Bộ lập trình MISUBISHI FX1S – 30MR

Một phần của tài liệu Chương 3: thiết kế và thi công (Trang 78)

- Vì nhu cầu ngõ vào và ngõ ra ít và dễ dàng tìm kiếm thiết bị thay thế và sửa chữa giá thành rẻ nên nhóm quyết định lựa chọn PLC MITSUBISHI FX1S- 30MR

➢ Giới thiệu PLC Mitsubishi Fx1s – 30MR

Với quy mô máy đóng nắp sử dụng PLC Mitsubishi FX1S là hợp lý nhất, bởi nó phù hợp cho không gian và chi phí giá thành hợp lý.

a. Đặc điểm

PLC FX1S có khả năng quản lý số lượng I/O trong khoảng 10-34 I/O. Cũng giống như FX0S, FX1S không có khả năng mở rộng hệ thống. Tuy nhiên, FX1S được tăng cường thêm một số tính năng đặc biệt: tăng cường hiệu năng tính toán, khả năng làm việc với các đầu vào ra tương tự thông qua các card chuyển đổi, cải thiện tính năng bộ đếm tốc cao, tăng cường 6 đầu vào xử lý ngắt; trang bị thêm các chức năng truyền thông thông qua các card truyền thông lắp thêm trên bề mặt cho phép FX1S có thể tham gia truyền thông trong mạng (giới hạn số lượng trạm tối đa 8 trạm) hay giao tiếp với các bộ HMI đi kèm.

68

Hình 3. 44: PLC MITSUBISHI FX1S- 30MR - Đặc tính kĩ thuật

69

70 c. Tên gọi

Hình 3. 45: Kí hiệu tên PLC A) Loại PLC: FX1S

71 C) MPU – Đơn vị chính

D) R – Relay T – Transistor

E) Omit : Nguồn xoay chiều AC, tiêu chuẩn Nhật Bản D : Nguồn 1 chiều DC, tiêu chuẩn Nhật Bản

DS : Nguồn 1 chiều DC, tiêu chuẩn quốc tế, đầu ra rơ le, đã đăng kí CE & UL DSS : Nguồn 1 chiều, tiêu chuẩn quốc tế, đầu ra transistor nguồn 1 chiều DC, đã đăng kí CE & UL

ES : Nguồn xoay chiều AC, tiêu chuẩn quốc tế, đầu ra relay

ESS : Nguồn xoay chiều AC, tiêu chuẩn quốc tế, đầu ra transistor nguồn 1 chiều DC

F) UL : Đã đăng kí sản phẩm CE, UL d. Giao diện của FX1S 30MR – ES/UL

72

- Đặc trưng của PLC FX1S

Hình 3. 47: Mặt chính PLC FX1S 1) Lỗ lắp trực tiếp ( đường kính 4.5mm < 0.17’’)

2) Thiết bị đầu vào (24VDC) và thiết bị đầu cuối cung cấp điện 3) Thiết bị đầu ra và nguồn cung cấp điện kết thúc

4) Đèn báo trạng thái đầu vào 5) Đèn báo trạng thái đầu ra

6) Báo các trang thái PLC ( nguồn, chạy, lỗi) 7) Kẹp gắn ray DIN

8) Nhãn

9) Cổng thiết bị tùy chọn – băng ghi nhớ 10) Cổng lập trình

11) Chậu tương tự, D8030 đọc từ VR1, ở trên. D8031 đọc từ VR2, ở dưới cùng 12) Nút chạy/ dừng

f. Đấu ngõ vào PLC MITSUBISHI

Hiện nay trên thị trường PLC MITSUBISHI đều có 2 cách đấu dây ngõ vào số kiểu Sink và Source, nhưng những phiên bản cũ của hãng này chỉ dùng 1 kiểu sink.

