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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子模块6ES7221-1EF22-0XA0诚信经营

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-07-24
  • 阅读量:19
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子模块6ES7221-1EF22-0XA0诚信经营详细内容

    西门子模块6ES7221-1EF22-0XA0诚信经营


    1 引言
    茂名市二自来水厂的日产量为2×105立方米,提供茂名市区70%以上的日常用水。为缓解该市的供水紧张状况,市加大投资力度,对该水厂进行扩建。该水厂设备自动化程度较高,整个自控系统采用(PC+PLC)的组成形式。滤池控制在水厂自动化中属于较难设计的环节,主要表现在反冲洗过程中开、关阀顺序和开、关阀条件的复杂上。本文主要阐述该厂扩建滤池自控系统的主要设计过程。
    2 滤池系统的控制任务
    2.1工艺要求
    二自来水厂新扩建的V型滤池共设六个滤格,每格安装有一个液位计、一个阻塞仪,每滤格均有各自的进水阀、清水阀、气冲阀、水冲阀以及排水阀和排气阀。用于气冲的鼓风机有3台(两用一备);用于水冲的3台反冲洗泵(两用一备);两台空气压缩机(一用一备);1台干燥器。
    待滤水进入滤池的各单元滤格,经石英沙恒滤后,再进入清水池。过滤的工艺要求滤格内的水位保持在滤料上的1.2米处,在这个水位上,过滤的效果。为实现等速恒水位过滤,就要使滤池的出水量等于进水量,应根据滤池水位变化来调节出水阀的开启度以控制出水量的大小。而当滤池的运行满足反冲洗的约束条件时,需要进行反冲洗清洁滤沙。反冲洗是通过控制滤池进水阀、清水出水阀、反冲进气阀、排气阀、反冲进水阀、反冲排水阀并运行反冲水泵、风机等来实现的。
    因此,滤池控制系统的任务主要是过滤时的液拉控制和清洁过滤砂时的反冲洗控制,过滤和反冲洗不断循环交替进行。
    2.2对控制系统的性能指标要求如
    (1)实现自动恒水位过滤,误差:±1.5㎝;
    (2)根据下列约束条件之一,能准确地实现自动反冲洗:
    •过滤时间达到反冲洗设定周期(如48小时)仍未反冲洗的;
    •过滤水头损失值到达设定值(150)且延时时间(15分钟)已到,仍未反冲洗的;
    •强制反冲洗按钮被触发。
    (3)反冲洗周期、反冲洗过程中各步骤的时间均可通过程序设定,满足工艺及实际操作要求。
    (4)能直观显示滤池过滤水位、水头损失及出水阀开启度,同时显示反冲洗设备、本地滤池阀门等的开关状态。
    (5)对反冲洗设备、本地滤池阀门及反冲洗过程既可以实现全自动控制,也可以进行手动控制。
    3 滤池的控制原理与运行过程
    3.1 恒水位控制原理
    滤池的恒水位控制如图1所示。
    每个滤池将滤池水位检测值和水位设定值进行比较,得到水位偏差信号Δe,经PID运算后把输出信号送给输出附加处理程序,再输出给出水阀的伺服电机以控制出水阀的开度。开度增大的数值是由一定累积时间内水位上升的速度及水位偏差共同决定的。若进水流速越快,出水阀开度就越大,反之越小。PID运算的目标是把水位保持在设定值,附加值可作为补偿添加到输出控制中。输出附加处理程序是把PID的运算结果按一定的规律输出给清水阀伺服电机。

