Oni plr studio освещение дома

ONI PLR

С помощью утилиты пользователи могут разработать программное обеспечение для логических реле от производителя ONI серии PLR S. Поддерживается язык FBD и LD.

ONI PLR – приложение для Windows, позволяющее создавать команды для программируемых логических реле от соответствующего производителя. Утилита содержит встроенные средства для отладки кода и записи его в контроллер. Также доступен офлайн симулятор работы оборудования.

Схема

Разработка проекта осуществляется в режиме конструктора. Пользователю необходимо выбирать модули из списка, расположенного в левой части главного окна, и перетаскивать их на рабочую область. Встроенный каталог содержит счетчики, генераторы импульсов и задержек, мультиплексоры, усилители, компараторы, фильтры, регистры для записи данных и многие другие компоненты.

Утилита позволяет создавать управляющие программы на языке релейно-контактных схем или функциональных блоков. Есть возможность работать над несколькими проектами одновременно, переключаясь между вкладками.

Отладка и запись

Перед загрузкой кода в память оборудования пользователи могут проверить его работоспособность. Для этого приложение содержит симулятор работы устройства. Поддерживается функция отслеживания хода выполнения управляющей программы в режиме реального времени. В случае возникновения ошибок информация о них будет отображаться на экране.

Как и Arduino, данная утилита позволяет подключить контроллер к компьютеру и записать программный код. Для этого требуется специальный адаптер, который подключается к порту USB или COM.

Источник

Работа с ПО ONI Visual Studio и ONI PLR Studio. Новые видеоинструкции

® .» src=»https://oni-system.com/upload/medialibrary/b77/bez_imeni_1.jpg» height=»444″ title=»Продолжаем публиковать новые ролики в обучающих видеокурсах, рассказывающих о работе с программным обеспечением для оборудования промышленной автоматизации ONI ® .»>

Читайте также:  Люстры для маленькой кухни или светильника

Продолжаем публиковать новые ролики в обучающих видеокурсах, рассказывающих о работе с программным обеспечением для оборудования промышленной автоматизации ONI ® .

1. Урок № 8 из курса по работе с программой ONI Visual Studio: Создание шкал.

Шкалы в современных системах визуализации используются для наглядного отображения текущего состояния и заданных параметров автоматизируемого процесса: объёма жидкости в ёмкостях, скорости движения объектов, частоты вращения валов, параметров электрической сети и т.д. В данном видео уроке рассказано как создавать различные типы шкал, отображаемых панелями оператора ONI.

2. Урок № 8 из курса по работе с программой ONI PLR Studio: Настраиваемая логика.

Из данного видеоролика вы узнаете, как упростить код прикладного программного обеспечения для ПЛР и Микро ПЛК, воспользовавшись функциональным блоком Настраиваемая логика. Данный функциональный блок позволит вам сократить количество логических элементов и сделать проект опрятным, и легко читаемым, что очень важно при реализации сложных алгоритмов.

3. Урок № 9 из курса по работе с программой ONI Visual Studio: Списки выбора.

В девятом ролике нашего видеокурса по работе с ПО ONI Visual Studio рассказано, как создавать и настраивать элементы управления «Список с выбором» и «Выпадающий список». Они позволяют выбрать одно из нескольких заранее определённых значений параметра процесса, что используется как при выборе режимов работы оборудования, так и при задании его параметров.

4. Урок № 9 из курса по работе с программой ONI PLR Studio: Встроенная клавиатура.

Встроенная клавиатура ПЛР и Микро ПЛК обладает широким функционалом. При помощи клавиатуры можно настраивать параметры контроллера, изменять параметры технологического процесса и т.д. Более подробно о том, каким образом можно использовать клавиатуру в своих проектах рассказано в девятом ролике видеокурса по работе с ПО ONI PLR Studio.

Подробнее — в новых видеороликах, размещенных на сайте oni-system.com в разделе «Видеокурсы».

Команда ONI будет систематически дополнять данные курсы новыми материалами.

