可编程控制器应用技术实验报告.docx
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可编程控制器应用技术实验报告
可编程控制器应用技术
实验报告
学生姓名
班级
学号
指导教师
成绩
2013年11
实验一S7-200PLC编程软件使用实验
1.实验目的
●熟悉STEP7Micro/WIN编程软件;
●熟悉西门子S7-200的仿真软件;
●3.学会编写简单的梯形图程序;
●初步掌握编程软件和仿真软件的使用方法,以及调试程序的方法。
2.实验设备
安装有编程软件和仿真软件的PC机一台
3.实验要内容
●熟悉编程软件的菜单、工具条、指令输入;
●掌握仿真软件调试程序的使用方法;
●整理出运行调试后的梯形图程序,写出程序调试步骤和观察结果。
4.实验原理
●STEP7Micro/WIN编程软件的使用方法.
●2.PLC中梯形图的画法和相关程序原理。
●西门子S7-200的仿真软件的仿真原理。
5.实验步骤
●熟悉编程软件的菜单、工具条、指令输入;
●掌握仿真软件调试程序的使用方法;
●按照下面给出的控制要求编写梯形图程序进行实验
6.实验内容
●熟悉编程软件的菜单、工具条、指令输入;
●掌握仿真软件调试程序的使用方法;
●按照下面给出的控制要求编写梯形图程序进行实验
(1)走廊灯两地控制
控制要求:
用一只按钮控制一盏灯,
第一次按下时灯亮,
第二次按下时灯灭……
奇数次灯亮,偶数次灯灭
实验二三相电机控制实验
1.实验目的
通过本实验,了解三相电机正反转,自锁,互锁,和Y/△启动
2.实验设备
●EPPLC可编程控制器实验装置
●三相电机控制实验板EFPLC0106
3.实验内容
●控制要求:
当按下SB2正转按钮时,KM1得电,电机正转;KM1的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行方式不变;若要电机反转,必须按下SB1停止按钮,正转交流接触器失电,电机停止,然后再按下反转按钮SB3,电机反转。
若要电机正转,也必须先停下来,再来改变运行方式。
●
PLC控制电机正反转I/O分配及硬件接线
输入SB1-I0.2SB1-I0.0SB1-I0.1
输出KM1-Q0.0KM1-Q0.0KM1△Q0.3KM1Y-Q0.2
1、接线:
按照控制线路的要求,将正转按纽、反转按纽和停止按纽接入PLC的输入端,将正转继电器和反转继电器接入PLC的输出端。
注意正转、反转控制继电器必须有互锁。
2、编程和下载:
在个人计算机运行编程软件STEP7Micro-WIN432,首先对电机正反转控制程序的I/O及存储器进行分配和符号表的编辑,然后实现电机正反转控制程序的编制,并通过编程电缆传送到PLC中。
在STEP7Micro-WIN32中,单击“查看”视图中的“符号表”,弹出图所示窗口,在符号栏中输入符号名称,中英文都可以,在地址栏中输入寄存器地址。
3、图符号表定义完符号地址后,在程序块中的主程序内输入如下图程序。
注意当菜单“察看”中“√符号寻址”选项选中时,输入地址,程序中自动出现的是符号编址。
若选中“查看”菜单的“符号信息表”选项,每一个网络中都有程序中相关符号信息。
4、程序监控与调试:
通过个人计算机运行编程软件STEP7Micro-WIN4.0,在软件中应用程序监控功能和状态监视功能,监测PLC中的各按纽的输入状态和继电器的输出状态。
5、电机的正反转控制项目结果分析:
注意在硬件接线中必须已实现互锁!
在PLC的梯形图中已实现互锁。
实验三多种液体自动混合实验
1.实验目的
用顺序控制指令实现多种液体自动混合系统
2.实验设备
●EPPLC可编程控制器实验装置
●多种液体自动混合实验板EFPLC0104
3实验内容
●控制要求如下:
1、状态:
装置投入运行前,要将液体A、B,C的阀门关闭,传感器L1.L2.L3都关,电动机M关,加热器H为关。
2、启动:
按下启动按钮SB1,混合装置就开始按照斜面编制好的步骤进行操作:
液体A的阀门打开,液体A流入容器;当液体A的液面到达SL2时,SL2会接通,从而关闭液体A的阀门,打开液体B的阀门。
当液面达到传感器SL1时,液体B的阀门会关闭,搅拌电机则开始运转,将液体A和B的混合液体进行搅匀。
搅拌电机运转1分钟后停止,然后混合液体的阀门打开,开始将搅拌均匀的混合液体排出。
当容器内的液面下降到SL3时,SL3由接通变为断开。
再过20秒种,容器内的液体排空,混合液的阀门关闭,开始下一周期的操作。
3、停止:
按下停止按钮SB2后,在当前的混合液操作处理完毕后,才停止操作,然后返回到初始状态。
4.实验结果
实验四八段数码管显示实验
1.实验目的
用PLC实现八段数码管显示
2.实验设备
●EPPLC可编程控制器实验装置
●八段数码管显示实验板EFPLC0101
●连接线若干
3实验内容
1.实验要求
按下启动按钮后八段数码管显示次序:
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
再返回初始显示,并循环不止。
2.IO地址分配:
ABCDEFGH
Q0.0Q0.1Q0.2Q0.3Q0.4Q0.5Q0.6Q0.7
3.实验结果