73

Hình 3. 48: Tiêu chuẩn quốc tế/ nhật bản

Trong máy đóng nắp em sử dụng PLC FX1S 30MR ES/UL vì thế trên đầu vào PLC sẽ có chân S/S ( còn dòng PLC không có đuôi hoặc có đuôi 001 thì sẽ là chân COM), chân S/S sẽ có thể đấu tùy ý +24 hoặc 0V. Nếu đấu vào chân 24V thì PLC kích âm (đấu kiểu sink), còn đấu vào chân 0V thì PLC kích dương ( đấu kiểu source)

+ Đấu kiểu Source

Hình 3. 49: Kiểu đấu Source Chân SS là chân chung được đấu với nguồn 0VDC

Tại (2) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại PNP

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

74

Hình 3. 50: Kiểu đấu Sink Chân SS là chân chung được đấu với nguồn +24VDC

Tại (3) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại NPN

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Để có thể đạt được hiệu quả trong quá trình lấy tín hiệu từ cảm biến thì em sử dụng cảm biến có tín hiệu NPN. Tín hiệu NPN cho kết quả chính xác nhất khi tín hiệu kích âm (0V) khi đo động cơ khi chạy, nếu sử dụng tín hiệu PNP kích dương thì tín hiệu bắt buộc phải đủ 24V thì cảm biến mới nhận được, trong thực nghiệm khi quay động cơ với tốc độ cao thì nguồn điện chỉ dao động mức 20V không đủ để cảm biến nhận được, ngoài ra sử dụng dạng NPN tức là không có điện áp trên tiếp điểm sẽ giúp hạn chế khả năng cháy nổ khi xảy ra sự cố.

g. Đấu ngõ ra PLC MITSUBISHI

Đối với plc mitsubishi thì ngõ ra tín hiệu thường có hai dạng là MR( ngõ ra relay) và MT( ngõ ra transisotor).

75

Hình 3. 51: Dạng Relay

Dạng ngõ ra MR sử dụng tiếp điểm relay để đóng ngắt tín hiệu nên thường có tần số ngõ ra tối đa khoảng 1-5Hz trở lại.

Trên ngõ ra PLC sẽ chia ra các cổng COM tương ứng với một hoặc một nhóm ngõ ra dùng chung mức điện áp. Ngõ ra dạng relay được đấu nối như sau: COM0 và Y0 sẽ đóng vai trò như một tiếp điểm thường hở của relay, khi OUT tín hiệu ra Y0 thì hai điểm này sẽ nối nhau. Hoàn toàn tương tự với các cặp tiếp điểm khác như COM1-Y1, COM2-Y2, COM2-Y3, COM2-Y4, COM2-Y5... cũng tương tự. Khi đó với việc có nguồn nuôi bên ngoài, mạch điện sẽ trở thành một mạch điện khép kín và có dòng điện chạy qua tải.

Với sơ đồ hình 3.33:

+ COM0 và COM1 đấu chung với chân dương của nguồn điện 1 chiều, đầu ra Y0 và Y1 đấu vào chân dương của tải.

+ COM2 đấu với nguồn xoay chiều, các đầu ra Y2 Y3 Y4 Y5 đấu với tải xoay chiều.

76

➢ Dạng transistor

Hình 3. 52: Dạng transistor

Loại ngõ ra Transistor đóng ngắt bằng linh kiện bán dẫn nên có tốc độ đóng ngắt nhanh, có thể dùng để phát xung tốc độ cao lên tới 100Khz, 200Khz, 500Khz. Nó chịu được số lần đóng ngắt lớn, tuổi thọ tính theo số lần đóng ngắt thì lớn hơn ngõ ra Rơ-le rất nhiều. Khả năng chịu dòng của chân này rất thấp, dòng qua nó chịu giới hạn dưới 0.5A nên bắt buộc sử dụng thêm rơ le trung gian.

Chân COM0 và Y0 sẽ được nối nhau bằng 1 transistor. Khi out ra Y0 thì transistor sẽ dẫn và chân Y0 nối với COM0, lúc này sẽ có nguồn chảy qua tải. Tương tự đối với COM1 và Y1. Các chân còn lại sử dụng chung chân COM2. Bởi vì tín hiệu ngõ ra PLC để điều khiển van khí nén đóng mở xi lanh hơi và điều khiển biến tần của máy đóng nắp thường có tần số thấp nên em lựa chọn PLC dạng relay, bên cạnh đó mỗi ngõ ra PLC em đều sẽ dùng relay trung gian nối trước khi kết nối đến các van điện, biến tần và bộ điều khiển để đảm bảo an toàn và độ bền

77

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4.1 Sơ đồ điện của hệ thống

78

Hình 4. 2: Sơ đồ mạch điều khiển

Start Stop Reset

24V 0V Màn hình HMI

Nguồn 24V

V+ V-

Đầu vào PLC Fx1s – 30 MR

X0 X1 X2

79

80

4.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

81

4.3. Lưu đồ thuật toán

- Dựa vào nguyên lý hoạt động của hệ thống ta có được sơ đồ thuật toán như sau:

