一、概述
垂直分揀機是現代物流系統的重要組成部分,實現物料同時進行多口多層連續的垂直分揀。自動化、信息化以及方便地系統集成是目前物流行業控制系統發展的趨勢。基于以上目的,提供以施耐德電氣的小型控制器Twido 為中心整體解決方案。
通過Twido 控制器內置的以太網通訊口,和上位監控機進行實時的數據交換。同時根據本系統控制工藝的特點,在每層配置分布式I/O 控制模塊,通過CANopen 分布式控制總線和Twido 主機進行通訊,構成方便、可靠的分布式I/O 控制系統。
二、本系統特點
1、施耐德TWDLCAE40DRF 控制器內置以太網通訊口,可以方便的進行以太網通訊,*的通訊速度(100/M, 10/M)使PLC 與上位機的數據實時交換變得簡單。同時內置的以太網口使PLC 和上位機的硬件配置不需要增加任何的額外成本,經濟性能非常*。
2、控制系統的模塊化結構和標準的接口。應用Twido 的分布式I/O 功能,方便的實現控制系統的模塊化、標準化。每層控制選用標準的分布式I/O 單元(基于CANopen 的分布式單元: OTB1C0DM9LP),分布式總線結構使硬件接線和軟件編程更加簡單、輕松。系統的模塊化結構使控制具有強大的擴展能力。
3、施耐德Twido 可編程控制器的以太網功能和分布式I/O 結構,使系統的標準化成為可能。針對物流控制的特點,垂直分揀機作為整個系統的一個單元,需要預留標準的接口,同上位機監控系統進行實時的數據交換,以及現場檢測元件的標準接口。整個系統預留標準的接口,具有*的兼容性。
三、系統流程描述
垂直分揀機功能是實現多口多層連續的物料垂直分揀。通過提升機構不斷升高、下降的回轉運動。物料在的層、口進入分揀機的隔板上。隨著隔板的提升、下降動作到達的層、口,根據上位計算機或程控器的設定,物料從提升機中送出,進入輸送帶。整個工藝進入下一個環節。
分揀機控制系統由上位計算機(或HMI)、Twido 控制器、現場CANopen 總線的分布式I/O 模塊、以及變頻器、編碼器等構成。
垂直分揀機的控制系統架構圖如下:控制流程說明(詳見流程圖):
(1) 主要工作流程如下:分為進物料和出物料兩部分進行平行處理
(2) 控制數據的設定:根據系統要求,可以通過網絡由外部系統的主控單元設定數據,通過以太網傳輸至Twido 控制器。也可以由上位機軟機根據工藝直接進行設定。
(3) 控制功能的實現:物料由傳送帶送至入口處,PLC 采集上位機信息,或根據內部邏輯控制,把物料送入提升機,到達位置,同時把該物料和隔板位置進行綁定,隨著隔板的運動,PLC 內部同時進行數列移位處理。到達出口升起提升機氣缸,送物料至出口。
四、控制要求分析及實現
1、基于物流行業的特點,要求控制系統實現信息化、模塊化以及分布式控制和預留標準接口。施耐德Twido 控制器,通過內置以太網、MODBUS 通訊口以及現場總線的功能方便的實現以上功能。
2、提升機工作的安全可靠性。本系統高速工作時,低故障率是所有控制的前提,通過不同的安全檢測元器件實現本系統的穩定工作。包括:入口、出口物料位置的檢測;物料進入提升機位置的檢測;提升機內工作氣缸位置的檢測;以及物料是否*送出位置的檢測。同時配置編碼器檢測隔板傳感器的安全性。
3、物料和隔板位置的綁定處理:物料從入口進入,同時和該隔板進行綁定。利用Twido 的數據寄存器功能可以很方便的實現此功能。
每個隔板綁定一對應數據移位寄存器,16 只隔板和16 個數據寄存器一一對應,寄存器隨著隔板的提升同步進行數列移位。
對應隔板1 的數據寄存器1:
1 0 0 1 0 1 1
1 1
1 1 0 0 0 0 0
寄存器1 有16 個位(BIT),預先定義每個位的含義:包括貨物的入口信息、出口的信息、當前隔板的位置狀態信息等。
例如:入口為2#入口,對應隔板號5、出口為4#,對應隔板號10、當前隔板位置為從隔板0#開始的第5#位。則對應的數據寄存器值為:當前隔板號:5 提升機工作時,隔板每提升一個位置,數據寄存器的值加1(當前隔板號加1)。當前隔板號等于該貨物的出口隔板號(即出口4 對應的隔板位置10)時,貨物在該出口輸出,同時寄存器清0,表明該隔板目前沒有綁定貨物。
Twido 可編程控制器具有停電保持功能,重新上電開機后,系統繼續正常工作,不需要手工操作,取出提升機中的貨物。大大提高生產效率。
五、系統總結
垂直分揀機采用施耐德控制系統解決方案,Twido 程控器內置了以太網通訊口、MODBUS 通訊口,同時具有分布式I/O 總線功能,實現了分揀機控制系統信息化、模塊化以及分布式控制和預留標準接口的要求。經濟上也更合理。施耐德系列產品良好的兼容性,以及產品優異的性能使控制變得更加簡易、和穩定。
