其中,对于多段调速界面,此处设置了七种转速选择触摸键位,正反转各一个触摸键位,启动停止各一个键位;无级调速界面中,为了便于理解,给出系统框图,设置了正反转触摸键位各一个,输入频率框和输出频率框各一个,写入和读取控制按键各一个。当输入频率写入输入框后,需要按动写入按键,将频率写入PLC,通过PLC发送到变频器进行控制。按动读取键位时,变频器的实时运行频率显示在输出频率框内。

图4 无级调速控制界面
2.2 PLC软件设计
PLC软件设计主要包括两大部分,即:PLC与触摸屏的通信程序设计,通过在FX-PCS-DU-WIN-C软件中建立触摸键与PLC继电器的通道连接既可完成,即在设计触摸屏界面时编制完毕;PLC与变频器的通信程序设计,通过控制PLC输出寄存器的高低电平,来设置变频器RH、RM、RL的控制组合方式,通过对输出电平的控制实现对电机的多段速调速输出,程序流程如图5所示;在无级调速中,PLC响应触摸屏的按键动作,按照与触摸屏的通道设置,通过RS 485通讯模式从变频器读取数据和向变频器写入数据来改变变频器的运行频率,从而控制电机的转速,以达到对电机实现无级调速的目的。程序流程如图6所示。

图5 多段调速控制流程图

图6 无级调速控制流程图
3 结语
基于HMI和PLC的变频调速系统,使操作过程更为简便,实现了控制过程的智能化与可视化,提高了系统的可靠性,优化了PLC控制系统的实时操作性能,达到了节省PLC的I/O模组、按钮开关、数字设定、指示灯等的目的,为现场操作人员对运行过程的实时监控和维护带来了方便。同时,本系统作为实验室试验系统的子系统之一,将理论与实际相结合,对学生掌握相关理论,提高动手能力,有着很好的指导意义和现实意义,提高了学生的感性认识和理性思维,并在实际应用中得到了较好的反馈。
西门子代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理,西门子中国代理商