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PLC系统通讯方式-PLC梯形图中时间电路

plc系统可能是一个独立的完整的控制系统,但也可能只是更大的系统(如集散控制系统)中的一个成员,而且一般都是比较下级的成员,例如起一个智能测量机构或执行机构的作用。无论是系统本身,还是组成更大的系统,都可能使用各种通信手段。 
    (1)系统内部的传感器和执行机构,都可能用通信的方式与PLC交换信息。随着它们智能化程度的提高,这种方式也日益增多。 
    (2)系统内部的人机对话装置与PLC交换信息,也就是本文重点介绍的PLC-GOT系统。而且在必要时,可能同时配备多个GOT同时工作。这些都完全依靠直接或间接地通信来完成。 
    (3) PLC系统与它的上位机之间的通信。应用实践表明:分布式控制系统可以综合计算机和PLC的长处,弥补它们各自功能上的不足,实现控制与管理一体化。这种分布式控制系统在工厂自动化(FA)、柔性制造系统(FMS)以及计算机集成制造系统(CIMS)中可以发挥重要的作用。 
    (4)有的实时控制系统,由于其重要性而备有“冗余系统”。一旦系统发生故障,处于热备用状态的相同系统将会立即接管原来的控制任务,确保安全。这其中通信工作起了不可替代的作用。 
    (5)在功能相近、距离不远但又相对独立的、数个同序列的PLC小系统之间,可能构建N:N的简易通信。可以设定其中之一为主机,其他为从机。每一台机器都有自己的编号,交换数量有限的数据。 
    (6)两台并联运行,构成1:1的模式,可以共享被指定的部分信息,操作十分简单。 
    (7)简单固定信息的无协议通信。例如系统与它的打印机、条码扫描机或个人计算机之间的通信。

PLC梯形图中时间电路

时间电路是指由定时器进行延时、定时和脉冲控制的一种电路形式,相当于电气控制电路中的时间继电器的功能。
1.一个定时器控制的时间电路
定时器T1的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后,延时3s后,控制器常开触点T1闭合。


当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电。


2.由两个定时器组合控制的时间电路
该电路可利用多个定时器实现更长时间的延时控制。图中定时器T1的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后,延时3s后,控制器常开触点T1闭合;定时器T245的定时时间T=10ms×456=4560ms=4.56s,即当定时器线圈T245得电后,延时4.56s后,控制器常开触点T245闭合。


当常开触点X1闭合时,定时器T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,定时器T245得电,经4.56s延时后,定时器常开触点T245闭合,输出继电器线圈Y1得电。
3.定时器串联控制的时间电路
图中,定时器T1的定时时间T=100ms×15=1500ms=1.5s,即当定时器线圈T1得电后,延时1.5s后,控制器常开触点T1闭合;定时器T2的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T2得电后,延时3s,控制器常开触点T2闭合。
当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1和T2得电,经1.5s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电,延时3s后,定时器常开触点T2闭合,输出继电器线圈Y2得电。

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