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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

    乌鲁木齐西门子中国授权代理商变频器供应商

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2025-03-03
  • 阅读量:14
  • 价格:666.00 元/台 起
  • 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

    乌鲁木齐西门子中国授权代理商变频器供应商详细内容


    乌鲁木齐西门子中国授权代理商变频器供应商

    一般来说,我们工程中使用的模拟量信号电缆都是屏蔽电缆,特别是注意在辐射的时候与动力电缆要分开敷设。屏蔽层肯定是要接地的,否则还谈什么电磁屏蔽,不接地根本起不到屏蔽的作用。其次,是单端接地还是两段接地,这个问题困扰我很久了。从防止暂态过电压的角度来看,屏蔽层采用两点接地较好,两点接地使得电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干扰场的作用,使得干扰电压降低。但是,两点接地有两个很大的问题,,当接地网上出现短路电流或者雷击电流的时候,由于接地两点的电位不同,使得屏蔽层内可能出现电流,电流过大会烧毁屏蔽层,二,电流不大也会对电信号造成干扰。所以,在PLC系统中,如果电磁干扰不是特别厉害的情况下,尽量采用单端接地。
    屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。
    (1)单端接地方式:设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。
    (2)两端接地方式:由于屏蔽层过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。
    (3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。


    随着相关技术的发展,PLC的功能也越来越强,使用越来越方便。但是,整机的性高只是保证系统工作的前提,在设计和安装PLC系统的过程中还要采取相应的措施,才能保证系统工作。如果PLC的工作环境过于恶劣,如温度过高、湿度过大、振动和冲击过强,以及电磁干扰严重或安装使用不当等,都会直接影响PLC的正常、和运行。如果外围电路的抗干扰措施不当,整个控制系统的性就大大降低。因此,在系统设计时应予以充分的考虑,在硬件上进行适当的配置,并辅以相应的软件,以实现系统故障的防范。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整个系统运行的关键。因此,分析研究PLC应用中的性和抗干扰技术是十分必要的。要提高PLC控制系统的性,既要在硬件上采取措施,又要在软件上设计相应的保护程序。
    1.PLC控制系统中的干扰源
    PLC系统的干扰源根据其来源分为内部干扰源和外部干扰源两类,一般主要包括以下几个方面。
    (1)来自电气控制柜设备内部的干扰
    ①来自PLC系统内部的干扰,主要由PLC系统内部元器件及电路间的电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,数字地、模拟地和系统地处理不当而相互影响,以及元器件间的相互不匹配使用等。这属于PLC制造商对系统内部进行电磁兼容设计的内容,作为使用者是无法改变的。
    ②电气控制柜中使用诸如大功率变频器和交流接触器等容易产生干扰的器件。此类干扰有电路参数和工作点选择不当而引起的震荡或波形畸变、快速上升的脉冲源以及在信号传送时阻抗的不匹配、器件的物理噪声(如元件热噪声、触点热电势等)。
    ③由于元器件布局不合理造成的内部信号相互串扰。如线路中存在的电容性元件引起的寄生振荡以及由于电路逻辑设计和系统电气设计不合理所产生的干扰。
    (2)来自电气控制柜外部的干扰
    ①来自电源的干扰。由于PLC系统的正常供电电源均由电网供电,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,如高压断路器、隔离开关、大容量变压器等的影响,大型电力设备起停和交直流传动装置引起的谐波,各种电气设备(电动机、空气开关等)、电焊机及电力系统的短路故障等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但制造工艺等因素使其隔离性并不理想。由于分布电容的存在,隔离是不可能的。
    ②来自信号线引入的干扰。与PLC控制系统连接的各类信号线除了传送各类有效的信息之外,还会受到空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰。这类干扰信号会引起PLC的I/O信号工作异常。
