趙軍
摘 要:提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性的方法很多,不同的可編程控制器,方法會略有不同;但只要在實際工作中,善于觀察,善于總結積累經驗,就可以充分考慮到PLC在各種工況中的優(yōu)勢與運用,在實際應用中采取適當措施;使控制系統(tǒng)可靠、安全地運行,并能減少大量后期維修工作。
關鍵詞:拌合站;精確計量;優(yōu)化;維護改造;PLC
引言
隨著新型材料及各施工建設的日新月異和商品混凝土的應用尤其是現(xiàn)在高速鐵路的建設,各施工單位相繼建立起大量的混凝土攪拌站,為保證施工混凝土的的質量,各配合比就顯得十分重要,因此一個精確可靠的計量系統(tǒng)就成為混凝土攪拌站的核心。一般的攪拌站都是采用稱重傳感器的方式進行計量,傳統(tǒng)的攪拌站采用皮帶稱配合專用的儀表計量,由于專用儀表多為攪拌站生產廠家自主研發(fā),通用性差、故障率高且維護困難,尤其是在計量方面采用單次計量,同時下料的計量系統(tǒng)導致混凝土施工生產中物料超差無法自動調整,因此給各施工參建單位造成很大的不便。
為此,利用可編程控制器與相應的傳感器配合組成一套通用且能再第一次計量超差后能制動進行扣除多余超差量的計量系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)構成
該高速鐵路攪拌站的原料供給部分包括:4個骨料倉、1個水泥倉、1個粉煤灰倉、1個水倉、1個外加劑倉、1個引氣劑倉、1個礦粉倉。使各個計量倉分別單獨計量。系統(tǒng)采用的(PLC參數(shù))控制。
2 應用程序設計
該系統(tǒng)應用程序設計包括三個方面,系統(tǒng)鍵面控制及顯示、參數(shù)設定設計,各傳統(tǒng)物料倉的機械式改造,各種計量程序的設計。
2.1 首先定義數(shù)據(jù)區(qū)的幾個地址用來存放不同物料、時間的預置值
各種物料、時間的預置值可以借助電腦輸入于PLC的數(shù)據(jù)區(qū),并隨時可以通過電腦加以更改。
將系統(tǒng)設定好后,將它通過專業(yè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)男问浇釉赑LC,同時將信息傳輸?shù)絇LC上。在進行參數(shù)設定及各項參數(shù)設定時,計算機通過一系列的邏輯運算,將各物料的參數(shù)值鍵入控制參數(shù)同時存入PLC中的相應地址,以供程序使用。
2.2 各個計量的機械改進
對各個計量稱單獨加裝稱重傳感器,并將傳感器通過專業(yè)放大控制盒與其連接然后將電壓信號傳輸?shù)絇LC控制器上。
對儲存?zhèn)}下料口、計量稱出料口加裝汽缸和電磁控制閥(電磁閥控制電壓為低壓24V),并將電磁閥控制線與PLC連接,各料口動作通過PLC控制器給予的信號控制:配合比輸入PLC后,PLC依據(jù)輸入信息將信號指令發(fā)出,儲存?zhèn)}下料口打開當達到一定值后開始快速精確計量;如果出現(xiàn)倉門卡死物料偏多或落差瞬間變化,PLC將在投料過程中通過2次計量,將預先設定的量值物料投入攪拌主機中,多余部分將累計在下一次的計量當中。通過這個2次計量控制系統(tǒng)技術改進,使整個計量系統(tǒng)達到有序,高效、精準的計量目的。
3 系統(tǒng)的特點與功能
該系統(tǒng)主要有以下幾個特點和功能。
計量過程全自動控制。整個攪拌站的計量過程全部由PLC自動控制進行2次計量,并對生產過程進行記錄,提高了計量的準確性和生產的管理水平。
提高了系統(tǒng)的可靠性,系統(tǒng)采用PLC作為控制核心,直接將稱重傳感器的電壓變化轉換為重量顯示。由于PLC為通用控制器件,非人為干預,因此具有可靠性高、代換性好、維護方便的特點,降低維修量,便于故障排除,提高了設備完好率、利用率。
采用PLC取代了傳統(tǒng)的記錄儀和集電器系統(tǒng),方便了各記錄稱的校驗程序(現(xiàn)在鐵路施工中必須進行周校)。
保證攪拌站各環(huán)節(jié)的正常循環(huán),通過PLC程序控制在終止生產后重新啟動能有效的連接到上次的終止循環(huán)位進行自動對接生產;并能通過計時器對各工序時間進行設定,保證混凝土各個環(huán)節(jié)時間的控制,有效的降低設備故障和保證混凝土質量。
4 結束語
該系統(tǒng)的優(yōu)點是可靠性高、穩(wěn)定性好,便于維護,可操作性強。該系統(tǒng)改進已經在西成高鐵建設中得到廣泛應用,并得到業(yè)主和參建單位的廣泛認可,現(xiàn)已大力推廣。
參考文獻
[1]王阿根.電氣可編程控制原理與應用[M].北京:清華大學出版社,2007.
