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东营市西门子代理商

更新时间:2019-06-06 18:39:58 信息编号:226445780
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SIEMENS宁波前成自动化设备有限公司 
宁波前成自动化设备有限公司是国内的智能制造整体解决方案提供商,是智能制造及工业互联网领域的高新技术企业。专注于工业领域的自动化、数字化、网络化、智能化发展与实践,为广大工业企业、提供自动化系统、数字化工厂、工业互联网及工业大数据智能等一体化的产品、解决方案及服务,致力于成为国内的智能制造整体解决方案提供商。
为了提高PLC系统的抗干扰能力,我们从一开始设计的时候就应该花心思。下面分享一下在设计时的一些注意事项,希望大家有则改之无则加勉。

在进行具体工程的抗干扰设计时,我们可以选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。

1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰

对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。

对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。PLC控制器的24V直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。此外,为电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软件监控、与电网隔离等功能,可提高供电的安全可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。

2、正确选择电缆的和实施敷设,消除可编程控制器、人机界面的空间辐射干扰。

不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷设,相同类型的信号线采用双绞方式。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近平行敷设,增大电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。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,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏蔽电力电缆。

3、PLC控制器输入输出通道的抗干扰措施。



输入模块的滤波可以降低输入信号的线间的差模干扰。为了降低输入信号与大地间的共模干扰,PLC控制器要良好接地。输入端有感性负载时,对于交流输入信号,可在负载两端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二极管。为了抑制输入信号线间的寄生电容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电动势,可采用RC浪涌吸收器。

输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流二极管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用浪涌吸收器或晶闸管输出模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止PLC控制器输出点直接接入电气控制回路,在电气上完全隔离。

4、PLC控制器抗干扰的软件措施。

由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,要用PLC控制器的软件抗干扰技术来加以配合,进一步提高系统的可靠性。采用数字滤波和工频整形采样、定时校正参考点电位等措施,有效消除周期性干扰、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。例如对开关量输入信号,采用定时器延时的方式多次读入,结果一致再确认有效,提高了软件的可靠性。

5、正确选择接地点,完善接地系统。

良好的接地是PLC控制器可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害,还可以抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制器抗电磁干扰的重要措施之一。

PLC控制器属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC控制器接上地线,接地点应与动力设备的接地点分开。若达不到这种要求,也做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能靠近PLC控制器。集中布置的PLC控制器适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单的接地线引向接地极。分散布置的PLC控制器,应采用串联一点接地方式。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC控制器接地点与强电设备接地点相距10m以上。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。

信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC控制器侧接地。信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,各屏蔽层应相互连接好。选择适当的接地处单点接地,要避免多点接地。

6、正确选择接地点,完善接地系统。

在选择设备时,要了解国产PLC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,要选择有较高抗干扰能力的产品,如采用浮地技术、隔离性能好的可编程控制器、人机界面HMI。



可编程控制器、人机界面现场应用时的抗干扰问题,是复杂而细致的。抗干扰性设计是一个十分复杂的系统性工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的具体环境,要求我们要综合考虑各方面的因素,根据现场的实际情况,从减少干扰源、切断干扰途径等方面进行全面的考虑,充分利用各种抗干扰措施来进行可编程控制器、人机界面的设计。才能真正提高可编程控制器、人机界面HMI现场应用时的抗干扰能力,确保系统安全稳定运行。
PLC内部许多具有不同功能的元件,这些元件是由电子电路和存储器组成的。例如,输入继电器(X)是由输入电路和输入映像寄存器组成的,输出继电器(Y)是由输出电路和输出映像寄存器组成,定时器(T)、计数器 (C)、辅助继电器(M)、状态继电器(S)、数据寄存器(D)、变址寄存器(Ⅴ、Z)等都是由存储器组成的。

为了把它何与通常的硬件元件区分开,通常把这些元件称为软元件,它们是等效抽象的模拟的元件,并非实际的物理元件。以工作过程来看,只注重元件的功能,按元件的功能给予名称,并且每个元件都是有确定的地址编号。

1、输入继电器(X);它与PLC的输入端子相连,是PLC接收外部开关信号的大门,PLC通过输入端子将外部信号状态读入并存储在输入映像寄存器中。与输入端子连接的输入继电器是光电隔离的电子继电器,在PLC程序中其动合触点、动断触点很多很多。

例如:FX2NPLC的输入继电器采用八进制地址编号,如Xo~X7、X10~X17、X20~X27等。 PLC输入信号的接线图参考下面图示。



如把启动按钮SB1信号和停止按钮SB2信号送入到PLC,分别把其一端接到Xo求X1,另一端接到输入端的CoM场,即可把对应的按钮开关信号送入PLC中。如果SB1按钮为0FF状态,则在PLC程序中的Xo的所有触点都是保持原有状态,即动合触点保持断开,动断触点保持闭合。如果SB1按钮为0N状态,则在pLC程序中的X0的所有触点都要动作,即动断触点断开,动合触点闭合。

2、输出继电器(Y);输出继电器与PLC的输出端子相连,它是PLC向外部负载发送信号的窗口。输出继电器是用来将PLC的输出信号传送给输出单元,再由输出单元来驱动外部负载。在PLC程序中有输出继电器的线圈及其触点。 在程序中其线圈一般只出现一次,而其触点可以不受限制。其地址编号与输入继电器类似,采用八进制地址编号,如Y0~Y7、Y10~Y17、Y20~Y27等。

当PLC程序中的Y0线圈状态接通为0N时,则程序中Y0的所有触点就会动作,动合触点闭合,动断触点断开。并且在外围电路(见上图所示),Y0端子与C0M1端子会连通,则Y0所控制的负载HL1就会接通其工作电源而点亮。当程序中Y0的线圈断开为0FF时,程序中Y0的所有触点保持原来状态,动合触点断开,动断触点闭合。并且在外围电路中,Y0端子与C0M1端子会断开,则Y0所控制的负载HL1未接通,其工作电源控制的灯不亮。

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