    ③来自接地系统的干扰。由地线侵入的静电耦合或电磁耦合可对系统产生干扰。在PLC控制系统中,由于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,形成共模噪声,影响系统正常工作。此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,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。若系统地与其他接地处理混乱,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。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。错误的接地不仅会引入干扰信号,接地线本身还会成为天线向外辐射噪声,干扰PLC控制系统的正常工作。
    ④按钮、继电器等工作时触点间产生的电弧、静电产生的火花放电、外界的高频加热器、高频淬火设备、杂乱的无线电波信号等带来的干扰等。
    (3)其他干扰
    ①雷击造成的过电压和过电流。
    ②温度变化引起的接触电阻的变化。
    ③机械振动。
    2.干扰途径
    PLC控制系统受到干扰的主要途径有电源线、输入/输出线和空间传播等。电源受干扰后,PLC控制系统的供电质量变差,会引起PLC控制失灵。输入/输出线受干扰后,会出现输入/输出控制紊乱。空中干扰主要以电磁感应和静电感应形式使PLC的CPU出现误操作。
    3.PLC控制系统中的抗干扰措施
    PLC控制系统的性设计在系统设计中占有重要地位,在实际设计中,应根据应用系统的具体特点和应用环境的具体条件,灵活地选择行之有效的性设计技术和抗干扰措施,、合理地考虑系统的软件和硬件设计,从总体上提高系统的抗干扰能力和性。
    PLC控制系统中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。在实际开发过程中,应充分考虑到对PLC的各种不利因素,在硬件、软件的设计和安装中采取适当的保护措施,才能保证控制系统、地运行。
    要提高PLC控制系统的性,针对干扰产生的原因,从设计阶段就采取相应的抑制措施,常见的措施有提高装置和系统的抗干扰能力、抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径等

    工程设计人员仅仅了解抗干扰的原则,掌握抗干扰的基本措施还不够,许多情况下干扰源对系统的干扰不是那么明显,应综合考虑各方面的因素,在实践中不断总结。在实际的工程设计中通常采用的主要抗干扰措施有:
    (1)选择抗干扰能力强的产品
    在控制系统的设备选型阶段,考虑到各厂家PLC抗干扰性能的优劣,选型时就需选择有较高抗干扰能力的产品,其包括了电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC),尤其是抗外部干扰的能力,如采用浮地技术、隔离性能好的PLC。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。另外的方法是考察该型号PLC在类似工作环境中的使用情况。
    (2)采用性能好的电源,抑制电网干扰
    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。PLC系统的供电电源一般都采用隔离性能较好的电源,变送器的电源及与PLC有直接电气连接的仪表的供电电源应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的产品,以减少对PLC系统的干扰。
    此外,PLC电源要与整个供电系统的动力电源分开,一般在进入PLC系统时加屏蔽隔离变压器。屏蔽隔离变压器的次级侧至PLC系统间采用不小于2mm2的双绞线。屏蔽体一般位于一、二次侧两线圈之间并与大地连接,这样就可线圈间的直接耦合。另外,电源谐波比较严重时,可在隔离变压器加滤波器来电源的大部分谐波。必要时可在供电的电源线路上接入低通滤波器,以滤去高频干扰信号。滤波器应放在隔离变压器之前,即先滤波后隔离。分离供电系统,将控制器、I/O通道和其他设备的供电采用各自的隔离变压器分离开来,也有助于抗电网干扰。
    (3)电缆的选择和敷设
    PLC控制系统的线路中有电源线、输入/输出线、动力线和接地线,布线不当则会造成电磁感应和静电感应等干扰,因此按照特定的要求布线。动力电缆为高压大电流线路,PLC系统的配线靠近时会受到干扰,因此布线时要将PLC的输入/输出线与其他控制线分开,不要共用一条电缆。开关量信号线与模拟量信号线也应分开布线,而且后者应采用屏蔽线,并且将屏蔽层接地。数字传送线也要采用屏蔽线,并且要将屏蔽层接地。外部布线时应将控制电缆、动力电缆、输入/输出线分开且单布线,相互之间一般应保持30cm以上的间距。当实际情况只能允许在同槽布线时,就用金属板把控制电缆、动力电缆、输入/输出线间隔开来并屏蔽,金属板还接地。隔离变压器二次侧的电源线要采用2mm2以上的铜芯聚绝缘双绞软线。经过这样处理的电源线、输入/输出线与动力线就可以减少外界磁场及相互之间的干扰。