[2]孫振強.可編程控制器原理及應用教程2版[M].北京:清華大學出版社,2008.
[3]孫志禮,冷興聚,魏嚴剛,等.機械設計[M].沈陽:東北大學出版社,2000.
[4]孫桓,陳作模.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2000.endprint
摘 要:提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性的方法很多,不同的可編程控制器,方法會略有不同;但只要在實際工作中,善于觀察,善于總結積累經驗,就可以充分考慮到PLC在各種工況中的優(yōu)勢與運用,在實際應用中采取適當措施;使控制系統(tǒng)可靠、安全地運行,并能減少大量后期維修工作。
關鍵詞:拌合站;精確計量;優(yōu)化;維護改造;PLC
引言
隨著新型材料及各施工建設的日新月異和商品混凝土的應用尤其是現(xiàn)在高速鐵路的建設,各施工單位相繼建立起大量的混凝土攪拌站,為保證施工混凝土的的質量,各配合比就顯得十分重要,因此一個精確可靠的計量系統(tǒng)就成為混凝土攪拌站的核心。一般的攪拌站都是采用稱重傳感器的方式進行計量,傳統(tǒng)的攪拌站采用皮帶稱配合專用的儀表計量,由于專用儀表多為攪拌站生產廠家自主研發(fā),通用性差、故障率高且維護困難,尤其是在計量方面采用單次計量,同時下料的計量系統(tǒng)導致混凝土施工生產中物料超差無法自動調整,因此給各施工參建單位造成很大的不便。
為此,利用可編程控制器與相應的傳感器配合組成一套通用且能再第一次計量超差后能制動進行扣除多余超差量的計量系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)構成
該高速鐵路攪拌站的原料供給部分包括:4個骨料倉、1個水泥倉、1個粉煤灰倉、1個水倉、1個外加劑倉、1個引氣劑倉、1個礦粉倉。使各個計量倉分別單獨計量。系統(tǒng)采用的(PLC參數(shù))控制。
2 應用程序設計
該系統(tǒng)應用程序設計包括三個方面,系統(tǒng)鍵面控制及顯示、參數(shù)設定設計,各傳統(tǒng)物料倉的機械式改造,各種計量程序的設計。
2.1 首先定義數(shù)據(jù)區(qū)的幾個地址用來存放不同物料、時間的預置值
各種物料、時間的預置值可以借助電腦輸入于PLC的數(shù)據(jù)區(qū),并隨時可以通過電腦加以更改。
將系統(tǒng)設定好后,將它通過專業(yè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)男问浇釉赑LC,同時將信息傳輸?shù)絇LC上。在進行參數(shù)設定及各項參數(shù)設定時,計算機通過一系列的邏輯運算,將各物料的參數(shù)值鍵入控制參數(shù)同時存入PLC中的相應地址,以供程序使用。
2.2 各個計量的機械改進
對各個計量稱單獨加裝稱重傳感器,并將傳感器通過專業(yè)放大控制盒與其連接然后將電壓信號傳輸?shù)絇LC控制器上。
對儲存?zhèn)}下料口、計量稱出料口加裝汽缸和電磁控制閥(電磁閥控制電壓為低壓24V),并將電磁閥控制線與PLC連接,各料口動作通過PLC控制器給予的信號控制:配合比輸入PLC后,PLC依據(jù)輸入信息將信號指令發(fā)出,儲存?zhèn)}下料口打開當達到一定值后開始快速精確計量;如果出現(xiàn)倉門卡死物料偏多或落差瞬間變化,PLC將在投料過程中通過2次計量,將預先設定的量值物料投入攪拌主機中,多余部分將累計在下一次的計量當中。通過這個2次計量控制系統(tǒng)技術改進,使整個計量系統(tǒng)達到有序,高效、精準的計量目的。
