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數(shù)字輸出端子排在PLC的下方。PLC的數(shù)字量輸出端是與設(shè)備執(zhí)行元件連接形成回路的。
輸入和輸出回路都經(jīng)過了光電隔離,提高抗擾能力。
這是晶體管輸出電路;當控制程序讓輸出點=1時,信號經(jīng)光電耦合,使T2導通,使外接了電源的負載回路導通。
同樣在其它輸出方式也是類似的。在實際的硬件端口分布中,CP1HPLC的輸出COM端,并不全是一對一的,有的是幾個輸出口共一個COM端,在電氣連接時,要注意控制電源的同一。CP1HPLC已經(jīng)有內(nèi)置有模擬量的信號采集和模擬量輸出信號的回路。模擬量是連續(xù)的信號,對于模擬輸入的信號,在PLC也是以連續(xù)信號接收,接收后被自動的轉(zhuǎn)變成為數(shù)字量的連續(xù)信號。一般情況下,當模擬量信號按要求進行了電氣連接后,模擬量在PLC里是被轉(zhuǎn)換為連續(xù)的數(shù)字量繼而讀寫或者是處理的。
這是電壓信號的模擬量接口電路,對于有源的電壓輸出信號,在CP1H內(nèi)置的接線端中,信號正端連到VIN端點,而負端連到COM端。
那么如果是有源電流信號要連到IIN和COM端,同時VIN和IIN端短接。
對于模擬量輸出接口,PLC內(nèi)部都提供電源,同樣的按電流信號和電壓信號的不同端子向負載提供驅(qū)動,形成控制回路。
PLC控制系統(tǒng)的干擾將直接影響測量與控制精度,干擾嚴重導致失真與誤動作,提高抗干擾能力,能有效的提高PLC控制系統(tǒng)的安全運行。關(guān)鍵詞:干擾源接地干擾措施正確接地隨著科學技術(shù)的發(fā)展,PLC在工業(yè)控制中的應(yīng)用越來越廣泛,PLC控制系統(tǒng)的可靠性直接影響到工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,系統(tǒng)的抗干擾能力是關(guān)系到整個系統(tǒng)可靠運行的關(guān)鍵,自動化系統(tǒng)中所使用的各種類型PLC,有的是集中安裝在控制室,有的是安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場和各電機設(shè)備上,它們大多處在強電電路和強電設(shè)備所形成的惡劣電磁環(huán)境中,要提高PLC控制系統(tǒng)可靠性,必須在工程設(shè)計,安裝施工和使用維護中引起高度重視,有效提高抗干擾能力,對干擾的大體形成和抗干擾分四方面說明。
一、電磁干擾源及對系統(tǒng)的干擾影響PLC控制系統(tǒng)的干擾源與一般影響工業(yè)控制設(shè)備的干擾源一樣,大都產(chǎn)生在電流或電壓劇烈變化的部位,如開關(guān)操作浪涌,大型設(shè)備的啟停,交直流傳動裝置引起的諧波,電網(wǎng)短路引起暫態(tài)沖擊,和空間的輻射電磁場(EMI)雷電、無線電廣播、電視、雷達、高頻感應(yīng)加熱設(shè)備等產(chǎn)生的干擾,這些電荷劇烈移動的部位就是噪聲源,即干擾源。按噪聲產(chǎn)生的原因不同,分為放電噪聲、浪涌噪聲、高頻振蕩噪聲等;按噪聲干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網(wǎng)串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應(yīng)的共態(tài)(同方向)電壓迭加所形成,這種共模干擾可為直流、亦可為交流。差模干擾是指作用于信號兩極間的干擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應(yīng)及由不平衡電路轉(zhuǎn)換共模干擾所形成的電壓,直接疊加在信號上,影響測量與控制精度。