    图1滤池恒水位控制系统图
    3.2 反冲洗过程
    当控制系统接收到反冲洗指令信号时,按照先出的原则排队进行反冲洗。反冲洗分气洗、气水混合洗、水洗三个阶段,过程如下:关闭待滤水进水阀,当水位降至设定的反冲水位时,关闭清水出水阀并打开废水排水阀,排水阀的信号到位后先关闭排气阀,再打开反冲进气阀,启动台风机进冲,气冲需要时间1-3min;完成后,打开反冲进水阀,再启动2台风机及1台水泵,进水混合洗,时间为5min;然后关闭2台风机,关闭反冲进气阀,打开排气阀,启动2台水泵,进行单水冲洗,需要时间3-6min,完成后关闭反冲进水阀,停2台反冲洗水泵,关闭排废水阀,打开待滤进水阀,打开滤后清水阀。当水位升到过滤恒水位时,系统又转入正常的过滤程序。
    4 控制系统设计
    4.1 硬件构成及网络结构
    本系统采用PC+PLC的构成形式。上位机由一台COMPAQ微机和两台打印机组成,下位机由模拟屏PLC8、公共冲洗PLC7和六个单元滤池PLC1-6共八台公司的PLC组成,如图2所示。
    各PLC采用双绞线电缆连成的总线形接出式拓朴结构通信网,其又称FIPWAY通信网,传输速率为1Mbps。各PLC之间彼此进行通信,实现数据共享。单元滤池和公共冲洗的PLC,均配备一台现场XBT—B(人工智能接口),它通过电缆与PLC联系,在XBT操作盘上可以对滤池进行现场手动控制。各单元滤池PLC通过FIPWAY网络与公共冲洗PLC相连,公共冲洗PLC又通过网络进入水厂中控室和微机联网,故系统能在中控室内对滤池的运行进行远程监控,实现了中控室计算


    图2滤池自控系统网络图
    机集中监控、PLC远程控制、现场XBT操作的三级控制,从而确保了滤池生产运行的性。
    本系统PLC配置如下:
    PLC8:TSX47/415的CPU/COM、POWER、DI各一块;DO为9块。模拟屏设有D/A转换器。
    PLC7:TSX67/455的CPU/COM、POWER、DO和AI(TSXAEM811)各1块;DI为2块。
    PLC1-6:TSX47/415的CPU/COM、POWER、DI、DO、AI(TSXAEM411)各1块。PLC与PC机的通讯,要先在PC机安装TE公司的FIPWAY通讯网卡,然后通过RS422通讯接口进行数据通讯。
    4.2 PLC的控制功能
    单元滤池的PLC主要完成本格滤池的恒水位过滤控制和每格滤池的进水阀、出水阀、排污阀、反冲进气阀、排气阀、反冲水阀等的自动控制,及数据采集,并与公共冲洗PLC交换数据信息。当滤板下的阻塞仪将滤床阻塞程度信号转送给滤池单元PLC,PLC接收信号后,与水头设定值进行比较、显示出来,用以决定滤池是否要反冲洗,并传送至公共冲洗PLC。滤池的开启个数由进水流量决定,每个滤池由液位计和阻塞仪测出滤池的水位和水头损失值,并和滤后水阀门开度这三个参数送单元PLC,经PLC内置PID运算后,若水位偏差过1.5cm时,PLC立即启动控制单元自动调整滤池出水蝶阀的开度,维持滤池水位基本恒定,从而实现恒水位过滤。
    公共冲洗PLC负责六个滤池的反冲洗排队协调、和对反冲洗设备(反冲水泵、鼓风机等)及其进出口阀门的监控。当单元PLC向公共冲洗PLC发出反冲洗请求时,公共冲洗PLC则开始启动反冲洗程序对该滤池进行反冲洗控制。当某滤格正在反冲洗时,若又有一个或多个滤池发出反冲洗请求信号时,则此信号被存入公共冲洗PLC存储器中,然后按存储先后顺序进行冲洗,排队等待反冲洗的滤池则维持正常的生产。
    模拟屏PLC的作用是驱动模拟屏工作及实现与水公司电台系统、微机的通讯。在模拟屏上能动态显示整个水厂的工艺流程和设备运行状态以及其主要的工艺参数,并实现声光报警,便于生产调度管理。
    4.3程序设计
    当滤池满足反冲洗控制约束条件之一时进行反冲洗。本系统用一个反冲洗PLC实现六个滤池的排队反冲洗,通过公共程序的读写命令采集整组滤池的反冲信息及滤池具体水位情况并发出命令。公共程序的主要内容包括:反冲水泵风机控制程序、公共PLC与其他各单元PLC信息的读写程序和滤池排队程序。
    每格滤池的工艺过程基本相同,其PLC程序结构也相同,可用子程序的形式,如图3所示。每个滤池程序包括初始化命令及滤池的自动状态、手动状态、现场状态等程序。滤池自动状态程序包含反冲洗状态、整理状态、正常过滤状态三个子程序。滤池手动状态程序包含各个阀门的手动操作命令。滤池现场状态程序主要内容包含:(1)在滤池由自动状态转到现场时已发出的命令全部复位。(2)自动状态中的某些变量,如时间变量、计数器变量等复位。(3)针对反冲在这个状态下发出一个结束反冲命令。