    (4)安装中的抗干扰措施
    PLC控制系统所处的环境对其自身的抗干扰也有一定的关系,因此在安装时应注意以下几个方面。
    ①滤波器、隔离稳压器应设在PLC控制柜的电源进线口处,不让干扰进入控制柜内,或尽量缩短进线距离。
    ②PLC控制柜应尽可能远离高压柜、大动力设备和高频设备。
    ③PLC要尽可能远离继电器之类的电磁线圈和容易产生电弧的触点。
    ④PLC要远离发热的电气设备或其他热源,并放在通风良好的位置上。
    ⑤PLC的外部要有的措施,以防止雨水进入,造成机器损坏。
    (5)正确选择接地点,完善接地系统
    接地的目的通常有两个,一是为了,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。
    系统接地方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地3种。PLC控制系统属于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控制系统的接地线一般采用一点接地和串联一点接地的方式,单接地,也可以与其他设备公共接地,但严禁与其他设备串连接地。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的方式,即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20mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地的接地电阻应小于2Ω,接地埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC系统的接地点与强电设备的接地点相距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电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。连接接地线时,应注意以下几点:
    ①PLC控制系统单接地。
    ②PLC系统的接地端是抗干扰的中性端子,正确接地可以有效电源系统的共模干扰。
    ③PLC系统的接地线至少用20mm2的接地线,以防止感应电的产生。
    ④输入/输出信号电缆的屏蔽线应与接地端子连接,且接地良好。
    (6)外围设备干扰的抑制
    ①PLC输入/输出端子的保护
    当输入信号源为感性元件,输出驱动的负载为感性元件时,对于直流电路应在其两端并联续流二管。对于交流电路,应在其两端并联阻容吸收电路。其作用是为了防止在感性输入或输出电路断开时产生很高的感应电势或浪涌电流对PLC输入/输出端和内部电源的冲击,若PLC的驱动元件主要是电磁阀和交流接触器线圈,应在PLC输出端与驱动元件之间增加光电隔离的过零型固态继电器。
    ②输入/输出信号的防错
    当输出元件为双向晶闸管或晶体管而外部负载又很小时,因为这类输出元件在关断时有较大的漏电流,使输入电路和外部负载电路不易关断,导致输入/输出信号的错误,为此应在这类输入/输出端并联旁路电阻,以减小PLC的输入电流和外部负载上的电流。
    ③漏电流
    当采用接近开关、光电开关等直流两线式传感器输入信号时,若漏电流较大,应考虑由此而产生的误动作,使PLC输入信号不能关断。一般在PLC的输入端子上接一旁路电阻,以减少输入阻抗。同样用双向晶闸管输出时,为避免漏电流等原因引起的输出元件关断不了,也可以在输出端并联一旁路电阻。
    ④浪涌电压
    在PLC触点(开关量)输出的场合,不管PLC本身有无抗干扰措施,都应采用RC吸收回路(交流负载)或并接续流二级管(直流负载),以吸收感性负载产生的浪涌电压。
    ⑤冲击电流
    用晶体管或双向晶闸管输出模块驱动白炽灯之类的负载时,为保护输出模块,应在PLC输出端并接旁路电阻或与负载串联限流电阻。
    (7)电磁干扰的抑制
    根据干扰模式的不同,PLC控制系统的电磁干扰分为共模干扰和差模干扰。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等在信号线上感应的电压叠加所形成。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,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这是PLC系统I/O模块损坏率较高的主要原因)。这种共模干扰可为直流,也可为交流。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的感应以及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压。这种电压叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。为了保证PLC控制系统在工业环境中免受或减少电磁干扰,一般采用隔离和屏蔽的方法。