二、接地系統(tǒng)混亂時的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地點間存在地電位差,引起地環(huán)路電流,影響系統(tǒng)正常工作。例如電纜屏蔽層必須一點接地,如果電纜屏蔽層兩端A、B都接地,就存在地電位差,有電流流過屏蔽層,當發(fā)生異常狀態(tài)如雷擊時,地線電流將更大。此外,屏蔽層、接地線和大地有可能構(gòu)成閉合環(huán)路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內(nèi)有會出現(xiàn)感應(yīng)電流,通過屏蔽層與芯線之間的耦合,干擾信號回路,若系統(tǒng)地與其它接地處理混亂,所產(chǎn)生的地環(huán)流就可能在地線上產(chǎn)生不等電位分布,影響PLC內(nèi)邏輯電路和模擬電路的正常工作,邏輯地電位的分布干擾容易影響PLC的邏輯運算和數(shù)據(jù)存貯,造成數(shù)據(jù)混亂、程序跑飛或死機,模擬地電位的分布將導致測量精度下降,引起對信號測控的嚴重失真和誤動作。
三、主要抗干擾措施⑴采用在線式不間斷供電電源(UPS)供電,提高供電的安全可靠性,并且UPS還具有較強的干擾隔離性能,是一種PLC控制系統(tǒng)的理想電源。⑵為了減少動力電纜輻射電磁干擾,尤其是變頻裝置饋電電纜,應(yīng)采用銅鎧裝屏蔽電力電纜,降低動力線產(chǎn)生的電磁干擾。⑶不同類型的信號分別由不同電纜傳輸,信號電纜應(yīng)按傳輸信號種類分層敖設(shè),嚴禁用同一電纜的不同導線同時傳送動力電源和信號,避免信號線與動力電纜靠近平行敖設(shè),以減少電磁干擾。
四、正確選擇接地點,完善接地系統(tǒng)
隨著計算機控制技術(shù)的不斷發(fā)展,可編程控制器的應(yīng)用已廣泛普及,成為自動化技術(shù)的重要組成??删幊炭刂破鞒霈F(xiàn)在美國,1968年,美國的汽車制造公司通用汽車公司(GM)提出了研制一種新型控制器的要求,并從用戶角度提出新一代控制器應(yīng)具備以下條件:
(1)編程簡單,可在現(xiàn)場修改程序;
(2)維護方便,
(3)可靠性高于繼電器控制柜;
(4)體積小于繼電器控制柜;
(5)可將數(shù)據(jù)直接送入管理計算機;
(6)在成本上可與繼電器控制柜競爭;
(7)輸入可以是交流115V(即用美國的電網(wǎng)電壓);
(8)輸出為交流115V、2A以上,能直接驅(qū)動電磁閥;
(9)在擴展時,原有系統(tǒng)只需要很小的變更;
(10)用戶程序存儲器容量至少能擴展到4KB。
條件提出后,立即引起了開發(fā)熱潮。1969年,美國數(shù)字設(shè)備公司(DEC)研制出了世界上臺可編程序控制器,并應(yīng)用于通用汽車公司的生產(chǎn)線上。當時叫可編程邏輯控制器PLC(Programmable Logic ler),目的是用來取代繼電器,以執(zhí)行邏輯判斷、計時、計數(shù)等順序控制功能。緊接著,美國MODICON公司也開發(fā)出同名的控制器,1971年,日本從美國引進了這項新技術(shù),很快研制成了日本第可編程控制器。
隨著半導體技術(shù),尤其是微處理器和微型計算機技術(shù)的發(fā)展,到70年代中期以后,特別是進入80年代以來,PLC已廣泛地使用16位甚至32位微處理器作為中央處理器,輸入輸出模塊和外圍電路也都采用了中、大規(guī)模甚至超大規(guī)模的集成電路,使PLC在概念、設(shè)計、性能價格比以及應(yīng)用方面都有了新的突破。這時的PLC已不僅僅是邏輯判斷功能,還同時具有數(shù)據(jù)處理、PID調(diào)節(jié)和數(shù)據(jù)通信功