3 系統(tǒng)的特點與功能
該系統(tǒng)主要有以下幾個特點和功能。
計量過程全自動控制。整個攪拌站的計量過程全部由PLC自動控制進行2次計量,并對生產過程進行記錄,提高了計量的準確性和生產的管理水平。
提高了系統(tǒng)的可靠性,系統(tǒng)采用PLC作為控制核心,直接將稱重傳感器的電壓變化轉換為重量顯示。由于PLC為通用控制器件,非人為干預,因此具有可靠性高、代換性好、維護方便的特點,降低維修量,便于故障排除,提高了設備完好率、利用率。
采用PLC取代了傳統(tǒng)的記錄儀和集電器系統(tǒng),方便了各記錄稱的校驗程序(現(xiàn)在鐵路施工中必須進行周校)。
保證攪拌站各環(huán)節(jié)的正常循環(huán),通過PLC程序控制在終止生產后重新啟動能有效的連接到上次的終止循環(huán)位進行自動對接生產;并能通過計時器對各工序時間進行設定,保證混凝土各個環(huán)節(jié)時間的控制,有效的降低設備故障和保證混凝土質量。
4 結束語
該系統(tǒng)的優(yōu)點是可靠性高、穩(wěn)定性好,便于維護,可操作性強。該系統(tǒng)改進已經在西成高鐵建設中得到廣泛應用,并得到業(yè)主和參建單位的廣泛認可,現(xiàn)已大力推廣。
參考文獻
[1]王阿根.電氣可編程控制原理與應用[M].北京:清華大學出版社,2007.
[2]孫振強.可編程控制器原理及應用教程2版[M].北京:清華大學出版社,2008.
[3]孫志禮,冷興聚,魏嚴剛,等.機械設計[M].沈陽:東北大學出版社,2000.
[4]孫桓,陳作模.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2000.endprint
摘 要:提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性的方法很多,不同的可編程控制器,方法會略有不同;但只要在實際工作中,善于觀察,善于總結積累經驗,就可以充分考慮到PLC在各種工況中的優(yōu)勢與運用,在實際應用中采取適當措施;使控制系統(tǒng)可靠、安全地運行,并能減少大量后期維修工作。
關鍵詞:拌合站;精確計量;優(yōu)化;維護改造;PLC
引言
隨著新型材料及各施工建設的日新月異和商品混凝土的應用尤其是現(xiàn)在高速鐵路的建設,各施工單位相繼建立起大量的混凝土攪拌站,為保證施工混凝土的的質量,各配合比就顯得十分重要,因此一個精確可靠的計量系統(tǒng)就成為混凝土攪拌站的核心。一般的攪拌站都是采用稱重傳感器的方式進行計量,傳統(tǒng)的攪拌站采用皮帶稱配合專用的儀表計量,由于專用儀表多為攪拌站生產廠家自主研發(fā),通用性差、故障率高且維護困難,尤其是在計量方面采用單次計量,同時下料的計量系統(tǒng)導致混凝土施工生產中物料超差無法自動調整,因此給各施工參建單位造成很大的不便。
為此,利用可編程控制器與相應的傳感器配合組成一套通用且能再第一次計量超差后能制動進行扣除多余超差量的計量系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)構成
該高速鐵路攪拌站的原料供給部分包括:4個骨料倉、1個水泥倉、1個粉煤灰倉、1個水倉、1個外加劑倉、1個引氣劑倉、1個礦粉倉。使各個計量倉分別單獨計量。系統(tǒng)采用的(PLC參數(shù))控制。