Hình 4. 6: Lưu đồ thuật toán máy đóng nắp

4.4. Nguyên lý hoạt động

Bấm nút start để khởi động hệ thống. Kiểm tra tình trạng phôi trong phễu nếu chưa đủ phôi trên đường dẫn để tham gia quá trình đóng siết nắp thì ta thao tác trên màn hình chuyển sang chế độ bằng tay, bấm nút để chạy 2 phễu rung nắp

82

vàng và nắp đỏ. Khi phôi đã đủ cho ta bấm dừng 2 phễu lại, chuyển chế độ bằng tay sang chế độ tự động và bấm khởi động chạy.

Mâm xoay bắt đầu quay, nắp vàng từ đường dẫn chạy vào mâm và xoay mâm đem nắp vàng đến vị trí tại cơ cấu đẩy nắp đỏ. Tại đây, cảm biến quang nhận cảm biến nắp vàng dừng mâm lại 0.3s đồng thời tại vị trí xi lanh cấp nắp đỏ cảm biến quang nhận được nắp đỏ thì cho xi lanh đẩy nắp đỏ ra. Nắp đỏ chịu lực đẩy xi lanh đẩy ra và rơi xuống chồng lên nắp vàng. Thời gian đẩy ra và thụt về của xi lanh cấp nắp đỏ là 0.4s cho từng quá trình.

Sau khi nắp được cấp thành công, mâm xoay tiếp tục quay đưa 2 nắp đến vị trí xi lanh dập. Xi lanh dập chuyển động tịnh tiến từ trên xuống dưới đóng 2 cơ cấu nắp lại với nhau, sao cho lõi trong nắp đỏ được dập khít tới phần ren vặn của nắp vàng, quá trình dập nắp đi lên và đi xuống mất 0.4s.

Khi 2 nắp dập xong thì mâm xoay tiếp tục xoay đưa nắp tới vị trí của cơ cấu siết. Vì để đảm bảo siết luôn đủ nên motor siết luôn quay khi khởi động máy. Khi đến vị trị siết cũng như xi lanh dập, xi lanh siết chuyển động tịnh tiến đi xuống để tham gia quá trình siết ( khác với quá trình dập xi lanh siết thụt xi lanh để hạ motor xuống). Motor siết tiếp xúc nắp đỏ và vặn nắp theo đường ren của nắp đến khi nắp chặt thì mới cho xi lanh đưa motor lên. Trong quá trình motor siết đưa xuống thì xi lanh chặn dưới mâm cũng hoạt động đồng thời, xi lanh này đẩy lên chạm vào mặt trong của nắp vàng nhằm giữ cho nắp vàng cân bằng đồng thời khi motor siết xuống và xi lạnh chặn đi lên tác động lẫn nhau, nắp ở giữa chịu 2 lực tác động sẽ giúp nắp vặn chắc chắn hơn

Nắp vặn xong thì các xi lanh đưa cơ cấu trở về, đồng thời mâm xoay quay

đưa thành phẩm đến vị trí thoát ra để người công nhân kiểm tra lỗi trước khi đóng gói.

4.5. Xác định đầu vào, ra

Bảng 4. 1: Tín hiệu đầu vào PLC

83

X0 Start: bắt đầu hoạt động hệ thống

X1 Reset

X2 Stop

X10 Cảm biến nắp vàng

X11 Cảm biến mâm xoay

X12 Cảm biến nắp đỏ Bảng 4. 2: Tín hiệu đầu ra PLC Tên Chức năng Y0 Xi lanh cấp nắp đỏ Y1 Xi lanh dập Y2 Motor siết Y3 Xi lanh siết nắp Y4 Mâm xoay Y5 Phễu đỏ Y6 Phễu vàng Y7 Xi lanh chặn dưới

Bảng 4. 3: Bit nhớ sử dụng trong chương trình

Tên Chức năng

M1 Chạy mâm xoay

M2 Dừng mâm xoay

M3 Chờ

M4 Mâm nhân cảm biến nắp vàng

M5 Mâm chưa nhận cảm biến nắp vàng

M11 Chờ

M12 Đẩy nắp đỏ

84 M14 Khởi động lại M20 Chờ M21 Dập nắp M22 Tín hiệu dập M31 Motor chạy

M32 XL chặn dưới lên_ XL siết xuống

M33 XL chặn dưới xuống_ XL siết lên

M34 Trở về ban đầu M40 Nút Auto/Manu M41 Manual M42 HMI Start M43 HMI Reset M44 HMI Stop M47 Auto M49 Trạng thái stop M50 HMI XL nắp đỏ M51 HMI XL dập

