Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ



Podobné dokumenty
Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Pracovní list KA č.4 Spolupráce se ZŠ

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

Základy logického řízení

Kombinační automaty (logické obvody)

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

Elektropneumatická schémata

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Jiří Strejc. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, Čelákovice

Vstupy a výstupy základní sady modulů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

ESII Roletová jednotka

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Katalogový list WIA101


Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

DUM 01 téma: Programovatelný automat výklad

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Popis a funkce klávesnice K3

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Hydraulické lisy Lis HL 20.21

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Manuál a uživatelská příručka pro řídící jednotku HR-2672-MINI / JIV (verze jídelní výtah)

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Popis a funkce klávesnice BC-2018

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AUTOMATIZACE Úvod do programování PLC

Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ATyS M. Automatické přepínače sítí do 160 A. Pro 40 až 160 A. Funkce. Režimy ovládání.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA

Dávkovací zařízení DAV 01

C.A.T. Návod k montáži a zapojení. (Control Air ThermWet) Verze 2.17

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy


Základy logického řízení

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Funkční data Výrobní nastavení nastavitelné nastavení

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Seznam elektromateriálu

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum

Výukové úlohy pro VarioClick

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Vstřikovací systém Common Rail

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN (pružina dolů)

Servopohony pro modulační řízení AME 25, AME 35

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC /2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2008

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Bezdrátový multizónový modul

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí

Transkript:

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger Termín workshopu: 30. 10. 2012 1. Anotace tématu: V průmyslové výrobě se stále více uplatňuje využití pneumatických a hydraulických prvků a zařízení. Důvodem jsou nesporné výhody vyplývající z jednoduché konstrukce a snadného použití těchto součástí. Mezi hlavní důvody využívání pneumatických prvků patří, možnost akumulování energie (tlakového vzduchu), vysoké rychlosti, šetrnost vůči životnímu prostředí, možnost použití ve výbušném prostředí, snadná ochrana proti přetížení. Pneumatické systémy mají i své nevýhody. Mezi největší nevýhody patří: problematické dosažení konstantních rychlostí pohybu, nutnost velkých průtoků média, při expanzi (rozpínání) vzduchu dochází k jeho ochlazování, může dojít až k zamrznutí systému, vzhledem k relativně nízkým pracovním tlakům jsou rozměry pneumatických zařízení poměrně velké, vyšší úroveň hluku v místě spotřeby vzduchu apod. Některé z jmenovaných nevýhod lze odstranit použitím principielně podobných systémů systémů hydraulických. Mezi hlavní výhody hydraulických systémů patří velké přestavní síly, konstantní rychlost pohybu atd. Nevýhody hydraulických systémů jsou nemožnost akumulovat energie, velký důraz na těsnost komponent a spojů, robustnost zařízení apod. Složitější hydraulické celky lze řídit ručně velmi obtížně. Proto jsou hydraulické prvky kombinovány s elektrickými, což velmi rozšiřuje oblast jejich použití a zjednodušuje způsob řízení. Jednodušší hydraulická zařízení lze řídit ručně, ve spojení s elektrickými prvky i pomocí kontaktních logických obvodů. Pro řízení složitějších a rozsáhlejších hydraulických systémů se řídicí hydraulické prvky doplňují o elektrické ovládání a k realizaci požadovaných funkcí se používají programovatelné automaty. SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek 1

2. Základní pojmy: Výkonná část: Model hydraulické posuvové jednotky model simuluje přesouvání suportu zařízení pomocí hydraulických motorů po určité dráze bude popsán v další kapitole Hydraulický motor motor, k jehož napájení je potřebný zdroj tlakového oleje; olej se tlakuje čerpadlem (např. zubovým čerpadlem) Hydraulický rozvaděč zařízení pro změnu směru nebo zastavení proudícího oleje Škrticí ventil ventil omezující průtok (rychlost proudění) tlakového oleje a tím i rychlost motoru Snímač polohy spínací zařízení, které při detekci předmětu změní svůj stav (sepne kontakt) Elektromagnet zařízení ovládané elektrickým proudem, které při průtoku proudu přes něj vykazuje magnetické vlastnosti (stává se magnetem ) Elektromagnetické ovládání rozvaděče způsob ovládání činnosti rozvaděče (elektromagnetem) Řídicí část PLC anglická zkratka pro programovatelný automat (v německy mluvicích zemích SPS) řídicí systém na svých vstupech čte informace ze snímačů fyzikálních veličin (např. snímačů polohy) a ovládacích prvků (např. tlačítek), na výstupech jsou připojena ovládaná zařízení (např. elektromagnet) Vstupní a výstupní registry část paměti programovatelného automatu slouží ke komunikaci (připojení) řízených zařízení Skupina projektů sdružuje jednotlivé projekty, které se např. týkají jednoho konkrétního zařízení Projekt obsahuje program nebo skupinu programů pro ovládání konkrétního zařízení Program obsahuje algoritmus řízení vytvořený některým z 5 programovacích jazyků Obvod (při programování jazykem LD) prostor (linie) pro zápis algoritmu řízení zápis je realizován vkládáním programovacích prvků Booleovský typ proměnných proměnné tohoto typu nabývají pouze dvou hodnot False a True (Nepravda a Pravda). Hodnoty False a True si lze představit jako stavy např. světla nesvítí a svítí, nebo stavy vypínače - vypnuto a zapnuto apod. Někdy jsou též označovány hodnotami logická 0 a logická 1. 3. Výklad: Model hydraulické posuvové jednotky Popis modelu: Model hydraulické posuvové jednotky představuje zařízení pro posun suportu, k němuž se upíná posouvaný materiál. Činnost modelu je řízena procesorem, umístěným uvnitř krabice modelu, který simuluje reálné vlastnosti. Pohyb suportu po vodicích lištách zajišťují hydraulické motory. SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek 2