    4.4系统软件
    本系统上位机采用bbbbbbs NT操作系统,实时软件选用Wonderware公司的InTouch7.0工业组态软件,它主要包含bbbbbbMaker和bbbbbbViewer两个程序。上位机配备有遵循FIPWAY通讯协议的通讯网卡,实时采集生产数据。通过监控计算机可清晰地显示滤池的过滤、等待、反冲等运行过程中动态的工艺模拟画面,可对系统的所有设备进行远程操作和控制,并具备显示工艺布置图、实时动态参数、设备的工作状态及实时/历史报警信号、在线仪表的实时/历史趋势曲线、马达运行时间等功能,同时可进行离线/在线编程及设定参数的修改,编制和打印生产与管理报表。
    5 新旧系统的联网问题
    由于新建的滤池系统与水厂原系统是用不同公司的PLC开发成的两套立系统,两系统的通信协议不同,它们之间没有数据通信,这给生产和管理带来一定的麻烦。两期的监控组态软件都采用了InTouch,但所用版本不同。从技术改造成本和公司技术力量来考虑,决定利用InTouch基于以太网并兼容TCP/IP通信协议的网络功能来实现两套立系统的联网控制。

    具体方法如下:
    先用交换机组建一个以太网,系统示意图如图4,并在原系统监控微机PC1

    和新建系统监控微机PC2别安装TCP/IP通信协议、NetDDE程序。
    再对InTouch监控系统软件进行设置:a. 运行InTouch的开发环境bbbbbbmaker,利用“import”功能将新旧两期程序数据整合成为一个完整的应用程序,分别安装在PC1和PC2上,这样就可以在任一台PC上对生产进行监控;b.对InTouch的DDE Access进行设置,方法是在“Modify DDE Access Name”对话框中的“DDE Application/Server Name”栏增加“\\PC2\viewer”(在PC1上)和“\\PC1\viewer”(在PC2上)。通过这个设置,PC1和PC2就可通过以太网进行实时数据通信;c. 初始化NetDDE,运行InTouch bbbbbbviewer,PC1和PC2即可进行实时通信。
    6 结束语
    滤池经一段时间的运行后显示出控制系统应用效果良好,系统的各项控制性能指标均能达到设计要求。在正常情况下,本滤池水位波动被控制在设定值的±1.5cm范围内,实现了自动过滤及六个滤池自动排队和反冲洗,并间接实现了与水厂原系统的联网控制,整个控制系统的设计基本满足了生产要求,达到了预期效果。


    机器人作为一种能够模拟人工操作的工作机械,随着机器人技术的不断发展,其应用领域也在不断拓宽,从传统的制造业正在向非制造业领域扩展。今后,电力、原子能电站、消防救灾、服务、农林、畜牧、水产、医疗、矿业、化工、医药、交通、海洋、航空、航天、军事、环保等领域,都是或将是机器人发挥其功能的广阔天地。

    柔性加工系统,又称为可调式生产线或系统,经过二十多年的发展,已进入多品种、小批量的生产领域。廊坊智通机器人系统有限公司研制的交互式机器人柔性加工系统集工业机器人及其控制系统、交互式机器手、交互式操作平台、交互式智能软件、设备及其控制系统于一体,可用于复杂三维工件的批量制造加工,也可作为一个柔性单元灵活嵌入到自动化生产线中,可满足大型装备成套系统和大型复杂加工系统的自动化需求。

    应用领域

    ——汽车制造业

    据统计,汽车、摩托车行业所用的机器人占机器人总用量的45%。在汽车、摩托车等制造业中,喷涂、焊接、搬运、装配、检测等工序存在着大量的重复性劳动,因此,汽车制造业是理想的机器人应用场所。世界各大汽车制造公司都在主要工序应用机器人代替人工操作,如美国通用、福特汽车公司、德国大众,都有几百上千个机器人系统。在中国的汽车工业,应用机器人代替人工操作也正在兴起,如上海大众、上海通用,机器人已被用于焊接、喷涂和部分装配。然而现有的传统机器人系统的局限性使现在的汽车生产线不能实现全自动,特别是一些关键工序由人工操作。如齿轮箱装配,由于人工装配造成了先期的损伤,影响整机性能,而且劳动强度大、效率低。廊坊智通机器人系统有限公司研制的在线力控制交互式机器人装配系统可实现无损及装配。本公司的柔性机器人汽车加工、装配系列将进一步扩展智能化机器人在汽车、摩托车制造业的应用领域和提高工作效率。

