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三相电热器控制工艺分析
目 录
第1章 三相电热器控制工艺分析 1
1.1 电热器的发展 1
1.2 三相电热器控制工艺分析 1
第2章 三相电热器控制PLC控制系统设计 2
2.1 三相电热器控制程序流程图设计 2
2.2 三相电热器控制程序设计思路 2
第3章 三相电热器控制PLC监控系统设计 4
3.1 PLC与上位监控软件通讯 4
3.2 上位监控系统组态设计 4
3.3 三相电热器控制PLC监控系统梯形图 5
结论与体会 7
参考文献 8
附录 9
电加热是将电能转换为热能的过程。自从发现电源通过导线可以发生热效应之后,世界上就许多发明家从事于各种电热电器的研究与制造。电热的发展及普及应用也与其它行业一样,遵循着这样一个规律:从先进的国家逐步推广到世界各国;从城市逐步发展到农村;由集体使用发展到家庭、再到个人;产品由低档发展到高档。十九世纪处于萌芽阶段的电热电器大都是拙劣的,最早出现是用于生活的电热电器,1893年电慰斗的雏型首在美国出现并使用,接着到1909年出现电灶的使用,那是在炉灶中放置电加热器,也就是说加热从柴禾转移到电气,即从电能转变为热能。但是真正电热电器工业的急速发展,却是在用作电热元件的镍铬合金的发明之后。1910年美国首先研制成功用镍铬合金电热丝制作的电慰斗,这就从根本上改善了电慰斗结构,使用慰斗迅速得到普及。到1925年在日本出现在锅中安装电热元件的产品,成为现代电饭锅的原形。在这阶段工业上也出现实验室用电炉,熔胶炉、暖气器等电热产品。1910年至1925年是电热电器历史上的大发展阶段,在家庭和工业方面,电热电器各种品种的出现和普及应用都得到了急速的发展,而尤以家庭方面为甚。所以镍铬合金的发明是奠定了电热电器工业发展的基础。
电加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用流体热力学原理设计的路径,带走电热元件工作中所产生的高温热能量,使被加热介质温度升高,电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率,使输出口的介质温度均匀;当发热元件超温时,发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源,避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化,严重时导致发热元件烧坏,有效延长电加热器使用寿命。
第2章 三相电热器控制PLC控制系统设计
2.1 三相电热器控制程序流程图设计
图2-1 三相电热器控制流程图
2.2 三相电热器控制程序设计思路
1.控制电路如图所示。2.COS切在1的位置。
(1) 按住PB5,风扇运转[MCl、PLl动作],电热器导电[MC2、PL2动作],PL4熄灭。
(2) 放开PB5,风扇停止运转,电热器断电[PL4动作]。
(3) 此时按PBl、PB2、PB4均无作用。
3.COS切在2的位置。
(1) 按PBl,风扇运转[MCl、PLl闪烁],PL4熄灭。5秒后[PLl闪烁5次],PLl亮,此时方可按PB2,电热器导电[MC2、PL2动作]。
(2) 按PB4时电热器断电,15秒后[PLl闪烁15次],风扇停止运转,PL4亮。
(3) 此时按PB5没有作用。
4.热继电器(TH—RY)动作时,风扇停止运转,电热器断电,PL4亮,BZ响,PL3闪烁
[ON/0.5s,OFF/0.5s ]5.热继电器先复位,警报同前[BZ响、PL3闪烁],按PB3,Bz停响,PL3熄灭。
6.先按PB3时,Bz停响,PL3亮;热继电器复位,PL3熄灭。第3章 三相电热器控制PLC监控系统设计
3.1 PLC与上位监控软件通讯
上位机是指[1] 张伟林.电气控制与PLC应用[M].北京:人民邮电出版社,2006.
[2] 周美兰.PLC电气控制与组态设计[M].北京:科学出版社,2003.
[3] 洪志育.例说PLC[M].北京:人民邮电出版社,2006.
[4] 吕卫阳.PLC工程应用实例分析[M].北京:中国电力出版社,2007.
[5] 连建华.PLC应用技术[M].北京:国防工业出版社2009.
[6] 李辉.S7-200PLC编程原理与工程实训[M].北京航空航天大学出版社2008.
[7] 吴中俊黄永红可编程序控制器原理及应用机械工业出版社2005.
[8] 王永华现代电气控制及PLC应用技术北京航空航天大学出版社2003.
附录
LD X006
AND X000
OUT M5
AND X005
OUT M102
AND M5
OUT M101
LD X001
OR Y001
AND X006
AND X000
OUT M103
LD M103
AND M5
AND T2
OR M101
OUT Y001
LD M103
A
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