始于2004年,专注温度压力流量领域特殊现场环境选型定制
全国咨询热线:010-52882318
联系我们

【 微信扫码咨询 】

如何利用PLC对电热水壶做加热控制

时间: 2024-02-14 05:57:29 作者: 雷竞技在线入口

  电热水壶在日常生活中随处可见,但生活中的热水壶只能烧开一次,如果长时间不饮用就会变凉。未解决这个问题,在本次案例中引用了PLC做加热控制。

  控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。

  所需硬件:热电阻(Pt100),温度变送器,PLC(FX5U-32MT/ES),固态继电器,加热棒。如图1-1所示。

  任务中的案例基于三菱FX5U系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础,若对相关的基础知识不熟悉,请根据下方提供的二维码进行预先学习课程。

  通过此链接可以了解到FX5U模拟量输入参数的设置,希望学员们可以在观看完链接课程之后再来学习本场的直播课。在此列举比较重要或难理解的参数给大家进行讲解。

  移动平均:数字输出值=每个扫描周期设置的次数合计值÷次数。设置次数为4次时,如图2-2所示。

  (1)报警输出功能:当数字运算值不在过程报警值的范围内,报警输出标志为ON;

  (5)数字剪辑设置:禁用时数字输出范围(0~4095),启用时数字输出范围(0~4000)。

  本案例会从电气元件选型—IO地址分配—硬件接线-软件参数设置-程序设计这五个方面进行讲解。

  根据任务控制的描述,在本例中需要一个PLC,两个按钮,热电阻(Pt100),温度变送器,固态继电器,加热棒。如下表3-1所示。

  根据任务控制的描述,在本例中需要使用到2个输入点1个输出点,I/O分配表如下表3-2所示。

  03 硬件接线U本体PLC可兼容源性和漏型的输入,当S/S跟24V短接时,输入即为漏型输入如图3-1所示;当S/S跟0V短接时,输入即为源性型输入。在本案例中需要用到两个按钮,一个是启动按钮接在X0上面,一个是停止按钮接在X1上面。由于选的型号是FX5U-32MT/ES,输出类型是漏型输出,所以其公共端接0V。Y0输出给固态继电器的线圈,固态继电器线V,固态继电器的常开触点给加热棒的零线,另一个给电源的零线,加热棒的另一根接火线 PLC输入输出接线

  先给温度变送器提供一个24V的电源。热电阻有三根线,其中两根银色线短接接入到温度变送器中,红色线单独接。温度变送器输出的电压信号接入到PLC模拟量输入中的V1+,而V-接到公共端0V。具体接线 模拟量输入接线)模拟量输入基本设置:

  将A/D转换允许/禁止设置改为允许,平均处理指令可选择采样。如图3-3所示。

  当温度在0℃时,模拟量的输入电压是0V;当温度在150℃时,模拟量的输入电压是10V。将得到的数值扩大到100倍,填入到如图3-4所示表格中,填写完成之后就可以利用SD6021监视当前的温度。

  写一个传统的起保停的程序,利用X0做启动,X1做停止,M0代表运行,如此可以先满足程序的要求。当第一次按下启动按钮时,就计数计1次,计数器C0的常开触点导通,此时当当前的温度小于100℃时就启动加热棒。当当前温度大于等于100℃时,就复位掉计数器C0。在往下的过程当中,只要当前温度小于30℃时就启动加热棒。

  上一篇:电工和PLC相关知识:电跳闸的几种原因分析下一篇:学习PLC必须知道的几个问题

  通过现场总线CAN-bus,可以将多达数十台的中/小型PLC联网,构成一个智能PLC网络;同时,主控制器可以与指定的远程PLC实现远程配置、控制通信,以及实现组态环境中的应用。 1、PLC特点与PLC网络 可编程控制器(PLC)是一种数字控制专用电子计算机,它使用了可修改的程序存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与演算等功能,并通过模拟和数字输入、输出等功能组件,控制各种机械或工作程序。长期以来,PLC一直在各个行业的自动化控制领域得到广泛的使用,为各种各样的自动化设备提供了非常可靠的控制应用。 PLC系统的工作任务相对简单,且需要传输的数据量一般不会太大,所以常见的PLC系统为一层网络结构。PLC一般应用在小型自控场所,

  在S7-1200PLC中,可以使用交换指令SWAP进行数据位置的交换;具体就是改变输入操作数IN端数据的字节的排列顺序,然后在OUT端进行输出交换后的结果; Tips: 1.交换指令的IN和OUT,仅仅支持WORD 和DWORD两种数据类型; 2.交换指令,是通过字节为单位进行交换的;例如:对于WORD交换,就是高低字节交换; 具体实现方式见下图所示;

  移动操作指令之交换指令SWAP介绍 /

  一、海为PLC——实现8路竞赛抢答器: 完全用程序判断各个选手按键抢答的先后,从实现上没有什么问题,但由于PLC是循环扫描运行,它会一次性读入X0-X7的所有输入状态,然后再执行程序,最后将结果输出。如果在一个扫描周期有一个以上选手同时按键抢答即有多个X输入为ON,这时必然是依靠人为的程序去评判先后顺序,这会产生本质上的不公平。如何避免这种情况的发生,最好的方法是使用“开关量输入上升沿捕捉”功能,以硬件中断产生的先后来判断选手按键的先后。 海为PLC 具有X0-X7 输入“上升沿捕捉”和“下降沿捕捉”功能,提供多达68 个中断功能,很好满足这种需求。 假如对X 输入和Y 输出定义如下: X0 :选手1 抢答按键