Источник

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (Программирование в ONI PLR studio)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Описание слайда:

Программирование в ONI PLR studio

Выполнила: Петрова И.И., преподаватель общетехнических дисциплин
ГАПО ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»

Описание слайда:

2. Внимательно изучите описание алгоритма работы схемы освещения (часть 1):
BK получает питание после включения QF и при наличии движения подает питание на катушку КМ.
Включен SA1 (SA2-отключен) и Вкл. ВК (наличие движения)=> Вкл. KM1 (модульный контактор). => Вкл. EL6 на 5 сек. => Вкл. EL7 на 3сек. => Вкл. EL8 на 2сек. (циклическое повторение).
При отключении (отсутствии движения) датчика движения цикл прерывается. При Вкл. SA2 цикл останавливается и вкл. EL3 (срабатывание ВК не вызывает реакции системы).
Включен SA2 (SA1-отключен) Вкл. EL6, EL7, EL8 (срабатывание ВК не вызывает реакции системы).
Выключены SA1, SA2. – исходное состояние все светильники с выходов логического реле отключены.
3. Исходя из конкурсного задания выбираем и расставляем на схеме блоки: «Цифровой вход» , «Цифровой выход»
1. Прежде, чем приступить к выполнению программирования запустите программное обеспечение. Для этого выбираем: «Создать…. Функциональная блок-схема FBD»

Описание слайда:

4. Блок «ИЛИ» устанавливаем на схеме для возможности принятия сигналов от нескольких функциональных блоков. Устанавливаем связи между блоками
5. Выбираем и устанавливаем элемент «И». Сигнал будет выходить, в том случае, если на все используемые входы блока приходит сигнал
6. В Специальных функциях выбираем блок «Задержка включения», которая будет использоваться для переключения светильников

Описание слайда:

7. От датчика движения ВК и выключателя SA1 подается связь на блок «И», при этом происходит поочередное включение светильников EL6,EL7, EL8 , при поступлении сигнала с ВК и выключении выключателяSA1

8. В Специальных функциях выбираем блок «Генератор импульсов», который будет использоваться в схеме для включения светильников с определенным временным интервалом
9. Устанавливаем блоки в схему и обозначаем связи между блоками «И» до входа на «Генератор» (элемент на схеме В012 напрямую). К элементам В013, В 014 через «Задержку времени включения» элементы В010, В011

Описание слайда:

10. На «Задержке включения (В010, В011) выставляем таймер, согласно задания

11. В «Генераторах импульсов» задаем параметры на периодичность вкл/выкл светильников, согласно заданию

12. Устанавливаем связи от «Генератора импульсов до блоков «ИЛИ»

13. Устанавливаем связь от входа 1003 (SA2) до блока «И» (В008), для прекращения цикла поочередного включения светильников EL6, EL7, EL8 (входы Q001,Q002, Q003)

Описание слайда:

14. Связи от SA1, SA2 на блок «И»(В007), от «И» (В007) на выход Q004, используем для включения светильника EL3 отдельный режим

15. С SA1 и SA2 связи на блок «И», с установкой функции «НЕ» на вход от SA1. С выхода «И» связи на светильники EL6, EL7, EL8. Выполняются условия задания.
На входе блока «И» «двойной клик»
позволяет создать блок «НЕ».

Описание слайда:

16. Выполнить алгоритм работы схемы освещения (часть 2):
Включен SA3 (SA4- отключен) => Включаются EL4, EL5 поочередно с периодом 5 сек.
Включен SA4 (SA3 — Включен) => Включаются EL4, EL5.
Выключен SA3 (SA4 — Включен) => Выключаются EL4, EL5 и Включается EL3.

