常州学plc培训班多少钱

changzhou
2020-11-30 浏览387次

个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC),现在,仍常常将PLC简称PC。PLC的定义有许多种。电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于其功能的原则设计。上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展较快的时期,年增长率一直保持为30~40。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。


               

课程内容-培训科目:
S7-200SMART、200SMART网络、物联网、远程维护、变频器、CAD画图、西门子触摸屏、西门子步进和伺服、易控工业组态监控等。

课程详细内容:
西门子S7-200(S7-200SMART)PLC教学内容
一 、可编程控制器(PLC)概述
1、PLC组成;2、PLC扫描工作过程;3、电源;4、 输入接线;5、输出接线;6、扩展模块;7、西门子S7-200PLC种类和选型;8、西门子S7-200PLC软元件

二、西门子S7-200PLC指令应用
1、基本指令;2、程序控制指令;3、功能指令;4、运动控制指令  5、模拟量应用;6、西门子S7-200通信

三、STEP 7 MicroWIN SP9编程软件(中文版)应用
1、电脑与PLC连接;2、编程软件安装; 3、编程软件使用;4、程序建立和编辑;5、程序监控; 6、程序管理

四、PLC系统应用
1、PLC控制系统程序设计一般步骤和方法;2、三相交流电机星三角起动控制;3、十字路口交通灯控制系统(使用9种不同编程方法实现);4、机械手控制系统(启动、停止、暂停和急停的常规编程);5、自动分拣生产线系统;6、地铁排水控制系统;7、恒压供水控制系统;8、PLC之间的PPI网络通讯、以太网通信和与仪表的RS485通信

西门子触摸屏(人机界面)内容
一、西门子人机界面概述
二、TD200/400文本应用
三、编程软件SIMATIC WinCC flexible 2008(中文版)
1、编程软件SIMATIC WinCC flexible 2008(中文版)安装;2、电脑与触摸屏连接、触摸屏与PLC连接;3、项目下载/上载/程序备份/另存为
四、触摸屏项目组态
1、一般按钮、功能按钮、用户密码表、画面输入密码按钮、下载密码等级设置;2、指示灯、数值输入/显示,文数字输入/显示;3、讯息指示、条状图、曲线图、XY图、仪表、圆形图、动态图、趋势视图;4、数据记录、报警记录、配方、报警系统;5、多语音系统;6、脚本编程介绍
五、实例应用
1、伺服控制系统:起动与停止,运行监控,实时位置显示,故障报警;2、自动分拣生产线系统:多画面切换,状态显示,故障显示;3、恒压供水系统控制:压力显示,水位显示,用户等级管理。

西门子通用交流伺服系统
一、西门子伺服系统的结构和原理
1、伺服电机的结构;2、伺服放大器的结构及工作原理;3、伺服系统信号和接线;4、伺服放大器和伺服电机的连接
二、交流伺服控制信号
1、电压卖出信号;2、电流脉冲信号;3、正逻辑信号  ;4、负逻辑信号;5、单脉冲/双脉冲/A_B箱脉冲
三、控制实例
1、PLC脉冲输出定位控制;2、脉冲功能模块组成定位控制系统;3、多轴控制,上下料机械手控制系统
四、交流伺服维护
1、故障查询及处理方法;2、信号干扰处理方法

变频器应用技术教学内容
一、变频器概述
1、变频器的硬件结构及工作原理;2、变频器省电吗?;3、变频器有什么用?;
二、变频器参数和应用
1、变频器接线;2、变频器参数;3、变频器试运行;4、变频器命令的三种来源;5、变频器频率的四种来源; 6、变频器RS485通信
三、变频器应用实例
1、自动分拣生产线系统;2、恒压供水控制系统;3、收卷自动控制系统;4、与上位机进行通信应用


               

(1)交流电动机和直流电动机相比存在许多优点,但当异步电机在起动过程中又有许多弊病。所谓起动过程是在交流传动系统中,当异步电动机投入电网时,其转速由零开始上升,转速升到稳定转速的全过程。
  如不采用任何起动装置的情况下,直接加额定电压到定子绕组起动电动机时,电机的起动电流可达额定电流的4倍~8倍,其转速也在很短时间内由零上升到额定转速。同时三相感应电动机起动时的转矩较大,一般可达额定转矩的2倍以上。起动时过高的电流一方面会造成严重的电网,给电网造成过大的电压降落,降低电网电能质量并影响其他设备的正常运行。而过大的转矩又将造成机械应力,影响电动机本身及其拖动设备的使用寿命。因此,通常总是力求在较小的起动电流下得到足够大的起动转矩,为此就要选择合适的起动方法。在选择起动方法时可以根据具体情况具体要求来选择。
  对三相鼠笼式异步电动机的起动电流的限制,通常有定子串接电抗器起动、Y-△起动、自藕变压器降压起动、延边三角形起动。而对绕线式交流电动机,常采用转子串接频敏变阻器起动、定子串电阻分级起动。这些传统的起动方法都存在一些问题。
  (1)定子串接电阻起动:由于外串了电阻,在电阻上有较大的有功损耗,特别对中型、大型异步电动机更不经济,因此在降低了起动电流的同时,却付出了较大的代价,即起动转矩降低得更多,一般只能用于空载和轻载。
  (2)Y—△起动:Y—△起动方法虽然简单,一个Y—△转换开关。但是Y—△起动的电动机定子绕组六个出线端都要引出来,对于高电压的电动机有一定的困难,一般只用于380V电动机。
  (3)自耦变压器降压起动:自耦变压器降压起动,与定子串接电抗器起动相比,当限定的起动电流相同时,起动转矩损失的较少;比起Y—△起动,有几种抽头供选用比较灵活,并可以拖动较大些的负载起动。但是自耦变压器体积大,价格高,也不能拖动重负载起动。
  (4)延边三角形起动:采用延边三角形起动鼠笼式异步电动机,除了简单的绕组接线切换装置之外,不需要其他专用起动设备。但是,电动机的定子绕组不但为△接,有抽头,而且需要专门设计,制成后抽头又不能随意变动。
  随着电力技术(尤其是集成电路、微处理器以及新一代电力电子器件)的不断发展,异步电动机起动过程中的起动电流过高,起动转矩过小等问题得到了很好的解决。
  从20世纪70年代开始推广利用晶闸管交流调压技术制作的软起动器,以及采用微控制器代替模拟控制电路,发展成为现代的电子软起动器。


               

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