南京市西門子代理商

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上海贊國自動化科技有限公司

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品牌 西門子 規(guī)格型號 南京市西門子代理商
編號 齊全 計量單位 1臺
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價格單位 人民幣 供貨量 不限
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產(chǎn)地 德國 發(fā)貨地 上海

產(chǎn)品詳情

南京市西門子代理商

 

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上海國自化科技有限公司

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上海贊國自動化科技有限公司是中國西門子合作伙伴,公司主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的集成,銷售各維修。 致力于為您提供在食品、化工、水泥、電力、環(huán)保等領(lǐng)域的電氣及自動化技術(shù)的完整解決方案,包括自動化產(chǎn)品及系統(tǒng)、工程項目執(zhí)行及管理、主要過程控制領(lǐng)域技術(shù)支持,以及專業(yè)的售后服務(wù)、培訓(xùn)等。

上海贊國公司在經(jīng)營活動中精益求精,具備如下業(yè)務(wù)優(yōu)勢:
SIEMENS
可編程控制器
  1 SIMATIC S7 系列PLCS7-200S7-1200S7-300S7-400ET-200
  2、 邏輯控制模塊 LOGO230RC230RCO230RCL、24RC、24RCL
  3 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A5A10A、20A、40A可并聯(lián).

4、HMI  觸摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
 SIEMENS
交、直流傳動裝置
  1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430MM440、G110G120.            

MIDASTER系列:MDV
  2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 數(shù)控 伺服

SINUMERIK:801、802S 802D、802D SL810D、840D、611US120

系統(tǒng)及伺報電機,力矩電機,直線電機,伺服驅(qū)動等備件銷售。

從事自動化設(shè)備(除特種設(shè)備)科技、電氣科技(除承裝、承修、承試電力設(shè)施)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、工業(yè)自動化設(shè)備、機電設(shè)備安裝維修(除特種設(shè)備),電氣設(shè)備,數(shù)控機床及配件,機電設(shè)備,機械設(shè)備及配件,電線電纜,自動化成套設(shè)備,高低壓電器設(shè)備,儀器儀表銷售。

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西門子S7-300控制系統(tǒng)在煤氣加壓站中的應(yīng)用

 
 
【摘   要】:本文根據(jù)工廠實際的運用介紹了西門子300系列PLC通過Profibus-DP總線在煤氣加壓站的應(yīng)用。

1引言
近年來,隨著我國自動化水平的提高,工廠自動化也上了一個新臺階。西門子S7-300系列PLC以其強大的邏輯運算和通信能力以及價格低廉,可靠性高等優(yōu)點在國內(nèi)各個行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。本文根據(jù)工廠實際的運用介紹了西門子300系列PLC通過Profibus-DP總線在煤氣加壓站的應(yīng)用。
2系統(tǒng)配置
  該煤氣加壓站采用的是西門子S7-300控制系統(tǒng),PLC與上位機之間采用的是工業(yè)以太網(wǎng)通信方式,以滿足多數(shù)據(jù)的時時交換;PLC與變頻器之間通過Profibus-DP總線,實現(xiàn)對變頻器的起停,轉(zhuǎn)速控制,PID調(diào)節(jié)以及變頻器主要參數(shù)的監(jiān)測。整個系統(tǒng)構(gòu)架如圖1所示。

 
1 系統(tǒng)構(gòu)架圖
3功能實現(xiàn)
3.1變頻器DP通信設(shè)置
加壓機采用西門子G150系列變頻器[1]調(diào)速,在對變頻器的控制和主要參數(shù)監(jiān)視上,每臺變頻器和PLC的數(shù)據(jù)交換大于4字節(jié),為了保證數(shù)據(jù)的一致性,在程序里面要調(diào)用SFC15給數(shù)
據(jù)打包,調(diào)用SFC14給數(shù)據(jù)解包;變頻器作為DP從站的站地址參數(shù)
設(shè)置如圖2所示。

 
2 DP站地址設(shè)置

 設(shè)置好DP從站的DP軟件組態(tài)地址以后,在變頻器的通信模塊上的撥碼開關(guān)也要對應(yīng)撥上相同的站號,再設(shè)置變頻器的通信I/O地址,如圖3所示。

 
3 從站I/O參數(shù)設(shè)置
3.2編程實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換
S7-300PLC與變頻器之間的數(shù)據(jù)交換,編程實現(xiàn)報文。

SFC14解開DP從站(變頻器)的數(shù)據(jù)包并存放在DB80.DBB0~DB80.DBB35中,參數(shù)LADDRW#16#118)為變頻器的Inpout參數(shù)區(qū)起始地址,見圖4。

 
4 讀取數(shù)據(jù)程序
SFC15給存放在DB80.DBB44~DB80.DBB47中數(shù)據(jù)打包發(fā)送給變頻器,參數(shù)LADDRW#16#108)為變頻器的Output參數(shù)區(qū)起始地址,見圖5。