18. Устанавливаем связи от входов 1003, 1004 (выключатели SA3, SA4) на блок «И». Устанавливаем на вход от SA4 функцию «НЕ»
17. Вставляем блоки в схему для выключателей SA3, SA4 (вход 1003,1004)

Описание слайда:

19. Устанавливаем связи от выхода «И» на «Задержку вкл.» и «Генератор импульсов». Исходя из условия задания включаются EL4, EL5 поочередно с периодом 5 сек
20. Выставляем таймер задержки включения, задержка пуска «Генератора импульсов» для переключения светильников EL4, EL5

21. Задаем длительность импульсов вкл/откл. светильников EL4, EL5. «Включен SA3 (SA4 отключен), соответственно включаются EL4, EL поочередно с периодом 5 сек»

Описание слайда:

22.Устанавливаем связи от SA3, SA4 на входы блока «И»(В015),
от выхода «И» до входа блоков «ИЛИ» (В005, В006).
Тем самым мы реализуем условия КЗ:
«Включен SA4 (SA3 — Включен) => Включаются EL4, EL5.»
23. Устанавливаем связи от «SA3» и «SA4» на входы блока «И» (В017), с выхода блока «И» до входа блоков «ИЛИ» (В004, В005, В006).
Тем самым мы реализуем условия КЗ:
«Выключен SA3 (SA4 — Включен) => Выключаются EL4, EL5 и Включается EL3.»

Описание слайда:

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ РЕЛЕ ONI PLR-S АЛЬБОМ ПРИМЕРОВ ПРОГРАММ

1 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ РЕЛЕ ONI PLR-S АЛЬБОМ ПРИМЕРОВ ПРОГРАММ Издание: A01

2 Содержание 1 Введение Управление. освещением лестничных клеток 3 3 Управление. откатными или секционными воротами 5 4 Управление. насосной парой 7 5 Управление. вытяжной вентиляцией 9 2

3 1 Введение В данном альбоме представлено описание возможных вариантов применения логических реле серии PLR-S выпускаемых под торговой маркой ONI. Представленные примеры программ могут использоваться, как в приведенном варианте, так и модифицироваться пользователем по своему усмотрению для адаптации к решению поставленных задач. Все представленные в данном альбоме программы размещены на сайте и доступны для свободной загрузки. 2 Управление освещением лестничных клеток Описание задачи Как правило, освещение лестничных клеток многоэтажных зданий включено постоянно независимо от времени суток, что противоречит общим тенденциям по повышению энергоэффективности. Поэтому в настоящее время, в качестве основной меры по экономии электроэнергии, довольно часто используются различные датчики движения. Которые отключают освещение на лестничной площадке при отсутствии движения. Не смотря на кажущуюся простоту и экономичность, такие схемы имеют недостатки. Например, при индивидуальном включении ламп, неизбежен момент, когда, поднимаясь по лестнице, вы попадаете с освещённой лестничной площадки на неосвещенную, т.к. датчик, который должен был включить свет, еще не обнаружил движения. Подобная ситуация не только вызывает дискомфорт, но и опасна, особенно при полном отсутствии иных источников света и в ночное время. В случае если датчики движения включены параллельно и включают одновременно освещение на всех этажах, передвижение становится более комфортным, но данное решение является избыточным, так как не все передвижения ведут на последний этаж. При этом снижается энергоэффективность и срок службы ламп, как следствие включения лишних потребителей и дополнительной коммутации питания. Предлагаемое решение С помощью программируемого логического реле ONI PLR-S можно повысить эффективность управления освещением, сделав его более интеллектуальным. Ниже представлен пример программы реализации управления освещением для 5 этажного здания и описание алгоритма ее работы. 3

4 Алгоритм работы программы Срабатывание этажного датчика движения включает освещение не только на этаже, где датчик непосредственно установлен, но одновременно и на смежных этажах. Тем самым повышается комфорт передвижения, и не задействуются излишне избыточные ресурсы, как в случае с одновременным включением освещения на всех этажах. Долнительно предусмотрено включение освещения вручную, нажатием кнопки-выключателя. Архив с файлом программы Управление освещением.zip 4