    (8)软件抗干扰措施
    由于电磁干扰的复杂性,要根本干扰的影响是不可能的,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。
    由于噪声、开关的误动作、模拟信号误差等因素的影响,PLC的外部开关量和模拟量输入信号会出现错误,引起程序判断失误,造成事故。当按钮、开关作为输入信号时,则不可避免产生抖动。如果输入信号是继电器/接触器触点,有时会产生瞬间跳动,引起系统误动作。在这种情况下,可采用定时器延时来去掉抖动,定时时间根据触点抖动情况和系统要求的响应速度而定,这样可保证触点确实稳定闭合(或断开)后才执行特定的任务处理。
    对于模拟信号可采用多种软件滤波方法来提高数据的性。连续采样多次,采样间隔根据A/D转换时间和信号的变化频率而定。采样数据先后存放在不同的数据寄存器中,经比较后取中间值或平均值作为当前输入值。常用的数字滤波方法有程序判断滤波、中值滤波、滑动平均值滤波、防脉冲干扰平均值滤波、算术平均值滤波、去值平均滤波等。
    ①程序判断滤波适用于对采样信号因受到随机干扰或传感器不稳定而引起的失真进行滤波。设计时根据经验确定两次采样允许的大偏差,若先后两次采样的信号差值大于偏差,表明输入是干扰信号,应去掉,用上次采样值作为本次采样值。若差值不大于偏差,则本次采样值有效。
    ②中值滤波是连续输入3个采样信号,从中选择中间值作为有效采样信号。
    ③滑动平均值滤波是将数据存储器的一个区域(20个单元左右)作为循环队列,每次数据采集时先去掉队的一个数据,再把新数据放入队尾,然后求平均值。
    ④去值平均滤波是连续采样n次,求数据的累加和,同时找出其中的大值和小值,从累加和中减去大值和小值,再求(n-2)个数据的平均值作为有效的采样值。
    ⑤算术平均值滤波是求连续输入的n个采样数据的算术平均值作为有效的信号。它不能明显的脉冲干扰,只是削弱其影响。要提果可采用去值平均滤波。
    ⑥防脉冲干扰平均值滤波是连续进行4次采样,去掉其中的大值和小值,再求剩下的两个数据的平均值。它实际上是去值平均滤波的特例。
    在设计中还可以用线性插值法、二次抛物线插值法或分段曲线拟合等方法对数据进行非线性补偿,提高数据的线性度。也可采用零位补偿或自动零跟踪补偿等方法来处理零漂,修正误差,提高采样数据的精度。
    另外还可进行信号相容性检查,包括开关信号之间的状态是否矛盾,模拟信号值的变化范围是否正常,开关量信号与模拟量信号之间是否一致,以及各信号的时序关系是否正确等。定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移。采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位,并通过设置软件陷阱等方法来提高软件结构的性。


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    一个实际的PLC控制系统是以PLC为组成的电气控制系统,实现对生产设备和工业过程的自动控制。PLC控制系统设计的好坏直接影响着产品的质量和企业的生产效率,关系到企业的经济效益。因此,在设计PLC控制系统时要了解被控对象的机构和运行过程,明确动作的逻辑关系,大限度地满足生产设备和生产过程的控制要求,同时力求使控制系统简单、经济、使用及维护方便,并保证控制系统。
    用户在使用PLC进行实际系统设计的过程中,会自觉或不自觉地遵循一定的方法和步骤。PLC是一种特殊的计算机,在体系结构、运行方式和编程语言等方面有别于普通计算机,因此在设计方法和步骤上有其特殊性。虽然不能要求先做什么,后做什么,具体应该怎样做,但遵循一些共同的原则,使PLC应用系统的设计方法和步骤符合科学化,形成工程化,趋于标准化。
    一、 设计原则及方法
    1.系统设计的基本原则
    在进行PLC控制系统的设计时,一般应遵循以下几个原则:
    (1)满足被控对象的工艺要求。
    (2)在满足控制要求和技术指标的前提下,尽量使控制系统简单、经济。
    (3)控制系统要。
    (4)在设计时要给控制系统的容量和功能预留一定的裕度,便于以后的调整和扩充。
    2.设计内容
    (1)根据被控对象的特性及用户的要求,拟定PLC控制系统的技术条件和设计指标,并写出详细的设计任务书,作为整个控制系统设计的依据。
    (2)参考相关产品资料,选择开关种类、传感器类型、电气传动形式、继电器/接触器的容量以及电磁阀等执行机构。
    (3)选择PLC的型号及程序存储器容量,确定各种模块的数量。
    (4)绘制PLC的输入/输出端子接线图。
    (5)设计PLC控制系统的监控程序。
    (6)输入程序并调试,根据设计任务书进行测试,提交测试报告。
