常运行所需I/O点的大致情况后,需要对I/O点数进行10%20%的冗余设计9。系统结构如图1所示。图1系统结构Fig.1Systemstructure1.1输入信号车库的整体布局如图2所示。图2库位整体布局Fig.2Overa111ayoutofparkingspace由图2可知,第一层只能左右横移;第二层既可以横移,又可以升降;第三层只能升降。第一层、第二层的各个库位都需要左、右到位行程开关作为信号反馈。而第二层、第三层均需要升降到位行程开关作为信号反馈。同时,由于升降运动可能导致冲顶和掉底,车库还必须增加升降极限开关作为保护信号。为了防止升降牵引链条/钢丝绳在
4、上升到位的情况下由于某些原因导致其突然断开,需要在升降载车板的4个角加装防坠器挂钩。正常升降时,挂钩松开,让载车板能够顺畅地进行升降运动。当上升到位之后,防坠器还原为初始状态,即使链条断裂也可以由防坠器提供保护。所以系统还需要检测防坠器反馈信号,以判断防坠器挂钩是否正常工作。在此过程中,还必须考虑因升降时载车板制动距离过长而导致设备冲顶的情况10。系统需要检测车辆的前、后超长和超高。这3种信号均采用对射光电开关作为检测手段。公用的急停、相序保护、接触器粘连、热继保护等信号量以及上述各种检测信号共同构成P1C输入信号。1.2输出信号各升降横移电机的通断控制由220V交流接触器控制,选用继电器输出
5、的欧姆龙P1C可以直接输出220V交流电压,使得接触器主触头得电闭合,从而接通电路控制三相异步电机工作。此外,为了设备使用人员的安全性,系统加装了运行指示灯、报警指示灯和蜂鸣器。当设备正常运行时,运行指示灯闪亮,同时蜂鸣器发出尖锐声音。当出现报警故隙时,报警指示灯闪亮并发出尖锐声音。对于每一层电机的统一控制,需要先选定正反转,再选定电机。因此,正反转是公用信号。防坠器的工作原理是当防坠器线圈得电闭合,驱动挂钩微动开关动作,从而达到防坠目的。所以也需要输出220V电压控制防坠器线圈,进而控制开关动作。2电气元件选型计算2.1 P1C选型欧姆龙P1C价格相对便宜,功能较为健全,且支持多种通信协议。
6、因此,本文以其作为主控CPU。欧姆龙P1C选择继电器输出型号,可带动较大负载。欧姆龙P1C的优势在于输出公共组件对象模型(COmPOnentobjectmode1,COM)端可分组,采用继电器输出型号时就可以为不同的Q点接入不同的COM端电压,从而灵活控制输出端的电压大小。P1C公用COM端接线如图3所示。图3P1C公用COM端接线图Fig.3P1CcommonCOMtermina1wiringdiagram图3中,COM端接入的是220VAC电压,那么接触器线圈电压就是220VAC,直接省去了采用中间继电器进行电压转换的步骤。运行指示灯接入24VDC,就可以单独给出24VDC的公用COM端。
7、2.2 交流接触器选型接触器主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流。额定电流指的是触点在额定工作条件下的电流值。铭牌显示的额定电流是指主触点的额定电流11。已知横移电机额定功率为0.4kW,额定电流为1.44A。那么对于第一层、第二层的正反转接触器而言,其额定电流为:I总=I额IN式中:I额1为每个横移电机的额定电流;N为横移电机的个数;I总为总的额定电流。本文系统中:I额1为1.44A;N为8个;I总为11.52A。对于每个电机的热继电器选择,应按照电机的额定电流进行,选择大于其额定电流的最接近型号的原则。2.3 热继电器选型通常用热继电器的整定电流调整电动机的额定电流。对过载能力差
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