浙江省特种设备科学研究院 浙江杭州 310000
摘要:由于PLC 应用十分普遍,其已在当前的制造业和日常生活领域中获得了广泛的使用,同时,PLC 还具有使用方便、性能稳定、系统的研制周期较短、维修十分简单等优点。本文将PLC 技术应用于电梯控制系统。
关键词:PLC技术;电梯控制系统;应用
引言
PLC 控制系统在电梯控制中得到了推广应用,主要得益于其逻辑开关控制功能,在控制过程中能够对各种逻辑开关进行有效控制,从而实现对电梯的控制,在传统的电梯控制功能上,优化了选层、选向等功能,比传统的继电器系统更容易完成复杂指令,有助于提高电梯系统的运行效率,提高其市场竞争力。
1PLC 的组成结构
PLC 的组成结构主要包括以下部分:①中央处理单元。中央处理单元(CPU)主要负责逻辑算法和数学计算结果,并协调整个控制器的工作。②存储器。存储器一般用来存储系统的编程程序,以及控制执行程序、用户程序、过程变量之间的程序设计逻辑和算法等各种信号。③电力供应。PLC 的供电方式包括系统电源、备用供电和内存供电。其电源的持续时间长,可高效地为电梯系统提供强劲的供电保障。④出口/入口单元。入口单元用来对输入输出信息加以分离、筛选和电平变换。出口单元则用来扩大PLC 的输入输出点数,通过变换电平来直接驱动监控对象。输入输出单元外部接口是通过PLC 获得控制器现场信息的主要输入输出通路。输入输出连接电路部分主要由滤波电路、点分离集成电路和控制输入内部电路等构成。可编辑控制台的硬件设备更加完善,从而有效优化了各控制器的相互操作。可编程控制器与电梯控制系统的商业应用也有着较为广阔的前景,主要体现为可编程控制器和电梯系统之间的灵活组合,广大使用者重点关心的是使用可编制控制器完成对对象控制的任务,要求控制任务为用户必需和有价值的内容,而可编程控制器的最主要功用是硬件布线与控制器编程。
有关电梯上升或向下的信息通过面板传送给PLC 控制器,电梯的层数则由多个感应器发送到控制器,控制器可以利用感应层数来调整电梯。同时,电梯相关的电器、轿厢开关等也由PLC 控制器控制并进行运算。楼层电梯的整个工作流程就是在PLC 控制器的监控下进行的。关于可编程控制器的规划工作有很多种系统规划方式:线性规划和结构规划。对于一个简单的可控体系来说,线性规划的应用较为简洁和方便。对一个复杂的系统来说,如果采用了线性规划方式,就可能很难进行控制任务的程序设计,反之,通过结构规划便很容易完成编程任务。因此,线性规划与结构规划在系统的规划设计中是选择性应用的。
2PLC技术在电梯控制系统中的应用
2.1电梯控制系统的结构
在电梯改造控制中,在应用PLC控制变频器的情况下,电梯控制系统的主要构成有PLC、变频器、输入/输出以及旋转编码器等。其中电梯的开关门信号、内外呼召唤信号等主要是通过PLC集中处理,然后基于逻辑运算,变成起动或停止信号、多段速度信号、正或反转信号等,就是变频器运行所需的控制信号,此外还有门机驱动信号、楼层显示信号与方向信号等。与此同时,这些信号还会发送给PLC,由此构成双向联络关系,在此情况下,电机就会在根据PLC发出的控制信号,在变频器的驱动下进行运转,从而实现对电梯的控制。
2.2电梯控制系统的调速
调速控制部分主要是对电梯运行速度进行控制,但这并不仅仅指运行的速度,还包括起动加速、制动减速等,由此可以看出,这部分对于电梯的乘坐舒适度好坏起着关键作用。因此,在电梯改造控制中可以选择VS-676GL5型变频器,这样有助于电动机输出状态的理想化,对提高控制的精确度以及操作的平稳性有着重要意义。作为一种电流矢量控制型的变频器,它不仅可以满足电梯运行的基本功能需求,还有自动力矩补偿、电机参数自学习功能、高起动力矩等。在具体应用中,可以借助其楼层自学习功能,对各层楼的距离进行测定,然后利用速度曲线计算实现独特的距离控制,这样就可以实现高效率、高精度的运行。而自动力矩补偿的价值在于确保电梯在不同负载状态下都能稳定、安全运行。例如,一般电梯运行的速度基本为50Hz左右,假如是空载状态下,运行速度要比平衡状态再快一些,此时自动力矩补偿可以保证速度不会过快;而满载时,由于运行速度较平衡状态时慢一些,在自动力矩补偿后就可以提升速度,从而保证电梯的有效运转。为了最大限度满足电梯的要求,必须通过对速度检测与反馈,形成闭环矢量控制系统,而这需要将电动机与旋转编码器进行连接,由此测出电动机运转速度。在这一过程中,当旋转编码器轴转动的时候,就可以根据输出的A、B二相脉冲的相序、频率了解电动机转动的方向与转速,然后将其输出给PG卡,并由PG卡将该反馈信号传送至变频器,这样便能实现闭环运行。因为该控制系统使用的是脉冲编码控制技术,所以就不需要进行减速感应器的设置与应用,只用平层感应装置即可。
2.3电梯控制系统的逻辑控制
随着人们生活条件的提高,对电梯的使用需求也越来越多样化,这使得电梯的控制变得更加复杂。例如在接收用户信号的同时,还需要进行多种离散信号的处理。不过,一般电梯运行都有相应的规律,因为其主要是根据某种特定程序进行重复动作,如开门、关门、选层、加速运动等。故此,可以结合相应的程序流程进行编程,但要注意程序设计中,电梯轿厢内部的指令优先,并且遵循就近停靠、顺向截车的原则。(1)对控制开、关门的程序进行设计。在电梯控制系统当中,门电路部分是相对独立的一个单元,其主要作用就是对开门、关门进行控制。在这一过程中,设计人员需要首先清楚电梯门的种类,一般包括厅门和轿厢的门,其中厅门指的是每个楼层的门,通常无法自行进行关或开,而是根据轿厢门被动地关或开;轿厢门的开或关则是主动的,由相应的电动机进行拖动。假如电梯没有达到相应楼层,厅门是不能随意打开的,必须处于闭锁状态,否则很可能引发安全事故。(2)控制到层指示与呼叫指示的程序设计。在电梯运行期间,对于电梯控制的关键就是使其可以按照相应指令达到某一楼层,而指令主要来自轿厢内与厅外,这就需要基于层呼叫指示与到层指示的程序促使电梯正常运转。最后,控制电梯启动与运行的程序设计。
结束语
电梯运行具有快捷、安全、方便的优势,是现代建筑中的常用运输工具,随着现代人们思想观念的变化,对电梯服务的要求越来越多,因此,需要根据电梯PLC 控制系统的特点,完成系统优化,从而提高电梯运行效率,为用户提供更加舒适的运输服务。实际应用中,PLC 技术快速发展,为电梯控制系统带来了更多的控制功能,比如,待客自动开门、自动关门待客等。在这过程中,为了更好地保证这种技术的应用,技术人员需要根据实际需求,对PLC 电梯控制系统进行合理设计,以此来充分PLC 技术控制作用。此外,在电梯故障诊断中,PLC 技术也有着较好的应用。通过这种技术应用可以提高故障诊断效率,保证电梯良好地运行。
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