    (7)根据要求设计电气柜、模拟显示盘和非标准电器元部件。
    (8)编写设计说明书和使用说明书等设计文档。
    3.设计方法及步骤
    (1)详细了解和分析被控对象的工艺条件,根据生产设备和生产过程的控制要求,分析被控对象的机构和运行过程,明确动作的逻辑关系(动作顺序、动作条件)和要加入的联锁保护及系统的操作方式(手动、自动)等。
    (2)根据被控对象对PLC控制系统的技术指标,确定所需输入/输出信号的点数,选配适当的PLC。
    (3)根据控制要求有规则、有目的地分配输入/输出点(I/O分配),设计PLC的I/O电气接口图(PLC的I/O口与输入/输出设备的连接图)。绘出接线图并接线施工,完成硬件设计。
    (4)根据生产工艺的要求画出系统的工艺流程图。
    (5)根据系统的工艺流程图设计出梯形图,同时可进行电气控制柜的设计和施工。
    (6)如用编程器,需将梯形图转换成相应的指令并输入到PLC中。
    (7)调试程序,行模拟调试,然后再进行系统调试。调试时可模拟用户输入设备的信号给PLC,输出设备可暂时不接,输出信号可通过PLC主机的输出指示灯监控通断变化,对于内部数据的变化和各输出点的变化顺序,可在上位计算机上运行软件的监控功能,查看运行动作时序图。
    (8)程序模拟调试通过后,接入现场实际控制系统与输入/输出设备联机调试,如不满足要求,再修改程序或检查改接线,直至满足要求。调试成功后做程序备份,同时提交测试报告。
    (9)编写有关技术文件(包括I/O电气接口图、流程图、程序及注释文件、故障分析及排除方法等),完成整个PLC控制系统的设计。
    以上是设计一个PLC控制系统的大致步骤,具体系统设计要根据系统规模的大小、控制要求的复杂程度、控制程序步数的多少灵活处理,有的步骤可以省略,也可作适当的调整。
    4.设计任务书的确定
    生产工艺流程的特点和要求是设计PLC控制系统的主要依据,所以详细了解和分析对象的特性。设计任务书一般应包括以下几个方面:
    (1)控制系统的名称。
    (2)控制的任务和范围。在设计任务书中指明控制对象的范围,完成的动作,包括动作时序和方式(手动、自动,点动、间断、连续等)等。
    (3)检测和控制的参数表(I/O分配表)。根据工艺指标、操作要求和措施等确定检测点和控制点的含义、数量、量程、精度、特性、安装位置等。一般在满足控制要求和技术指标的前提下,检测点和控制点应尽可能地少,并且精度要求也应以满足实际需要为准,否则将使控制系统复杂化,增加系统成本。
    (4)参数之间的关系。明确在控制过程中各输入/输出量之间的先后顺序和逻辑关系。
    二、 PLC的选型
    PLC是一种通用的智能化工业控制设备,其档次和功能面向各种各样的应用,众多的生产厂家提供了各种系列、各种功能的产品。目前常见的国内外PLC产品有几百种型号。这为用户提供了广泛的选择余地,但也给一般用户的选型带来一些不便。下面简要介绍如何合理地选型,以组成经济实用的控制系统。
    1.PLC的形式与规模的选择
    PLC的选型前提是在功能上应满足生产过程的工艺要求。对于只含有开关量控制的系统,一般的小型PLC即可满足要求,不需要特别考虑PLC的扫描速度。
    如果被控对象以开关量控制为主,只有少量的模拟量控制,则可考虑选用小容量、的机型,如FP3、FP5等系列。这类PLC除了开关量处理外,还具有较强的算术运算和数据处理等功能。对于模拟量控制,就需要考虑PLC的扫描速度。
    复杂的控制系统一般含有较多的开关量输入/输出,如对模拟量的控制要求也较高,可考虑选用中档和机型,如FP10、FP10S、FP10SH等系列的PLC。中、PLC都具有模拟量输入/输出、PID运算、闭环控制和快速响应等功能,但价格较高。对于复杂的控制系统,其控制点既多又分散,一般要求较快的响应速度,并具有数据处理、文件管理、分析决策等功能,就要选用具有通信联网等功能的PLC系统,以组成分布式工业控制网络。
    2.PLC的机型与容量的选择
    (1)PLC机型的选择
    根据控制系统的功能要求和容量来选择PLC,是PLC生产厂家的选择,在完成相同功能的情况下,选择厂家在考虑性的同时兼顾经济性。接下来根据生产厂家提供的技术资料选择机型,注意考虑输出类型(如晶体管型、继电器型和晶闸管型)、I/O点数和工作电源等。若电气控制柜还需与其他控制柜联网运行,选型时还需考虑有无联网功能。对于工艺过程相对稳定、使用环境相对较差的场合,宜选用整体式PLC。对于较复杂的系统,可选用模块式PLC,以便于调整、扩充以及快速方便地判断与处理故障。
    此外,对于一个单位而言,应尽量使机型统一,以便于系统的设计、管理、使用和维护。
    (2)PLC容量的选择
    PLC容量包括输入/输出点数和用户程序存储器两个方面。
    ①输入/输出点数(I/O点数)的估算
    根据被控对象的输入信号与输出信号的总点数,再考虑15%~20%的备用量,以便以后的调整和扩充。
    ②用户程序存储器容量的估算
