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詳細介紹了加酸壺清洗機自動控制系統(tǒng)的設計思路,方法及實施方案

中國電源 ? 2018-01-25 11:21 ? 次閱讀
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加酸壺清洗機自動控制系統(tǒng)的設計

清洗機制作背景

在鉛酸蓄電池行業(yè)中,閥控密閉電池普遍采用加膠體電解液后內(nèi)化成的生產(chǎn)工藝。膠體電解液一般由氣相二氧化硅與稀硫酸配制而成,具有一定的粘度。在電池加酸工序中,加酸機上的加酸壺內(nèi)壁會粘附膠體,造成加酸壺內(nèi)部容積變小,從而導致電池加酸量發(fā)生變化,影響電池的性能。因此,使用一段時間后,必須對加酸壺內(nèi)部進行清洗,去除粘附的膠體。但由于加酸壺為密閉式,只有進酸口、出酸口,清洗難度較大,且無法清洗干凈。

針對上述情況,我們設計制作了自動清洗機,用專用清洗液對加酸壺進行清洗。

一、設備組成

清洗機由清洗循環(huán)系統(tǒng)、水箱組件、機頭組件、定位組件、控制系統(tǒng)組成。如圖1、圖2所示。

1-清洗循環(huán)系統(tǒng),2-清洗液箱組件,3-加酸壺,4-定位組件,5-機頭組件,6-控制系統(tǒng)。

參見附圖F1-1,F(xiàn)1-2。

詳細介紹了加酸壺清洗機自動控制系統(tǒng)的設計思路,方法及實施方案

F1-1加酸壺自動清洗機·圖1 F1-2加酸壺自動清洗機·圖2

二、清洗機動作要求

2.1 自動循環(huán)過程

手工放好酸壺——按下定位按鈕——定位氣缸推出——手工定位完畢——按循環(huán)啟動按鈕——定位氣缸退回——壓緊氣缸向下,壓緊酸壺——時間控制,時間到——壓縮空氣通入,吹加酸壺——壓縮空氣通入時間到——壓縮空氣電磁閥關閉——清洗水路打開,沖洗酸壺——時間到,清洗水路關閉——壓縮空氣通入,吹加酸壺——通氣時間到,壓縮空氣關閉——清洗水路打開……。

——如此反復,持續(xù)3個循環(huán)后---壓縮空氣通入,吹加酸壺——時間到,壓縮空氣關閉,吹酸壺完畢——壓緊氣缸退回原位——自動停止,手動取出加酸壺。一個循環(huán)結束。

開始下一個自動循環(huán)過程……。

2.2 手動操作:要求自動循環(huán)過程中的每一步要求能夠實現(xiàn)手動操作,調(diào)整。

2.2.1 酸壺定位氣缸推出/退回(向前/向后);

2.2.2 酸壺主氣缸推出/退回(向下/向上);

2.2.3 壓縮空氣電磁閥打開/關閉;

2.2.4 清洗液水電磁閥打開/關閉;

2.2.5 水泵打開/關閉。

2.3 急??刂疲河龅骄o急情況時,停止所有動作。

三、 PLC的選擇及輸入/輸出點的地址分配及接線

根據(jù)工藝動作要求,對所有的開關,按鈕,電磁閥等動作進行計算,并對PLC 輸入/輸出點優(yōu)化,控

制系統(tǒng)核心選用西門子PLC S7-200 CPU 224XP CN AC/DC/RLY。

3.1西門子PLC S7-200 CPU 224XP CN AC/DC/RLY輸入/輸出地址分配表

輸入點 名稱 輸入點 名稱 輸出點 名稱 輸出點 名稱
I0.0 酸壺定位按鈕(手動時定位氣缸推出) I1.0 急停按鈕 Q0.0 定位氣缸推出控制電磁閥 Q1.0 自動狀態(tài)指示燈
I0.1 酸壺定位氣缸后位感應器 I1.1 主氣缸向下控制按鈕 Q0.1 定位氣缸退回控制電磁閥 Q1.1 手動狀態(tài)指示燈
I0.2 酸壺定位氣缸前位感應器 I1.2 主氣缸向上控制按鈕 Q0.2 主氣缸向下控制電磁閥
I0.3 主氣缸上位感應器 I1.3 壓縮空氣控制按鈕 Q0.3 主氣缸向上控制電磁閥
I0.4 主氣缸下位感應器 I1.4 清洗液電磁閥控制按鈕 Q0.4 壓縮空氣控制電磁閥
I0.5 自動時循環(huán)起動按鈕(手動方式時定位氣缸退后) I1.5 水泵控制按鈕 Q0.5 清洗液控制電磁閥
I0.6 旋鈕自動位置 Q0.6 水泵電磁閥
I0.7 旋鈕手動位置 Q0.7 備用

3.2 PLC外部接線圖(見附圖F2)

詳細介紹了加酸壺清洗機自動控制系統(tǒng)的設計思路,方法及實施方案

附圖F2 PLC外部接線圖

四、順序控制程序的設計

4.1 編寫循序控制流程圖(見附圖F4):

