時間:2008-07-29 15:06:00來源:ronggang
圖3:系統結構和S7-300PLC配置圖[/align]
系統中所采用的PLC的配置如圖3所示的配置。電源模塊是PS305,能提供DC24V的電壓和DC5A的電流。CPU 是313-2DP,此CPU模塊自帶32點DI/DO,而且有兩路硬件產生最高頻率為30KHZ的脈沖,以滿足系統中脈沖調制和拖動槽路中步進電機所需的脈沖。采用SM338 模塊讀取通過SSI總線傳來的電機絕對位置編碼數據。為了便于通信,配置了通訊處理器CP3413-1模塊,可以直接用雙絞線與交換機SWITCH相連接入已有的控制網絡。此外為了產生高精度的模擬量控制信號,采用了16位精度的SM332模塊。采樣信號都是4-20mA的信號,系統配置了SM331模擬量模塊,以完成參數的測量。
2.2、槽路微調電容的控制
當調節激勵以改變發射機輸出能量即改變D電壓時,需同時改變微調電容,使耦合網絡匹配,以減小反射系數[2] 。對微調電容的控制采用了如圖4所示的閉環控制結構。當PLC收到來自本地TP270觸摸屏的動作信號(本地控制模式);或者收到來自Wincc的動作信號(遠程控制模式)時,就調用相應的功能塊FC,產生脈沖和方向信號,經驅動器放大,拖動步進電機,改變電容板間距離,從而實現對電容容值的改變和耦合網絡的匹配。 其中位置傳感器采用的是SICK的ATM60 SSI絕對位置編碼器,電容板的位置編碼數據以SSI協議的格式,傳送給S7-300的SM338 模塊,通過Ethernet上傳給處于控制室的工業PC,在Wincc組態的HMI中顯示;同時通過Profibus把位置編碼數據傳給本地的觸摸屏TP270,在Protool組態的本地人機界面中顯示。
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圖4:槽路微調電容拖動控制簡圖[/align]
2.3、調理電路
為保證發射機各個系統參數的監測,采用了如圖5所示的以TP521為核心的光隔離模擬測量調理電路[3],只要調節圖中的可變電阻,并適當的設置SM331模塊的系數因子,就能實現參數的準確測量;并在組態的HMI中顯示,達到發射機參數遠程監控的目的。
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圖5:參數測量調理電路[/align]
3、軟件設計
系統的軟件設計主要包括PLC軟件設計、工業PC的上位的HMI設計以及本控觸摸屏TP270的HMI設計。PLC的程序設計,主要實現現場的數據測量、狀態監控、控制策略的判斷和與上位機的Wincc數據通信。
在Wincc組態軟件環境下,分別設計了發射機的操作流程圖、狀態監控圖、參數測量顯示圖、參數趨勢曲線圖;并具有報警記錄、報表生成、打印等功能。本地控制的觸摸屏TP270的HMI設計是在Protool環境下組態完成的,其功能和Wincc組態的HMI大致相同。如圖6所示其人機界面(HMI),分成了操作流程區域,發射機參數測量監控區域,發射機狀態監控區域和功能選擇區域。
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圖7:軟件結構圖[/align]
5、結束語
該系統采用了西門子S7-300PLC作為本地控制器,具有抗干擾能力強,運行可靠等優點。接合Profibus現場總線,以觸摸屏TP270作為本地控制的人機接口設計,取代了以按鈕、數碼管、模擬表頭等作為人機接口的方案;減少了系統的布線,簡化了接口電路的設計等工作,并且具有設計簡單、運行可靠、顯示直觀等優點。采用Wincc組態HMI,使上位機操作界面友好,狀態顯示直觀,降低了操作難度,提高了自動化水平,節省了人力資源。
本文作者創新點:結合Profibus總線技術和觸摸屏,改變了傳統以按鈕、數碼管、模擬表頭等作為人機接口的設計思路,在EMC(電磁兼容)惡劣的情況下,可靠的實現了發射機系統的控制。
參考文獻:
[1]陽憲惠.工業數據通信與控制網絡.北京: 清華大學出版社.2003.:150-152。
[2]王賢武. 基于PLC的加速器高頻D電路頻率自動調諧系統. 微計算機信息,2003,12-1:30-32。
[3]文良華. 基于PLC及Ethernet的發射機控制系統改造. 電工技術,2007,3-10:2-3。
基于PLC及觸摸屏的發射機控制系統設計標簽:
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