垂直分揀機是現代物流系統的重要組成部分,實現物料同時進行多口多層連續的垂直分揀。自動化、信息化以及方便地系統集成是目前物流行業控制系統發展的趨勢。基于以上目的,提供以施耐德電氣的小型控制器Twido 為中心整體解決方案。
通過Twido 控制器內置的以太網通訊口,和上位監控機進行實時的數據交換。同時根據本系統控制工藝的特點,在每層配置分布式I/O 控制模塊,通過CANopen 分布式控制總線和Twido 主機進行通訊,構成方便、可靠的分布式I/O 控制系統。
二、本系統特點
1、施耐德TWDLCAE40DRF 控制器內置以太網通訊口,可以方便的進行以太網通訊,*的通訊速度(100/M, 10/M)使PLC 與上位機的數據實時交換變得簡單。同時內置的以太網口使PLC 和上位機的硬件配置不需要增加任何的額外成本,經濟性能非常*。
2、控制系統的模塊化結構和標準的接口。應用Twido 的分布式I/O 功能,方便的實現控制系統的模塊化、標準化。每層控制選用標準的分布式I/O 單元(基于CANopen 的分布式單元: OTB1C0DM9LP),分布式總線結構使硬件接線和軟件編程更加簡單、輕松。系統的模塊化結構使控制具有強大的擴展能力。
3、施耐德Twido 可編程控制器的以太網功能和分布式I/O 結構,使系統的標準化成為可能。針對物流控制的特點,垂直分揀機作為整個系統的一個單元,需要預留標準的接口,同上位機監控系統進行實時的數據交換,以及現場檢測元件的標準接口。整個系統預留標準的接口,具有*的兼容性。
三、系統流程描述
垂直分揀機功能是實現多口多層連續的物料垂直分揀。通過提升機構不斷升高、下降的回轉運動。物料在的層、口進入分揀機的隔板上。隨著隔板的提升、下降動作到達的層、口,根據上位計算機或程控器的設定,物料從提升機中送出,進入輸送帶。整個工藝進入下一個環節。
分揀機控制系統由上位計算機(或HMI)、Twido 控制器、現場CANopen 總線的分布式I/O 模塊、以及變頻器、編碼器等構成。
垂直分揀機的控制系統架構圖如下:控制流程說明(詳見流程圖):
(1) 主要工作流程如下:分為進物料和出物料兩部分進行平行處理
(2) 控制數據的設定:根據系統要求,可以通過網絡由外部系統的主控單元設定數據,通過以太網傳輸至Twido 控制器。也可以由上位機軟機根據工藝直接進行設定。
(3) 控制功能的實現:物料由傳送帶送至入口處,PLC 采集上位機信息,或根據內部邏輯控制,把物料送入提升機,到達位置,同時把該物料和隔板位置進行綁定,隨著隔板的運動,PLC 內部同時進行數列移位處理。到達出口升起提升機氣缸,送物料至出口。
四、控制要求分析及實現
1、基于物流行業的特點,要求控制系統實現信息化、模塊化以及分布式控制和預留標準接口。施耐德Twido 控制器,通過內置以太網、MODBUS 通訊口以及現場總線的功能方便的實現以上功能。
2、提升機工作的安全可靠性。本系統高速工作時,低故障率是所有控制的前提,通過不同的安全檢測元器件實現本系統的穩定工作。包括:入口、出口物料位置的檢測;物料進入提升機位置的檢測;提升機內工作氣缸位置的檢測;以及物料是否*送出位置的檢測。同時配置編碼器檢測隔板傳感器的安全性。
3、物料和隔板位置的綁定處理:物料從入口進入,同時和該隔板進行綁定。利用Twido 的數據寄存器功能可以很方便的實現此功能。
每個隔板綁定一對應數據移位寄存器,16 只隔板和16 個數據寄存器一一對應,寄存器隨著隔板的提升同步進行數列移位。
對應隔板1 的數據寄存器1:
1 0 0 1 0 1 1
1 1
1 1 0 0 0 0 0
寄存器1 有16 個位(BIT),預先定義每個位的含義:包括貨物的入口信息、出口的信息、當前隔板的位置狀態信息等。
例如:入口為2#入口,對應隔板號5、出口為4#,對應隔板號10、當前隔板位置為從隔板0#開始的第5#位。則對應的數據寄存器值為:當前隔板號:5 提升機工作時,隔板每提升一個位置,數據寄存器的值加1(當前隔板號加1)。當前隔板號等于該貨物的出口隔板號(即出口4 對應的隔板位置10)時,貨物在該出口輸出,同時寄存器清0,表明該隔板目前沒有綁定貨物。
Twido 可編程控制器具有停電保持功能,重新上電開機后,系統繼續正常工作,不需要手工操作,取出提升機中的貨物。大大提高生產效率。
五、系統總結
垂直分揀機采用施耐德控制系統解決方案,Twido 程控器內置了以太網通訊口、MODBUS 通訊口,同時具有分布式I/O 總線功能,實現了分揀機控制系統信息化、模塊化以及分布式控制和預留標準接口的要求。經濟上也更合理。施耐德系列產品良好的兼容性,以及產品優異的性能使控制變得更加簡易、和穩定。
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