根據(jù)清洗機動作要求,用順序控制程序編寫控制程序,首先畫出順序功能圖,見附圖F4。

順序功能圖又叫狀態(tài)流程圖或者狀態(tài)轉移圖,順序功能圖編程語言是基于工藝流程的高級語言。它是用圖形符號和文字表達相結合的方法,包含電氣、液壓、氣動和機械控制系統(tǒng)或系統(tǒng)某些部分的控制過程、功能和特性的一種通用語言,

在功能表圖中,把一個過程循環(huán)分解稱若干個清晰的連續(xù)階段,稱之為“步” ,步與步之間由“轉換”分隔。當兩步之間的轉換條件滿足,并實現(xiàn)轉換,上一步的活動結束,而下一步的活動開始。一個過程循環(huán)分的步越多,對過程的描述就越準確。

4.2 PLC 控制程序的編寫

4.2.1主程序(OB)編程要點:

4.2.1.1 主程序(OB)編制時包括調(diào)用2 個子程序,即自動循環(huán)控制子程序(子程序1)和手動方式調(diào)試子程序(子程序2);

4.2.1.2 用一個三位鈕子開關,可以分別旋至自動位置(I0.6=1),空位置,手動位置(I0.7=1);分別接通:調(diào)用自動循環(huán)子程序1(SBR-1),調(diào)用手動控制程序子程序2(SBR-2),放在空位置上時程序沒動作;

4.2.1.3 主程序包括緊急情況急停按鈕控制程序,急停按鈕將PLC的輸出線圈點,壓縮空氣,沖水,水泵起動(Q0.4,Q0.5,Q0.6)立即復位(RI),(Q0.4,Q0.5,Q0.6=0)禁止輸出;

4.3自動循環(huán)控制程序編寫難點:

4.3.1 循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10)開始計數(shù):由于自動循環(huán)中壓縮空氣和沖洗加酸壺都是靠時間繼電器控制的,因此循環(huán)次數(shù)計數(shù)器開始技術必須以時間繼電器的接通脈沖上升沿(P)控制,T101觸發(fā)一次,計數(shù)一次;

4.3.2 循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10)結束計數(shù):由于工藝要求循環(huán)結束時,最后一次是壓縮空氣沖加酸壺,這就意味著壓縮空氣比沖洗加酸壺多了1次,因此在計數(shù)器(C10)計數(shù)次數(shù)達到設定值時,計數(shù)器(C10)動作的同時,必須禁止沖洗洗加酸壺動作,所以要將計數(shù)器(C10)的常閉觸點串入液路和水泵(Q0.5,Q0.6)控制;

4.3.3 主氣缸退回上位(Q0.3):工藝要求的循環(huán)次數(shù)到,循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10)接通,C10常開觸點接通Q0.3,壓緊氣缸退回上位后,感應開關I0.3接通,退回停止;

4.3.4 循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10)復位控制:在循環(huán)結束時,循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10)處于接通狀態(tài),因此采用下次酸壺定位按鈕按下(I0.0)來復位循環(huán)次數(shù)計數(shù)器(C10),使其清零。

4.3.5 再次循環(huán)開始條件:第一次循環(huán)結束,酸壺主氣缸回到上位(I0.3通)后,要將退回動作(Q0.3)復位,同時為下一次循環(huán)條件置位,以便開始下一個循環(huán);

4.3.6 避免再次循環(huán)開始時的誤動作:由于上次循環(huán)中,壓縮空氣通入后,沖洗動作沒有進行,但是沖洗動作轉換條件已經(jīng)接通,再次循環(huán)開始后,一旦條件具備,會造成有些誤動作,因此必須在程序中編入必要的置位和復位,以保證再次循環(huán)的正確動作。

4.3.7 加酸壺定位氣缸前進/后退,加酸壺主氣缸夾緊/松開依靠各自氣缸前/后位感應開關,到位后要停止相關的動作。

4.3.8 緊急情況的停止:在自動循環(huán)時,一旦發(fā)生緊急情況,如加酸壺漏水,管道破裂等,需要緊急停止當前正在進行的動作,由于自動循環(huán)控制程序是順序控制程序,可以將三位旋鈕旋至空位置不能關斷正在進行的動作,必須旋至手動位置,為了可靠操作,考慮到員工的工作習慣,也可以采用雙重保險,因此又增加了急停按鈕。

4.3.9 自動循環(huán)程序是順序控制程序,急停按鈕需要控制步與步之間轉換條件,比較麻煩,因此將急停按鈕直接控制壓縮空氣,沖洗水路電磁閥及水泵,在主程序中將輸出線圈直接復位。

4.3.10 由于自動循環(huán)控制程序是順序控制程序,當臨時故障處理完畢后可以繼續(xù)接著進行以前沒有進行完畢的步驟,因此將急停安裝釋放后,可以接著進行原來的步驟進行。

五、效果驗證

加酸壺清洗機采用自動控制系統(tǒng),由于用清洗液清洗時間和壓縮空氣沖洗時間及沖洗次數(shù)可調(diào),修改方便,動作準確,每分鐘可以同時清洗4至加酸壺,大大提高了清洗效率,降低了勞動強度,提高了人效,效果良好。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:[技術研究] 加酸壺清洗機自動控制系統(tǒng)的設計

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