современные программируемые промышленные контроллеры для автоматизации производственных процессов

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Электротехника
  • 12 12 страниц
  • 9 + 9 источников
  • Добавлена 24.02.2018
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 2
1 Программируемые промышленные контроллеры. Общие сведения и классификация 3
2 Современные программируемые промышленные контроллеры 7
Заключение 10
Список использованных источников 12
Фрагмент для ознакомления

Они необходимы для самостоятельного решения задачи автоматического регулирования и позиционирования. Функциональные модули имеютнабор встроенных каналов I/O, встроенный микропроцессор. Способны выполнять обработку информации на своём локальном уровне. За счёт этого снижается нагрузка на центральный процессор контроллера;интерфейсные модули (IM). Они обеспечивают возможность подключения к базовому блоку (стойка с ЦП) одной или нескольких стоек расширения.Общие технические характеристики процессоров S7-300 представлены в таблице 2.1.Таблица 2.1 – Технические данные центральных процессоров S7-300. ЗаключениеВ ходе выполнения реферата было проведено исследование современных промышленных контроллеров. Установлено, что ПЛК не получило возможности стать универсальным, как персональные компьютеры по причине:– жесткие ограничений на стоимость;– широкого круга целей автоматизации.Проанализирована архитектура контроллеров. Дано описание каждого из элементов, представлено описание их функций. Отмечены определённые функции, позволяющие проводить самодиагностику контроллеров. В третьей главе представлен сравнительный анализ отечественного ПЛК NLcon-CEи зарубежного контроллера SimaticS7-300. Приведены технические характеристики микропроцессоров, рассмотрены способы подключения всех узлов контроллера. Список использованных источниковBonastre A.; Capella J.V.; Ors R. A new generic architecture for the implementation of intelligent and distributed control systems. - IECON 02 - IEEE 2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society, vol. 3, 5-8 Nov. 2002, p. 1790 - 1795. BoniventoA., Carloni L.P., Sangiovanni-Vincentelli A. Platform-Based Design of Wireless Sensor Networks for Industrial Applications. - Design, Automation and Test in Europe, DATE '06. Vol. 1, 6-10 March 2016, p. 1-6.Ицкович Э.Л. Конкурентоспособность российских производителей контроллеров на рынке средств автоматизации производства. - Промышленные контроллеры АСУ, №2. 2013. - с. 4 - 10.Wei T., Songjiao S., Mengxiao W. Model identification and PID control of long time-delay processes. - Proceedings of the 4th World Congress on Intelligent Control and Automation, 2002, vol. 2, 2002, p.900 - 904.Mitsubishi Safety Programmable Controller. MELSEC QS Series. CC-Link Safety System. Remote I/O Module. User'sManual. MitsubishiElectricCorp. - - p.114Profibus RS 485-IS user and installation guideline. PROFIBUS Guideline, ver. 1.1, order №. 2.262. - PROFIBUS Nutzerorganisation, June 2013. - 38 p.Numerical recipes in C. The art of scientific computing. Second Edition. Cambridge University Press. http://www.nr.com.http://www.rlda.ru/NLcon-CE.pdfProduct Support. Mean Time Between Failures (MTBF) - list for SIMATIC products. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16818490.

1. Bonastre A.; Capella J.V.; Ors R. A new generic architecture for the implementation of intelligent and distributed control systems. - IECON 02 - IEEE 2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society, vol. 3, 5-8 Nov. 2002, p. 1790 - 1795.
2. BoniventoA., Carloni L.P., Sangiovanni-Vincentelli A. Platform-Based Design of Wireless Sensor Networks for Industrial Applications. - Design, Automation and Test in Europe, DATE '06. Vol. 1, 6-10 March 2016, p. 1-6.
3. Ицкович Э.Л. Конкурентоспособность российских производителей контроллеров на рынке средств автоматизации производства. - Промышленные контроллеры АСУ, №2. 2013. - с. 4 - 10.
4. Wei T., Songjiao S., Mengxiao W. Model identification and PID control of long time-delay processes. - Proceedings of the 4th World Congress on Intelligent Control and Automation, 2002, vol. 2, 2002, p.900 - 904.
5. Mitsubishi Safety Programmable Controller. MELSEC QS Series. CC-Link Safety System. Remote I/O Module. User'sManual. MitsubishiElectricCorp. - - p.114
6. Profibus RS 485-IS user and installation guideline. PROFIBUS Guideline, ver. 1.1, order №. 2.262. - PROFIBUS Nutzerorganisation, June 2013. - 38 p.
7. Numerical recipes in C. The art of scientific computing. Second Edition. Cambridge University Press. http://www.nr.com.
8. http://www.rlda.ru/NLcon-CE.pdf
9. Product Support. Mean Time Between Failures (MTBF) - list for SIMATIC products. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16818490.

Программируемые контроллеры для решения задач автоматизации

некоммерческое акционерное общество

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра &';электропривод и автоматизация промышленных установок&';









РАСЧЕТНО ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ№. 1

на тему: «Программируемых контроллеров для решения задач автоматизации»

Факультет 5B071800 электрической энергии

Выполнил Касымов К. Ш Группы ЭАТ-12-3

Менеджер ass. Алексеев С. Б.






Алматы 2015

Содержание

Введение

. Классификация PLC и их назначение

. ПЛК 150 компаний, ОВЕН

. Примеры автоматизации

Вывод

Список используемой литературы

Введение

До инженеров-электриков предназначена оборудование, опираясь на доступных дискретных устройств, выпущенных промышленностью. Это реле, реле, кнопки управления двигателями и еще небольшой список устройств, которые были доступны.

Прошло несколько десятилетий, и практика работы с определенными электрические компоненты, практически, перестала рынке завершена универсальные устройства, которые могут выполнять любые функции управления и контроля PLC. Для того, чтобы понять особенности и возможности контроллеры программируемые, рассмотреть их классификацию.

Программируемый контроллер электронных компонентов промышленного контроллера, специализированного (компьютеризированного) устройства, используемого для автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьезного обслуживания и практически без вмешательства человека. В системах управления технологическими объектами логические команды, как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с плавающей запятой, что позволяет сравнительной простоте микроконтроллера (шины с шириной 8 или 16 бит), чтобы получить мощную систему, которая работает в режиме реального времени. В современных ПЛК числовые операции в языках их программирования сделаны наравне с логикой. Все языки программирования ПЛК имеют легкий доступ до обработки бит в машине словами, в отличие от большинства высокоуровневых языков программирования современных компьютеров.