M52 HMI motor siết

M53 HMI XL siết nắp

M54 HMI mâm xoay

M57 HMI XL chặn dưới M58 HMI phễu vàng M59 HMI phễu đỏ M60 Trạng thái reset M61 Trạng thái ON M69 Trạng thái start

85

4.6. Chương trình chính

Lâp trình bằng phầm mềm GX Work 2 sử dụng ngôn ngữ LADDER

95

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ 5.1. Kết quả đạt được

- Đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống máy đóng nắp chai tương ớt

- Đã lựa chọn kết cấu máy hợp lý trên cơ sở thích hợp, lựa chọn các phương

pháp sắp xếp, cấp phôi tự động

- Cải thiện điều kiện làm việc, giảm cường độ lao động chân tay

- Tạo ra sản phẩm có giá thành hạ, chất lượng bảo đảm, kích thích tiêu dung - Tỷ lệ sản phẫm lỗi chỉ ở mức 0.5-1%.( Đạt yêu cầu của công ty)

- Chất lượng của sản phẩm được nâng cao

Tính mới

- Máy lắp ghép nắp chai tương ớt là máy hoàn toàn mới trong hệ thống sản xuất của CÔNG TY CP Kỹ Nghệ Đô Thành

- Mặc dù trên thế giới cũng như ở việt nam hiện nay có rất nhiều hệ thống lắp ráp tự động nhưng mặt hàng sử dụng thay đổi kích thước cũng như mẫu mã liên tục và mang tính đặc thù vì thế đòi hỏi chi phí ban đầu rất cao mà không phải lúc nào cũng có sẵn trên thị trường.

Tính sáng tạo

- Đã phối hợp các kết cấu riêng lẻ để tạo nên một máy móc tự động hoàn toàn, làm việc năng suất hiệu quả cao, dễ vận hành.

- Đây là hệ thống được các sinh viên dưới sự hướng dẫn của thầy giáo đã được công ty ứng dụng vào sản xuất

5.2. Hạn chế

- Máy đóng nắp bị rung rắc hơi nhiều do phần chân đế chưa loại bỏ tốt độ rung lắc của các cơ cấu siết dập.

- Phễu nắp đỏ được tinh chỉnh rất nhiều lần mới cho ra đủ số lượng nắp để đóng, do cơ cấu nắp đỏ rất khó để dựng thẳng lên. Trong quá trình kiểm tra có thể 1 phần do đế rung nên vẫn cần thời gian quan sát.

- Vị trí xi lanh đẩy nắp đỏ rất dễ bị lỗi do nắp được đẩy tới thanh kẹp nắp không kịp dễ bị kẹt hoặc do khí thổi nắp tới quá mạnh dễ làm nắp đổ. Tuy nhiên đã

96

khắc phục bằng việc dùng 1 nút nhấn để điều khiển xi lanh đẩy nắp đỏ để dễ lấy nắp kẹt ra.

- Máy đóng nắp yêu cầu rất cao mức độ khí thổi trên các cơ cấu xi lanh và vòi xịt tại các phễu, nếu lượng khí cấp không đủ dễ gây cho quá trình bị gián đoạn và xảy ra lỗi.

5.3 Hướng phát triển

- Những điểm cần thay đổi và cải tiến mà tụi em hướng tới:

+ Thay đổi cơ cấu để năng suất và hạn chế sản phẩm lỗi xuống mức thấp nhất

97

98

99

100

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ” Giáo trình môn học plc mitsubishi” Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy. Trường Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh,2006 2. Mitsubishi Electric, FX Series Programmable Controllers, April 2003

3.Trịnh Chât – Lê Văn Uyển, thiết kế hệ dẫn động cơ khí, nhà xuất bản giáo dục, 2003.

2. Các tài liệu từ Internet và tham khảo trên các diễn đàn: + https:// plcmitsubishi.com + www.mitsubishielectric.com + plctech.com + abientan.com.vn + tudonghoa.tech + kienthuctudonghoa.com + Unlockplc.com

Một phần của tài liệu Chương 3: thiết kế và thi công (Trang 78)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(111 trang)