2 應用程序設計
該系統(tǒng)應用程序設計包括三個方面,系統(tǒng)鍵面控制及顯示、參數(shù)設定設計,各傳統(tǒng)物料倉的機械式改造,各種計量程序的設計。
2.1 首先定義數(shù)據(jù)區(qū)的幾個地址用來存放不同物料、時間的預置值
各種物料、時間的預置值可以借助電腦輸入于PLC的數(shù)據(jù)區(qū),并隨時可以通過電腦加以更改。
將系統(tǒng)設定好后,將它通過專業(yè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)男问浇釉赑LC,同時將信息傳輸?shù)絇LC上。在進行參數(shù)設定及各項參數(shù)設定時,計算機通過一系列的邏輯運算,將各物料的參數(shù)值鍵入控制參數(shù)同時存入PLC中的相應地址,以供程序使用。
2.2 各個計量的機械改進
對各個計量稱單獨加裝稱重傳感器,并將傳感器通過專業(yè)放大控制盒與其連接然后將電壓信號傳輸?shù)絇LC控制器上。
對儲存?zhèn)}下料口、計量稱出料口加裝汽缸和電磁控制閥(電磁閥控制電壓為低壓24V),并將電磁閥控制線與PLC連接,各料口動作通過PLC控制器給予的信號控制:配合比輸入PLC后,PLC依據(jù)輸入信息將信號指令發(fā)出,儲存?zhèn)}下料口打開當達到一定值后開始快速精確計量;如果出現(xiàn)倉門卡死物料偏多或落差瞬間變化,PLC將在投料過程中通過2次計量,將預先設定的量值物料投入攪拌主機中,多余部分將累計在下一次的計量當中。通過這個2次計量控制系統(tǒng)技術改進,使整個計量系統(tǒng)達到有序,高效、精準的計量目的。
3 系統(tǒng)的特點與功能
該系統(tǒng)主要有以下幾個特點和功能。
計量過程全自動控制。整個攪拌站的計量過程全部由PLC自動控制進行2次計量,并對生產過程進行記錄,提高了計量的準確性和生產的管理水平。
提高了系統(tǒng)的可靠性,系統(tǒng)采用PLC作為控制核心,直接將稱重傳感器的電壓變化轉換為重量顯示。由于PLC為通用控制器件,非人為干預,因此具有可靠性高、代換性好、維護方便的特點,降低維修量,便于故障排除,提高了設備完好率、利用率。
采用PLC取代了傳統(tǒng)的記錄儀和集電器系統(tǒng),方便了各記錄稱的校驗程序(現(xiàn)在鐵路施工中必須進行周校)。
保證攪拌站各環(huán)節(jié)的正常循環(huán),通過PLC程序控制在終止生產后重新啟動能有效的連接到上次的終止循環(huán)位進行自動對接生產;并能通過計時器對各工序時間進行設定,保證混凝土各個環(huán)節(jié)時間的控制,有效的降低設備故障和保證混凝土質量。
4 結束語
該系統(tǒng)的優(yōu)點是可靠性高、穩(wěn)定性好,便于維護,可操作性強。該系統(tǒng)改進已經在西成高鐵建設中得到廣泛應用,并得到業(yè)主和參建單位的廣泛認可,現(xiàn)已大力推廣。
參考文獻
[1]王阿根.電氣可編程控制原理與應用[M].北京:清華大學出版社,2007.
[2]孫振強.可編程控制器原理及應用教程2版[M].北京:清華大學出版社,2008.
[3]孫志禮,冷興聚,魏嚴剛,等.機械設計[M].沈陽:東北大學出版社,2000.
[4]孫桓,陳作模.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2000.endprint