Jejich napájení je řešeno rozvodem tlakového oleje. Řízení směru toku oleje je realizováno elektricky ovládanými rozvaděči. Hlavní hydraulický rozvaděč má tři polohy: - střední (základní) poloha uzavírá přívod a odtok tlakového oleje z motoru a tím zablokuje suport v té poloze, ve které se právě nachází - levá (aktivní) poloha pouští tlakový olej k motoru z levé strany a suport se pohybuje zleva doprava (vpřed) - pravá (aktivní) poloha pouští tlakový olej k motoru z pravé strany a suport se pohybuje zprava doleva (vzad) Pro přestavení rozvaděče z klidové polohy do jedné z aktivních poloh slouží elektromagnety EM1 a EM2. Pokud je elektromagnet EM1 aktivní (svítí signálka) přesouvá se rozvaděč do levé aktivní polohy a suport se pohybuje vpřed, při aktivním elektromagnetu EM2 se přesouvá rozvaděč do pravé aktivní polohy a suport se pohybuje vzad. Tlakový olej pro rozvaděče dodává čerpadlo Č, které nasává olej ze sběrné vany. Na výstupu hlavního rozvaděče je připojen pomocný rozvaděč ovládaný elektromagnetem EM3. Pokud je rozvaděč v klidové poloze (elektromagnet EM3 není aktivní nesvítí signálka), odchází z motoru olej přímo do sběrné vany a motor se pohybuje rychle rychloposuv suportu. Při aktivním elektromagnetu EM3 je odtok z motoru přesměrován pomocným rozvaděčem do škrticího ventilu. Škrticí ventil, bez ohledu na směr pohybu motoru, brání rychlému průtoku oleje a motor se pohybuje pomalu pomalý posuv suportu. Schematická značka škrticího ventilu přeškrtnutá šipkou představuje škrticí ventil s regulovatelným seškrcením. To v praxi znamená, že úroveň seškrcení lze mechanicky nastavit na požadovanou úroveň. V popisovaném modelu hydraulické posuvové jednotky regulace seškrcení provádět nelze. Aktivita jednotlivých elektromagnetů EM1, EM2 a EM3 je simulována rozsvícením signálky umístěné na modelu v značce elektromagnetu. Pohyb suportu je simulován postupným rozsvěcováním zelených signálek. Poloha suportu je hlídána čtyřmi snímači polohy K1 až K4. Pokud suport při pohybu najede do polohy, kde se nachází tyto snímače, rozsvítí se žlutá signálka. Do programovatelného automatu je odeslána informace snímače o dosažení polohy. Programovatelné automaty Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů. Programovatelné automaty a způsob jejich programování je popsán v dokumentu KA4_VM_102012_BU_B1.pdf na stránkách Média Wiki. SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek 3

Programovatelný automat je spojen s modelem hydraulické posuvové jednotky podle následující propojovací tabulky. Vstupy PLC: Symbolické jméno Vstupní svorka DI0 DI1 DI2 DI3 Popis vstupu K1 DI4 koncový spínač výchozí poloha K1 K2 DI5 koncový spínač poloha K2 K3 DI6 koncový spínač poloha K3 K4 DI7 koncový spínač koncová poloha K4 Start DI8 tlačítko START Stop DI9 tlačítko STOP DI10 DI11 Výstupy PLC: Symbolické Výstupní jméno svorka Popis vstupu EM1 DO0 elektromagnet EM1 EM2 DO1 elektromagnet EM2 EM3 DO2 elektromagnet EM3 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 Blokové schéma zapojení PLC Napájecí zdroj 230V/24V Model hydraulické posuv. jedn. Ovládací tlačítka (Start, Stop) SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek 4

4. Doporučená literatura: - dokumentace firmy Teco a.s., Kolín www.tecomat.cz - nápověda aplikace Mosaic 5. Webové stránky: Hydraulika: www.eurofluid.cz www.seall.cz www.hydroma.cz Programovatelné automaty: www.tecomat.cz 6. Odkazy a kontakty: Media Wiki mburger@sps-pi.cz 7. Přílohy: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek 5