 
5 發(fā)送數(shù)據(jù)程序
程序塊的主要參數(shù)說明見表1。
       表1 參數(shù)說明
參數(shù)名
參數(shù)說明
LADDR
接口區(qū)起始地址
RET-VAL
狀態(tài)字
RECORD
通信數(shù)據(jù)區(qū),一般為ANY指針格式
 
3.3 PID調(diào)節(jié)
在加壓機的自動調(diào)節(jié)中,加壓機的轉(zhuǎn)速會根據(jù)煤氣出口的總管壓力實現(xiàn)自動PID調(diào)節(jié),并可實現(xiàn)手動和自動的無干擾切換。PID調(diào)節(jié)采用西門子自帶的FB41功能塊,pid的編程和手自動無干擾切換編程如下,PID的主要參數(shù)說明可以參考STEP7的幫助,FB41在周期性中斷OB32-OB35組織快中調(diào)用。FB41的編程設(shè)置見圖6和圖7

 

6 PID程序

 
7 手自動無干擾切換
4上位機功能
    上位機采用戴爾的商用計算機,采用普通網(wǎng)卡,2臺上位機通過一個8口交換機連接在一起,其中一臺為工程師站(ES,一臺為操作員站(OS),ES站具有畫面組態(tài)和參數(shù)修改權(quán)限,OS站只有數(shù)據(jù)監(jiān)視和現(xiàn)場設(shè)備操作權(quán)限,監(jiān)控軟件采用西門子的wincc系列。
5結(jié)束語
本文結(jié)合實際工程經(jīng)驗闡述了S7-300控制系統(tǒng)和wincc監(jiān)控軟件在煤氣加壓站的運用,實現(xiàn)了煤氣加壓機的自動調(diào)節(jié)控制和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集,監(jiān)視和記錄,本系統(tǒng)一次試車成功,并投入運行。
作者簡介
龍虹均助理工程師,現(xiàn)就職與重慶韜瑞科技有限責(zé)任公司,從事自動化系統(tǒng)集成和智能安防系統(tǒng)工作。
6ES7 312-1AE13-0AB0 西門子CPU312,32K內(nèi)存,
升級為6ES7312-1AE14-0AB0 
6ES7 312-5BE03-0AB0
西門子CPU312C,32K內(nèi)存 10DI/6DO
升級為6ES7312-5BF04-0AB0 
6ES7 313-5BF03-0AB0
西門子CPU313C,64K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7313-5BG04-0AB0 
6ES7 313-6BF03-0AB0
西門子CPU313C-2PTP,64K內(nèi)存 16DI/16DO
升級為6ES7313-6BG04-0AB0 
6ES7 313-6CF03-0AB0
西門子CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO
升級為6ES7313-6CG04-0AB0 
6ES7 314-1AG13-0AB0
西門子CPU314,96K內(nèi)存,
升級為6ES7314-1AG14-0AB0 
6ES7 314-6BG03-0AB0
西門子CPU314C-2PTP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7314-6BH04-0AB0 
6ES7 314-6CG03-0AB0
西門子CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7314-6CH04-0AB0 
6ES7 315-2AG10-0AB0
西門子CPU315-2DP, 128K內(nèi)存
升級為6ES7315-2AH14-0AB0 
6ES7 315-2EH13-0AB0
西門子CPU315-2 PN/DP, 256K內(nèi)存
升級為6ES7315-2EH14-0AB0 
6ES7 317-2AJ10-0AB0
西門子CPU317-2DP,512K內(nèi)存
升級為6ES7317-2AK14-0AB0 
6ES7 317-2EK13-0AB0
西門子CPU317-2 PN/DP,1MB內(nèi)存
升級為6ES7317-2EK14-0AB0 
6ES7 318-3EL00-0AB0
西門子CPU319-3 PN/DP,1.4M內(nèi)存
升級為6ES7318-3EL01-0AB0 
內(nèi)存卡 
6ES7 953-8LF20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內(nèi)存卡8MByte(MMC)
開關(guān)量模板 
6ES7 321-1BH02-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,24VDC)
6ES7 321-1BH10-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,24VDC,源輸入)
6ES7 321-1BL00-0AA0
西門子SM321開入模塊(32,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0
西門子SM321開入模塊(16,24VDC,診斷能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0
西門子SM321開入模塊(32,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0
西門子SM321開入模塊(8,120/230VAC)
6ES7 321-1FF10-0AA0
西門子SM321開入模塊(8,120/230VAC)與公共電位單獨連接
6ES7 321-1FH00-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,120/230VAC)
6ES7 321-1CH00-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,24/48VDC)
6ES7 321-1CH20-0AA0
西門子SM321開入模塊(16,48/125VDC)
6ES7 322-1BH01-0AA0
西門子SM322開出模塊(16,24VDC)
6ES7 322-1BH10-0AA0
西門子SM322開出模塊(16,24VDC)高速
6ES7 322-1CF00-0AA0
西門子SM322開出模塊(8,48-125VDC)
6ES7 322-8BF00-0AB0
西門子SM322開出模塊(8,24VDC)診斷能力
6ES7 322-5GH00-0AB0
西門子SM322開出模塊(16,24VDC,獨立接點,故障保護)
6ES7 322-1BL00-0AA0
西門子SM322開出模塊(32,24VDC)
6ES7 322-1FL00-0AA0
西門子SM322開出模塊(32,120VAC/230VAC)
6ES7 322-1BF01-0AA0
西門子SM322開出模塊(8,24VDC,2A)
6ES7 322-1FF01-0AA0
西門子SM322開出模塊(8,120V/230VAC)
6ES7 322-5FF00-0AB0
西門子SM322開出模塊(8,120V/230VAC,獨立接點)
6ES7 322-1HF01-0AA0
西門子SM322開出模塊(8,繼電器,2A)
6ES7 322-1HF10-0AA0
西門子SM322開出模塊(8,繼電器,5A,獨立接點)
