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①数据处理

  现代PLC具有数学运算(包括逻辑运算、函数运算、矩阵运算等),数据的传输转换、排序、检索和移位,以及数制转换、编码、译码等功能,可以完成数据的采集、分析和处理任务。这些数据可以与存储在存储器中的参考值进行比较,也可传送给其他的智能装置,或者输送给打印机打印制表。数据处理一般用于大、中型控制系统,如数控机床、柔性制造系统、过程控制系统、机器人控制系统等。

  ②多级控制

  多级控制是指利用PLC的网络通信功能模块及远程I/O控制模块可以实现多台PLC之间的连接、PLC与上位计算机的连接,以达到上位计算机与PLC之间及PLC 与PLC之间的指令下达、数据交换和数据共享,这种由于PLC进行分散控制、计算机进行集中管理的方式,能够完成较大规模的复杂控制,甚至实现整个工厂生产的自动化。

  ③通信及联网

  随着计算机控制技术的不断发展,工厂自动化网络的发展也更加迅猛,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新生产的PLC都具有通信接口,实现通信非常方便快捷。PLC通信包含PLC之间的通信以及PLC与其他智能设备之间的通信,主要有以下四种情况

  a.PLC之间的通信∶PLC之间可一对一通信,也可在多达几十甚至几百台PLC之间进行通信。既可在同型号PLC之间进行通信,也可在不同型号的PLC之间进行通信。例如可以将三菱FX系列PLC作为三菱A系列PLC的就地控制站,从而可简单地实现生产过程的分散控制和集中管理。

  b.PLC与各种智能控制设备之间的通信PLC可与条形码读出器、打印机以及其他远程I/O智能控制设备进行通信,形成一个功能强大的控制网络。

  c. PLC与上位计算机之间的通信∶可用计算机进行编程,或对PLC进行监控和管理。通常情况下,采用多台PLC实现分散控制,由一台上位计算机进行集中管理,这样的系统称为分布式控制系统。

  d.PLC与PLC的数据存取单元进行通信∶PLC提供了各种型号不一的数据存取单元,通过此数据存取单元可方便地对设定数据进行修改,对各监控点的数据或图形变化进行监控,还可对PC出现的故障进行诊断等。

  近几年来,随着计算机控制技术和通信网络技术的发展,已兴起工厂自动化(FA)网络系统。PLC的联网、通信功能正适应了智能化工厂发展的需要,它可使工业控制从点到线再到面,使设备级的控制、生产线的控制和工厂管理层的控制连成一个整体,从而创造更高的效益。

  PLC的应用领域越来越广泛,几乎可以说凡是有控制系统存在的地方都需要PLC。在发达国家,PLC已广泛应用于所有的工业部门,随着PLC性能价格比的不断提高,PLC的应用范围还将不断扩大。对于PLC应用的整体认识如图1-3所示如FP还配备了1∶N 通信(多99台)、PC(PLC)之间连接(多16台)等丰富的通信功能

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 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,随着其性能价格比的不断提高,应用的范围还在不断扩大,PLC的应用大致可归纳为以下几类。

    1)、开关量的逻辑控制

    这是PLC基本、广泛的应用领域。PLC的逻辑控制取代传统的继电系统控制电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单机控制,也可用于多机群控及自动化生产线的控制等。如机床电气控制、装配生产线、电梯控制、冶金系统的高炉上料系统以及各种生产线的控制。   

    2)、运动控制

    PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。目前,大多数的PLC制造商都提供拖动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块,这一功能可广泛用于各种机械,如金属切削机床、金属成型机床、机器人、电梯等。

    3)、过程控制

     过程控制是指对温度、压力、流量、速度等连续变化的模拟量的闭环控制。PLC采用相应的A/DD/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。现代的大、中型PLC一般都有闭环PID控制模块,这一功能可以用PID子程序来实现,而更多的是使用PID模块来实现。

    4)、数据处理

    PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以通过通信接口传送到的智能装置进行处理,或将它们打印备用。数据处理一般用于大型控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。

    5)、通信及联网

    PLC通信括PLC相互之间、PLC与上位机、PLC与其它智能设备间的通信。PLC与其它智能控制设备一起,可以构成“集中管理、分散控制”的分布式控制系统,满足工厂自动化系统发展的需要。

 

 PLC控制系统与继电器控制系统的区别 

 

     组成器件不同:继电器控制线路是许多真正的硬件继电器组成,而梯形图则由许多所谓“软继电器”组成。

     触点数量不同:硬继电器的触点数量有限,用于控制的继电器的触 点数一般只有48对;而梯形图中每个“软继电器”供编程使用的触点数有无限对。

     实施控制的方法不同:在继电器控制线路中,实现某种控制是通过各种继电器之间硬接线解决的。而PLC控制是通过梯形图即软件编 程解决的。

     工作方式不同:在继电器控制线路中,采用并行工作方式;而在梯形图的控制线路中,采用串行工作方式。

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6ES72111BE400XB0CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
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6ES72121BE400XB0CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE400XB0CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE400XB0CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG400XB0CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG400XB0CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG400XB0CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG400XB0CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
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