    用户程序存储器容量与许多因素有关,如I/O点数、运算处理量以及程序的结构等,因此不可能预先准确地计算出程序容量,只能作粗略的估算。一些项目所占的存储空间可参照以下原则进行估算:
    l开关量输入:5~10步/点。
    l开关量输出:3~5步/点。
    l模拟量输入/输出:50~80步/通道。
    l定时器/计数器:3~5步/个。
    l通信接口:200步/个。
    l数据处理:5~10步/量。
    后按所估算的总步数再加**的备用量。需要注意的是,有些小型PLC的用户程序存储器容量是固定的,在选择时要充分考虑。
    3.开关量输入/输出模块的选择
    不同的开关量I/O模块的电路组成不同,开关量I/O模块的选择主要是根据点数、电路结构、电压形式、电压范围等方面。
    (1)开关量输入模块的选择
    PLC的开关量输入模块用来检测来自现场(如按键、行程开关、接近开关等)的通断信号,并经过隔离、放大、整形和电平转换等处理后输入PLC内部。对开关量输入模块,主要是选择点数和输入电压形式,输入电压一般有24V的直流和110V或220V的交流。
    选择输入模块应考虑以下几点:
    ①输入模块的工作电压应尽量与现场输入设备(有源的)的一致,可以省掉转换环节。
    ②高密度的输入模块,如32点或64点,因受工作电压、工作电流和环境温度的限制,一般可同时接通的点数不得过该模块输入点数的60%。
    (2)开关量输出模块的选择
    PLC的输出模块是将其内部的低电平控制信号经隔离后转换成外部所需电平的输出信号,以驱动外部负载。对开关量输出模块,主要是选择其点数和输出方式。输出方式有晶体管、晶闸管和继电器三种。选择输出模块应考虑以下几点:
    ①输出方式
    继电器输出可任意使用交流或直流工作电源,价格相对,输出电压适应范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力强,具有隔离作用。但继电器触点的响应速度慢,工作寿命较短,适用于动作不频繁的交直流负载。在驱动感性负载时,通断频率一般不过1Hz。晶体管(使用直流工作电源)和晶闸管输出(使用交流工作电源)都为无触点开关输出,适用于驱动动作频繁的负载。
    ②输出电压(电流)
    输出模块的输出电压(电流)大于负载电压(电流)的额定值,并留有足够的余量。
    ③允许同时接通的输出点数
    在选用输出模块时,不但要看一个输出点的驱动能力,还要保证不过公共端(COM端)所允许的电流值。
    4.模拟量输入/输出模块的选择
    (1)模拟量输入模块的选择
    对于输入连续变化的电压、压力、流量等物理量,需采用相应的传感器或变送器转变为一定范围内的电压或电流信号,然后使用模拟量模块输入到PLC中。模拟量输入模块按通道分为2、4、8通道等规格,按电路结构分为普通型和隔离型,按输入信号形式和范围有-10~10V、0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA等。有的模块可设定电流还是电压,甚至可设定范围,选择输入模块应考虑以下几点:
    ①输入方式及范围
    根据输入设备来选择电压型或电流型输入方式的模块,电流型的抗干扰能力电压型。模块的输入有效范围越大,其适应性较强,但误差偏大。
    ②转换分辨率
    分辨率与系统的控制精度有关。一般的模块有12位以上的分辨率,可以满足一般的要求。如输入信号范围可变,可分辨的小的信号单位也随之变化。
    ③转换速度
    转换速度与控制系统的实时性有关。模块的转换速度有快有慢,考虑到滤波效果,模拟量输入模块大多采用积分式A/D转换,转换速度一般为毫秒级。通常各通道的转换以串行方式进行,如因转换速度而影响控制性能时,可选用的高速模块。
    (2)模拟量输出模块的选择
    模拟量输出模块能输出被控设备所需的规定信号范围的电压或电流,如0~5V、-10~10V或4~20mA等。模拟量输出模块的选择考虑与模拟量输入模块相同。为了满足特殊的需求,可选用相应的智能模块。
    此外还要考虑与PLC的I/O口相连的输入/输出设备的选型,包括输入设备(如按钮、行程开关、传感器、变送器等)和输出设备(继电器、接触器、调节阀、信号指示灯等)的选型,以及由输出设备驱动的各种控制对象(如电动机、电磁阀等)的选型,选择此类设备要考虑备件的通用性。
    以上简要地介绍了PLC选型的一般依据和通常需考虑的几个因素,设计者应根据实际的需要综合考虑,选择性能价格比合适的产品,满足被控对象的控制要求,充分发挥PLC的功能,并兼顾到系统的扩充性。
    三、 系统设计
    PLC应用系统的设计一般包括硬件设计和软件设计两部分,硬件设计一般相对比较简单,通常在输入/输出选型后将外部设备连接到PLC即可。软件设计通常是用梯形图将控制任务描述出来,实现相应的控制功能。所以画梯形图(即软件设计)是PLC应用系统设计的任务。




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