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PLC控制自动风门的设计.doc

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PLC控制自动风门的设计.doc

上传人:sanshenglu2 2020/8/16 文件大小:168 KB

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文档介绍

文档介绍::..论文题目PLC控制自动风门的设计作者1、郑运廷2、王广云发表的刊物名称煤矿机械刊号ISSN1003—23—1280/TD一般刊物:(主办单位)交流日期交流获奖情况交流获奖级别论文摘要介绍了煤矿井下风门的应用现状,PLC控制自动风门的结构组成、工作原理、液压系统、电气控制系统,重点论述了可编程控制器控制程序的设计,给出了相应程序的梯形图和外部接线形式。专业评审组意见年月日平职学院2005年度优秀论文评奖申报表PLC控制自动风门的设计郑运廷1,王广云2(.平顶山工业职业技术学院,河南平顶山467000) 摘要:介绍了煤矿井下风门的应用现状,PLC控制自动风门的结构组成、工作原理、液压系统、电气控制系统,重点论述了可编程控制器控制程序的设计,给出了相应程序的梯形图和外部接线形式。关键词:PLC;电气控制;,生产运输系统都是至关重要的环节,长期以来主要是采用人工启闭的普通风门,由于大巷多处在高风压区,加上大巷需要矿车通行,风门面积大,造成开门阻力大,甚至单人通过时力量太小无法打开。在大门上设置一个小门,行人通过时只打开小门可缓解上述问题,但会增加漏风量。另外,对于井下生产运输系统,人工启闭风门费时费力,耽误时间,影响运输效率。近年来,煤矿生产、设计、科研单位对此进行了一些探索,尤其随着煤矿生产自动化程度的提高,井下信集闭系统的完善,煤矿井下风门自动化显得更为重要。因此,我们设计了以电液推杆为驱动装置的自动风门。,该风门有门体、平行四边形连杆机构、电液推杆、红外检测开关、行程开关等部分组成,门体固定在巷道两邦的砌墙上,门体上部的平行四边形连杆机构使左右门扇联动,虚线对应风门打开时的位置。正常情况下,无车辆或行人,红外检测开关SQ1、SQ3发射装置发出的红外信号直接照射在红外接收装置上,风门处于关闭状态,各部分不动作。当车辆或行人接近风门时,红外检测开关发射装置发出的红外信号被阻挡、红外接收装置发出开门信号,即SQ1或SQ3动作,控制电液推杆缩回,门扇1顺时针转动打开,门扇2靠平行四边形连杆机构与门扇1连动,也顺时针转动打开。图1 ,在车辆或行人通过时,两扇风门不能关闭,靠SQ1、SQ2、SQ3三组红外检测装置实现,只要有任何一组发出信号,都控制电液推杆保持缩回,并且,当车辆和行人通过后,SQ1、SQ2、SQ3三组红外检测装置都无信号发出的情况下,延时一定时间后方可关门,延时时间的长短可根据需要设定。变两扇风门由一般的同向打开为逆向打开,风压对两扇风门的作用力由平行四边形连杆机构的连动相互抵消,整个风门受力平衡,大大降低开门所需动力,可以选择尺寸重量较小的电液推杆,使整套装置结构紧凑,便于安装,节约能源。。在控制信号作用下,泵站启动,电磁铁YA2通电,活塞缩回,风门开启,当风门完全打开时活塞缩回到位,压下行程开关SQ4,电磁铁YA2断电,电磁阀恢复中位,风门保持在打开位置。直到三组红外检测装置SQ1、SQ2