5 3 Управление откатными или секционными воротами Описание задачи Очень часто откатные или секционные ворота снабжаются электроприводом, управление которым осуществляется при помощи двух-кнопочного пульта управления. Нажатие кнопок на котором напрямую или через контактор коммутирует питание электродвигателя, который включен все время, пока нажата соответствующая кнопка. Такое решение очень просто в реализации, однако не обеспечивает никаких защит и функций безопасности для персонала. Предлагаемое решение Установка программируемого логического реле ONI PLR-S в систему управления откатными или секционными воротами, позволяет автоматизировать процесс управления воротами воротами, а также обеспечить недостающие функции безопасности, защиты и диагностики оборудования. Алгоритм работы программы Управление воротами с использованием программируемого логического реле ONI PLR-S осуществляется также при помощи двух-кнопочного пульта управления. При нажатии кнопки «Открыть» загорается предупредительная лампа или включается звуковой сигнал начала движения, затем через 3 секунды включается привод на открытие ворот. При достижении конечного положения и срабатывания концевого выключателя открытого положения происходит отключение привода. Закрытие ворот происходит аналогично при нажатии кнопки «Закрыть». Остановить движение ворот в любой момент можно нажатием любой кнопки на пульте управления: «Открыть» или «Закрыть». 5

6 Для безопасности предусмотрен вход блокировки-останова перемещения ворот. Это может быть, например, оптический датчик наличия объекта на линии ворот, или иное условие блокировки. Также дополнительно контролируется время движения ворот, и в случае его превышения, происходит отключение привода и на встроенном экране модуля ЦПУ отображается соотвествующее сообщение. Архив с файлом программы Управление воротами.zip 6

7 4 Управление насосной парой Описание задачи Для обеспечения бесперебойной циркуляции теплоносителя в сетях отопления во многих случаях устанавливают насосную пару, вместо одиночного насоса, чтобы выполнить условие наличия резерва. При этом нередко на один циркуляционный контур предусмотрен один выход управления насосами, а переключение насосов осуществляется вручную. Предлагаемое решение Установка программируемого логического реле ONI PLR-S в цепь управления позволяет автоматизировать процесс переключения с основного на резервный насос в случае аварии, а также обеспечить автоматическое чередование насосов для равномерно распределения наработки. Алгоритм работы программы При получении сигнала «Пуск» происходит запуск первого насоса. В случае если в течении 5 секунд нет подтверждающего сигнала с реле потока, происходит запуск второго насоса. Если же и в этом случае реле потока не зафиксировало движение теплоносителя, то формируется сигнал общей аварии, дальнейшие попытки пуска блокируются. В случае нормальной работы, смена насосов происходит через временной интервал заданный при настройке. При этом один насос останавливается и одновременно с ним запускается второй. Во время работы на встроенном дисплее отображается отсчет времени до очередной смены насосов, либо сообщение об аварии при ее наличии. 7

8 Архив с файлом программы Управление насосной парой.zip 8

9 5 Управление вытяжной вентиляцией Описание задачи В простейшем случае для управления вытяжной вентиляцией используется комнатный термостат, который включает вытяжной вентилятор при превышении значения уставки температурой в помещении. Данная схема проста, однако не позволяет исключить работу вентиляции в случае отсутствия такой необходимости, например, в ночное время или выходные дни, что в свою очередь влечет повышение расходов на энергоносители. Предлагаемое решение С помощью программируемого логического реле ONI PLR-S можно повысить эффективность управление вытяжным вентилятором и тем самым достичь экономии ресурсов. В предлагаемой программе вентилятор также включается в зависимости от температуры помещения, но время его работы определяется заранее настроенным расписанием. Алгоритм работы программы Температура помещения измеряется датчиком с активным выходом (0..10В), который подключен к первому универсальному входу программируемого логического реле ONI PLR-S. Измеренное значение температуры масштабируется и сравнивается с пороговыми уставками включения и выключения, заданными в блоке порогового триггера B001, которые можно изменять при помощи панели, интегрированной в модуль ЦПУ ONI PLR-S. В зависимости от результата сравнения происходит включение или отключение вытяжного вентилятора. 9

10 Дополнительно предусмотрены возможности ручного управления и управление по расписанию. Во втором случае работа вытяжного вентилятора возможна только в заданные в расписании промежутки времени, что позволяет отключать вентиляцию, например, в нерабочие дни. Работа вентилятора контролируется через вход обратной связи I004 и в случае несоответствия сигналов управления и обратной связи формируется сигнал аварии, который отображается на встроенном дисплее. При нормальной работе, на дисплее отображается текущая температура и значения заданных уставок. Архив с файлом программы Управление вентиляцией.zip 10

Источник

Оцените статью