    ——铸造业

    铸造业是广泛应用机器人的二大行业。由于铸造的恶劣工作环境,使用机器人是的选择。从翻砂到清理,每道工序都可应用机器人。特别是铸件的前期清理,环境恶劣、劳动强度大,像汽车发动机体铸件等复杂工件的清理使用智能化机器人是的选择。廊坊智通机器人系统有限公司研制的在线力控制交互式机器人铸件清理系统可实现机器人切、铣、磨及去飞边等加工过程,大大提高了生产效率及加工质量,具有强的对不同工件的适应能力,因此在国内外铸造行业有着广阔的市场前景。

    ——能源装备加工

    大型发电机组的汽轮机叶片是几何形状复杂的多曲面部件,其加工方法历来使用人工磨削和抛光,劳动强度大,加工精度低,质量一致性差,而且无法实现机械化和自动化加工。廊坊智通机器人系统有限公司研制的交互式机器人柔性加工系统可以通过三维扫描检测实现叶片信息输入、离线编程、在线校准、在线补偿、在线质量控制的柔性自动化加工,以保证叶片的尺寸、几何精度及其一致性,将实现叶片加工技术上的历史性突破,从而实现我国能源装备加工自动化,进而提高我国能源装备的整体水平。因此该技术将广泛应用于能源装备加工业。

    ——航空制造业

    飞机发动机叶片的加工与再制造在世界范围内存在市场。尤其是由于飞机发动机叶片非常昂贵,其每年的再制造市场甚至大于新叶片的加工量。由于其复杂的工艺过程,世界上发达国家仍采用手工操作。廊坊智通机器人系统有限公司研制的叶片表面喷砂处理、叶片磨削、叶片表面等离子喷涂及叶片冷却孔再打开技术使得飞机发动机叶片的再制造实现部分自动化成为可能。

    ——塑料加工业

    我国为世界大塑料制品加工大国。机器人辅助大型注塑机将显著提高产品质量及生产效率。因此交互式机器人柔性加工系统将在该领域大有作为。

    ——人体植入物加工业

    随着人民生活水平和医疗水平的不断提高, 人们对生活质量的要求也不断提高。因此人体植入物加工业也在世界范围内蓬勃发展。但像人造关节这样的人体植入物由于其复杂形状只能由手工完成。廊坊智通机器人系统有限公司开发的交互式机器人柔性加工系统将在该领域大有作为。为我国人体植入物加工业进入世界行列作出贡献。

    ——五金加工业

    随着人民生活水平和医疗水平的不断提高, 人们对生活质量的要求也不断提高。因此人体植入物加工业也在世界范围内蓬勃发展。但像人造关节这样的人体植入物由于其复杂形状只能由手工完成。廊坊智通机器人系统有限公司开发的交互式机器人柔性加工系统将在该领域大有作为。为我国人体植入物加工业进入世界行列作出贡献。

    系统技术优势

    ——系统离线编程

    将工业加工过程所需要的三维信息通过模型、三维测量仪器输入到交互式机器人系统软件。根据输入信息,该模块自动产生机器人运动轨迹和程序。该模块将根据不同的加工过程设置相应的加工过程参数,对生产过程进行控制。与常用的手工在线逐点机器人编程法相比较,该模块的使用将大大缩短编程时间。而且由于实现了离线编程而不间断生产过程,从而大大提高设备使用率。

    ——系统在线校准

    该模块主要用来校准工件及加工工具的安装误差。机器人按照运动程序通过简单的相对测量实现了复杂的机器人系统在线校准。在线校准的应用使得机器人离线编程成为现实。在线标准模块将与在线补偿模块相结合进而实现在线自学习功能而不断提高工件加工质量。

    —— 模型化加工过程参数控制

    经离线编程产生的机器人路径,经系统在线校准后能准确地运动到加工位置。但如何控制机器人速度、加工工具的形状及尺寸、工件与加工工具的接触力、以及如何补偿加工工具的磨损等加工过程参数,都将按照加工过程模型进行控制。