  的8路竞赛抢答器系统 /

  可编程控制器(ProgrammableLogicController)简称PLC或PC,是从早期的继电器逻辑 控制系统 发展而来,它不断吸收微计算机技术使之功能不断增强,逐渐适合复杂的控制任务。 PLC之所以有生命力,在于它更加适合工业现场和市场的要求:高可靠性、强抗各种干扰的能力、编程安装使用简便、低价格长寿命。比之单片机,它的输入输出端更接近现场设备,不需添加太多的中间部件或需要更多的接口,这样节省了用户时间和成本。PLC的下端(输入端)为继电器、晶体管和晶闸管等控制部件,而上端一般是面向用户的微型计算机。人们在应用它时,可以不必进行计算机方面的专门培训,就能对可编程控制器进行操作及编程。用来完成各种各样的复杂程度不同

  PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制: 1、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的集电极开路这种方式控制伺服电机,那么我们必须要有脉冲信号和方向信号这两个基本信号,其中脉冲信号只能由PLC的高速脉冲输出口发脉冲,方向信号可以是任意的信号,当然不全是,有些PLC的方向信号也是固定的端口。 2、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的差分输出方式也就是我们通俗叫法的双脉冲控制方式,这一种控制方式需要两个脉冲,也就是正反转脉冲控制,两个信号都需要高速脉冲口发脉冲。 以上基本的信号,除此之外还需要伺服的使能信号、伺服报警信号、伺服报警信复位信号。有这些基本的信号就能够完成PLC定位控制伺服了。 当然有

  了? /

  1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这一个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流

  今年下半年,整个ODN市场遭遇惨淡时期,运营商集采量的减少导致诸多ODN厂商利润增长放缓,国内的相关 光通信 产业也遭受波折。而作为ODN的上游 芯片 环节也随之受创,PLC晶圆是光分路器的核心芯片,此前晶圆的制造工艺一直被日韩等企业所垄断,直至今年国内才有部分厂商突破,然而在当前行业发展不景气的情况下,PLC晶圆厂商的日子也不好过。 影响国产PLC晶圆市场拓展的主要因素在于PLC晶圆价格的不断下滑,这对于国内晶圆厂商打击较大。一方面国内ODN的市场价格在大幅下降,这也要求PLC晶圆的价格继续下降;另一方面,日韩等厂商今年大幅下调了PLC晶圆的价格,从年初的1800美元/片,降至现在的700美元/片,使晶圆的利

  PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG产生的建议: (1)逻辑错误: 逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误、逻辑错误或变量命名错误导致的。为了减少逻辑错误的产生,建议进行严谨的程序设计和测试,使用清晰的变量命名和注释,并进行详尽的测试和调试。 (2)通信问题: PLC系统中的通信问题可能导致数据传输错误、延迟或丢失。为了减少通信问题,确保正确配置和设置通信模块、使用可靠的通信协议,并进行适当的通信测试和监控。 (3)时序问题: PLC系统中的时序问题可能导致设备的操作顺序错误或时序不准确。为了减少时序问题,确保正确设

  应用技术教程 (郑海春)

  综合开发利器-CoDeSys基础编程及应用指南》

  直播回放: ADI 世健: ADI赋能工业4.0 - 助力PLC/DCS技术创新

  直播回放: TI MSPM0 应用详解 - 电力输送,工厂自动化与控制管理系统

  直播回放 : TI Sitara™ 多协议工业通信优化方案,PLC Demo 实时演示

  MPS电机研究院 让电机更听话的秘密! 第一站:电机应用知识大考!跟帖赢好礼~

  电源小课堂 从12V电池及供电网络优化的角度分析电动汽车E/E架构的趋势

  2月5日消息,AMD线程撕裂者竖起了工作站、发烧桌面处理器的天花板,Intel至强虽然无力抗衡,但也不能放弃,只是实力所限,提升有点慢,下一 ...

  DevEco Studio 4.1带来多种调试能力,助力鸿蒙原生应用开发高效调试

  目前,HarmonyOS NEXT星河预览版已经正式面向开发者开放申请,面向鸿蒙原生应用及元服务开发者提供的集成开发环境——DevEco Studio也迎 ...

  英特尔 Thread Director 技术助力,Linux 用户运行 Windows 虚拟机性能提升 14%

  2 月 5 日消息,去年 10 月,微软发布了一份指南,鼓励 Windows 用户通过 WSL 尝试 Linux,这多少让人有些意外。而如果你是一位 ...

  不支持超线,新款英特尔 Arrow Lake-S 芯片样品现身测试数据库

  2 月 3 日消息,消息人士 InstLatX64 近日在 X 平台分享了一条来自英特尔测试机数据库的信息,称发现了一款不支持超线 ...

  智能家居是在物联网的影响之下物联化体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系 ...

  器件索引网络地图最新更新手机版站点相关:嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关

  FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科词云: