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一、LD、LDI、OUT 指令 指令的作用 LD(LoaD):取指令,常开触点与母线连接。 LDI(LoaD Inverse):取反指令,常闭触点与母线连接。 OUT:驱动线圈的输出指令。 编程元件 LD: LDI: 一、LD、LDI、OUT 指令 指令的说明 LD、LDI用于将触点接到母线上。 LD、LDI还与块操作指令ANB、ORB相配合,用于分支电路的起点。 OUT不能用于X;并联输出OUT指令可连续使用任意次。 OUT指令用于T和C,其后须跟常数K,K为延时时间或计数次数。 一、LD、LDI、OUT 指令 梯形图程序 二、AND、ANI 指令 指令的作用 AND:与指令,用于串联单个常开触点; ANI(ANd Inverse):与反指令,用于串联单个常闭 触点。 编程元件 AND: ANI: 二、AND、ANI 指令 指令的说明 AND和ANI指令用于单个触点与左边触点的串联,可连续使用。 执行OUT指令后,通过与指令可驱动其它线圈输出。 若是两个并联电路块(两个或两个以上触点并联连接的电路)串联,则需用后面的ANB指令。 六、MPS、MRD、MPP 指令 指令的作用 MPS(Push):进栈指令; MRD(Read):读栈指令; MPP(POP):出栈指令。 指令的说明 MPS、MRD、MPP指令无编程元件。 MPS、MPP指令成对出现,可以嵌套。 MRD指令可有可无,也可有两个或两个以上。 前面我们曾经提到,把停止按钮SB2的常开触点接入PLC的输入端X2。 从电气原理图看出,现场用的停止按钮是常闭触点,如果要保留电气原理图的习惯,仍然采用常闭触点做停止信号接入PLC,如I/O接线图中这样。 梯形图要作相应的变动,把梯形图中的停止信号X2改为常开触点就可以。 否则,当PLC一接通电源,输入继电器X2就接通,梯形图中X2的常闭触点断开,一条逻辑线中有两个触点断开,按启动按钮时,电动机将无法正常启动。 第二个应用实例是用PLC完成三相异步电动机的正反转控制。 根据前面的控制思路,首先要有主电路。 实现电动机的正反转控制需要有两个接触器, 一个正转接触器KM1 一个反转接触器KM2 通过两个接触器对电动机的电源进行调相,实现正反转控制。 根据控制要求,I/O接线图中,有三个输入信号和两个输出信号送入PLC。 正转启动信号SB2接输入继电器X0,反转启动信号SB3接输入继电器X2,停止信号SB1接输入继电器X3。连接公共端COM。 正转接触器KM1的线圈接输出继电器Y1,反转接触器KM2的线圈接输出继电器Y2。 这里提醒大家注意:PLC的运算速度非常快,远远大于接触器硬件的动作速度,在程序中正反转输出信号交替时,可能会出现正转输出信号断开,正转接触器线圈还来不及释放,而反转输出信号接通送出,使反转接触器线圈动作的现象,造成电源的短路事故,所以在正转接触器的线圈回路串联反转接触器的常闭触点,在反转接触器的线圈回路串联正转接触器的常闭触点,实现硬件互锁功能。下面看梯形图。 梯形图有两条逻辑线,分别实现正转连续运转和反转连续运转,在两个方向的连续运转梯形图的基础上加入互锁触点。 也就是说在正转输出继电器线圈Y1回路中串入反转输出继电器Y2的常闭触点和反转启动信号的常闭触点X1进行互锁。 同理,反转输出继电器线圈Y2回路中串入正转输出继电器Y1的常闭触点和正转启动信号的常闭触点X0进行互锁。 梯形图中接触器和按钮的常闭触点实现软件双重互锁. 根据梯形图写出对应的指令表。 叙述指令表。 图中给出电动机正反转控制模拟运行的画面。 控制过程为:合电源开关QS,按正转启动按钮SB2,正转启动信号送入PLC,输入继电器X0接通,梯形图中X0常开触点闭合,正转输出继电器Y1接通,送出输出信号同时自锁,正转接触器KM1通电,主触点闭合,电动机正向运转。按停止按钮SB1,输入继电器X2接通,常闭触点断开,输出继电器Y1断开,正转接触器KM1断电,电动机停止运转。 同理,按反转启动按钮SB3,输入继电器X1接通, X0常开触点闭合,反转输出继电器Y2接通,反转接触器KM2通电,电动机反转。 另外,由于梯形图中采用双重互锁,可以直接进行正反转切换。按SB2电动机正转,直接按反转启动按钮SB3,X1的常闭触点先切断正转输出继电器Y1,然后常开触点接通反转输出继电器Y2,电动机反转。 操作两遍。 (对镜头)正反转控制的程序设计时,为了防止出现电源的短路事故,应该注意两个问题: 第一个问题是硬件互锁 I/O接线图中,在正转接触器回路串入反转接触器的常闭触点;在反转接触器回路串入正转接触器的常闭触点。 第二个问题是软件互锁 梯形图中,采用双重互锁,也就是在正
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