    ——在线质量控制

    在机器人加工过程中,机器人将不断的检测加工中的工件尺寸精度,如果工件未达到要求,重新返回再加工,直至合格为止。

    ——在线补偿

    该模块的主要功能是根据在线视觉和触力感觉的反馈信息,加工工件本身的随机误差。

    ——机器人控制程序进行再调整

    机器人在操作过程中根据传感器反馈信息及对工件的在线测量,对机器人控制程序进行再调整,逐步修正机器人程序,使加工质量不断提高。

    随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的性直接影响到企业的生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。

    自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。

    1. 电磁干扰类型及其影响

    影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是干扰源。

    干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声波形性质来划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,可分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。

    共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电器供电时,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的,这种干扰叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。

    2. 电磁干扰的主要来源

    2.1 来自空间的辐射干扰

    空间辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布为复杂。若PLC系统置于其射频场内,就会受到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对PLC通信网络的辐射,由通信线路感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护

    2.2 来自系统外引线的干扰

    主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较为严重,主要有下面三类:

    类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后换隔离性能高的PLC电源问题才得到解决。

    PLC系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造工艺等因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,隔离是不可能的。

    二类是来自信号线引入的干扰。与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这种往往非常严重。

    由信号引入的干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。

    三类是来自接地系统混乱的干扰。接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一,正确的接地既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统无法正常工作。

    PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层。当发生异常状态如雷击时,地线电流将大。

    此外,屏蔽层、接地线和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。

    2.3 来自PLC系统内部的干扰

    主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射、模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂家对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门无法改变,可不多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。

    3. 抗干扰设计

    为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径、提高装置和系统的抗干扰能力。这三点就是抑制电磁干扰的基本原则。

    PLC控制系统的抗干扰是一个系统工程,要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的产品,且有赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以考虑,并结合具体情况进行综合设计,才能保证系统的电磁兼容性和运行性。进行具体工程的抗干扰设计时,应主要注意以下两个方面。

    3.1 设备选型

    在选择设备时,要选择有较高抗干扰能力的产品,其包括了电磁兼容性,尤其是抗外部干扰能力,如采用浮地技术、隔离性能好的PLC系统;其次还应了解生产厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作等;另外是靠考查其在类似工作中的应用实绩。

    在选择国外进口产品要注意,我国是采用220V高内阻电网制式,而欧美地区是110V低内阻电网。由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,工业企业现场的电磁干扰至少要比欧美地区高4倍以上,对系统抗干扰性能要求高。在国外能正常工作的PLC产品在国内工业就不一定能运行,这就要在采用国外产品时,按我国的标准(GB/T13926)合理选择。

    3.2 综合抗干扰设计

    主要考虑来自系统外部的几种抑制措施,内容包括:对PLC系统及外引线进行屏蔽以防空间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波,特别是动力电缆应分层布置,以防通过外引线引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统。另外还利用软件手段,进一步提高系统的性。

    4. 主要抗干扰措施

    4.1 采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰

    在PLC控制系统中,电源占有重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好的电源,而对于变送器供电电源以及和PLC系统有直接电气连接的仪表供电电源,并没受到足够的重视。虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。

    此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的性。而且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。

    4.2 正确选择电缆的和实施敷设

    为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,笔者在某工程中采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,降低了动力线产生的电磁干扰,该工程投产后了满意的效果。

    不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠行敷设,以减少电磁干扰。

    4.3 硬件滤波及软件抗干扰措施

    信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两间加装滤波器可减少差模干扰。

    由于电磁干扰的复杂性,要根本干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的性。常用的一些提高软件结构性的措施包括:数字滤波和工频整形采样,可有效周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。

    4.4 正确选择接地点,完善接地系统。

    接地的目的通常有两个,一为了,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。

    系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体接地点以单的接地线引向接地。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体接地点,然后将接地母线直接连接接地。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地的接地电阻小于2Ω,接地埋在距建筑物10?15m远处,而且PLC系统接地点与强电设备接地点相距10m以上。

    信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。

    5. 本文小结

    PLC控制系统的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症的方法,才能够使PLC控制系统正常工作,保证工业设备运行



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    欢迎来到浔之漫智控技术(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市松江区永丰街道上海市松江区广富林路4855弄52号3楼,联系人是聂航。 主要经营电气相关产品。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。