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基于PLC的C650型臥式車床電氣控制系統(tǒng)改造設計

2012-09-26 09:31:46王躍軍
制造技術(shù)與機床 2012年3期

王躍軍 唐 健 劉 娟 趙 瑜 張 芳

(山西北方風雷工業(yè)集團有限公司,山西太原030009)

C650型臥式車床采用繼電接觸器電路實現(xiàn)電氣控制。線路繁雜,機床運行中故障多,電氣維修量大。采用西門子PLC改造繼電接觸器控制電路,解決了以上問題。此系統(tǒng)操作簡便,運行性能穩(wěn)定,可靠性高,抗干擾能力強,并可方便地進行各種參數(shù)的設定和修改。

1 電氣系統(tǒng)控制要求

C650型臥式車床共配置3臺電動機M1、M2和M3。為保證主電路的正常運行,主電路中還設置了采用熔斷器的短路保護環(huán)節(jié)和采用熱繼電器的電動機過載保護環(huán)節(jié)。主電動機M1完成主軸主運動和刀具進給運動的驅(qū)動,采用直接啟動方式,可正反兩個方向旋轉(zhuǎn),并可進行正反兩個旋轉(zhuǎn)方向的電氣制動停車。為加工調(diào)整方便,還具有點動功能。電動機M1控制電路分為4部分。

(1)由正轉(zhuǎn)控制接觸器KM1和反轉(zhuǎn)控制接觸器KM2的兩組主觸點構(gòu)成電動機的正反轉(zhuǎn)電路。

(2)電流表PA經(jīng)電流互感器TA接在主電動機M1的主電路上,以監(jiān)視電動機繞組工作時的電流變化。為防止電流表被啟動電流沖擊損壞,利用時間繼電器的動斷觸點KT(P-Q),在啟動的短時間內(nèi)將電流表暫時短接。

(3)串聯(lián)電阻限流控制部分,接觸器KM3的主觸點控制限流電阻R的接入和切除,在進行點動調(diào)整時,為防止連續(xù)的啟動電流造成電動機過載而串入了限流電阻R,以保證電路設備正常工作。

(4)速度繼電器KS的速度檢測部分與電動機的主軸同軸相聯(lián),在停車制動過程中,當主電動機轉(zhuǎn)速接近零時,其動合觸點可將控制電路中反接制動的相應電路切斷,完成停車制動。

C650型臥式車床電路圖見圖1和圖2。

1.1 M1主軸電動機控制

(1)M1的點動控制 調(diào)整刀架時,要求M1點動控制。合上隔離開關(guān) QS,按啟動按鈕 SB2,接觸器KM1得電,M1串接限流電阻R低速轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)點動。松開SB2,接觸器KM1失電,M1停轉(zhuǎn)。

(2)M1的正反轉(zhuǎn)控制 合上隔離開關(guān)QS,按正向啟動按鈕SB3,接觸器KM3得電,中間繼電器KA得電,時間繼電器KT得電,接觸器KM1得電,電動機M1短接電阻R正向啟動,主回路中電流表A被時間繼電器KT的動斷觸點短接,延時t秒后KT的延時斷開的動斷觸頭斷開,電流表A串接于主電路,監(jiān)視負載情況。主電路中通過電流互感器TA接入電流表PA,為防止啟動時啟動電流對電流表的沖擊,啟動時利用時間繼電器KT的動斷觸點將電流表短接,啟動結(jié)束,KT的動斷觸點斷開,電流表投入使用。反轉(zhuǎn)啟動的情況與正轉(zhuǎn)時類似,KM3與KM2得電,電動機反轉(zhuǎn)。

(3)M1的停車制動 假設停車前M1為正向轉(zhuǎn)動,速度繼電器正向動斷觸點KS1(17—23)閉合。制動時,按下停車按鈕SB1,使接觸器KM3、時間繼電器KT、中間繼電器KA、接觸器KM1均失電,主回路中串入電阻R(限制反接制動電流)。當SB1松開,由于速度繼電器的觸點KS1(17—23)仍閉合,使得KM2得電,電動機M1接入反序電源制動。當速度降低,KS1(17—23)斷開時,使得KM2失電,制動結(jié)束。電動機M1反轉(zhuǎn)時的停車制動情況與此類似。

1.2 冷卻泵電動機控制

電動機M2提供切削液,采用直接啟動停止方式,為連續(xù)工作狀態(tài),由接觸器KM4的主觸點控制其主電路的接通與斷開。按下冷卻泵啟動按鈕SB6,接觸器KM4得電,電動機M2轉(zhuǎn)動,提供冷卻液。按冷卻泵停車按鈕SB5,KM4斷電,M2停止。

1.3 刀架的快速移動控制

快速移動電動機M3由交流接觸器KM5控制,根據(jù)使用需要,可隨時手動控制啟停。轉(zhuǎn)動刀架手柄壓下點動行程開關(guān)SQ使接觸器KM5得電,電動機M3轉(zhuǎn)動,刀架實現(xiàn)快速移動。

2 改造方案的確定

(1)原C650型臥式車床的工藝加工方法不變。

(2)在保留主電路的原有元件的基礎上,不改變原電氣控制系統(tǒng)操作方法。

(3)原系統(tǒng)中各元器件(包括按鈕、接觸器、速度繼電器、熱繼電器和時間繼電器)的作用與原電氣線路相同。

(4)將原控制電路中硬件接線改為PLC控制(梯形圖實現(xiàn))。

3 設計與實現(xiàn)

(1)主電路設計 C650型臥式車床有3臺電動機。主軸電動機M1提供主軸轉(zhuǎn)動的動力,具有正反轉(zhuǎn)功能。冷卻泵電動機M2用于提供冷卻液,具有正轉(zhuǎn)功能。快速移動電動機M3,具有正轉(zhuǎn)功能。

(2)輸入、輸出設備與PLC端子分配及外圍接線設計 根據(jù)C650型臥式車床電氣控制要求,其輸入輸出均為開關(guān)量。此控制系統(tǒng)共有9個輸入開關(guān)量,5個輸出開關(guān)量。而S7-200系列CPU224繼電器輸出型PLC,有14個輸入點和10輸出點。所以用此機型即能滿足控制要求。

PLC的I/O配置見表1,接線見圖3。梯形圖見圖4。

由于繼電器接觸器電路中無論主軸電動機正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn),切除限流電阻接觸器KM3都是首先動作,在梯形圖中,安排第一個支路為切除電阻控制支路。在正轉(zhuǎn)及反轉(zhuǎn)接觸器控制支路中,綜合了自保持、制動兩種控制邏輯關(guān)系。正轉(zhuǎn)控制中還加有手動控制。

在梯形圖中,用定時器T37代替時間繼電器KT,并且通過T37控制Q0.5→KM6(P-Q),在啟動的短時間內(nèi)將電流表暫時短接。

4 結(jié)語

利用西門子S7-200PLC核心控制技術(shù)實現(xiàn)對C650型臥式車床進行電氣控制,技術(shù)可行、方案簡潔、結(jié)構(gòu)簡單、成本低。經(jīng)安裝調(diào)試后,提高了機床設備的可靠性及自動化水平和產(chǎn)品的品質(zhì),具有很強的實用性。同時也提高了工廠的生效率。

表1 PLC的I/O配置

[1]廖常初.西門子S7-200PLC可編程控制器原理及應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004:36-40.

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[3]鄭鳳翼,鄭丹丹.圖解機械設備電氣控制電路[M].北京:人民郵電出版社,2006:29-39.

[4]郭艷萍.電氣控制與PLC實訓[M].北京:北京師范大學出版社,2008:61-63.

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