6ES7 322-1HH01-0AA0
西門子SM322開出模塊(16,繼電器)
6ES7 322-5HF00-0AB0
西門子SM322開出模塊(8,繼電器,5A,故障保護)
6ES7 322-1FH00-0AA0
西門子SM322開出模塊(16,120V/230VAC)
6ES7 323-1BH01-0AA0
西門子SM323模塊8點輸入,24VDC;8點輸出,24VDC模塊
6ES7 323-1BL00-0AA0
西門子SM323模塊16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊
西門子S7-400 PLC系列相關(guān)型號及訂貨號如下:
電源模塊 
6ES7 407-0DA02-0AA0
電源模塊(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0
電源模塊(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0
電源模塊(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0
電源模塊(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0
電源模塊(4A)
6ES7 405-0KA02-0AA0
電源模塊(10A)
6ES7 405-0RA01-0AA0
電源模塊(20A)
6ES7 971-0BA00
備用電池
CPU 
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB
程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H;
冗余熱備CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H;
冗余熱備CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H
系統(tǒng)套件包括 2 CPU、1H型中央機架、2個電源、21M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H
系統(tǒng)套件包括 2 CPU、1H型中央機架、2個電源、21M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB
程序內(nèi)存/144KB數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB
程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB
程序內(nèi)存/512KB數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M
程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M
程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M
程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M
程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M
程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M
程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M
程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M
程序內(nèi)存/15M數(shù)據(jù)內(nèi)存
模擬量模板 
6ES7 331-7KF02-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(8,多種信號)
6ES7 331-7KB02-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(2,多種信號)
6ES7 331-7NF00-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(8,15位精度)
6ES7 331-7NF10-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(8,15位精度)4通道模式
6ES7 331-7HF01-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(8,14位精度,快速)
6ES7 331-1KF01-0AB0
西門子SM331模擬量輸入模塊(8, 13位精度)
6ES7 331-7PF01-0AB0
西門子SM3318路模擬量輸入,16,熱電阻
6ES7 331-7PF11-0AB0
西門子SM3318路模擬量輸入,16,熱電偶
6ES7 332-5HD01-0AB0
西門子SM332模擬輸出模塊(4
6ES7 332-5HB01-0AB0
西門子SM332模擬輸出模塊(2
6ES7 332-5HF00-0AB0
西門子SM332模擬輸出模塊(8
6ES7 332-7ND02-0AB0
西門子SM332模擬量輸出模塊(4,15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0
西門子SM334模擬量輸入(4RTD)/模擬量輸出(2)
6ES7 334-0CE01-0AA0
西門子SM334模擬量輸入(4)/模擬量輸出(2)
PLC作為新一代的工業(yè)控制器,由于具有通用性好、實用性強、硬件配套齊全、編程簡單易學(xué)等優(yōu)點,因而廣泛應(yīng)用于電力、機械、紡織、電子、交通運輸、石油化工等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)中。PLC是專門為工業(yè)控制設(shè)計的,在設(shè)計和制造過程中采取了多層次的抗干擾措施,使系統(tǒng)能在惡劣的工業(yè)環(huán)境下與強電設(shè)備一起工作,運行的穩(wěn)定性和可靠性很高。PLC整機的平均無故障時間可達(dá)幾十萬小時。

  PLC作為新一代的工業(yè)控制器,由于具有通用性好、實用性強、硬件配套齊全、編程簡單易學(xué)等優(yōu)點,因而廣泛應(yīng)用于電力、機械、紡織、電子、交通運輸、石油化工等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)中。PLC是專門為工業(yè)控制設(shè)計的,在設(shè)計和制造過程中采取了多層次的抗干擾措施,使系統(tǒng)能在惡劣的工業(yè)環(huán)境下與強電設(shè)備一起工作,運行的穩(wěn)定性和可靠性很高。PLC整機的平均無故障時間可達(dá)幾十萬小時。
 
  隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,PLC的功能也越來越強,使用越來越方便。但是,整機的可靠性高只是保證系統(tǒng)可靠工作的前提,在設(shè)計和安裝PLC系統(tǒng)的過程中還要采取相應(yīng)的措施,才能保證系統(tǒng)可靠工作。如果PLC的工作環(huán)境過于惡劣,如溫度過高、濕度過大、振動和沖擊過強,以及電磁干擾嚴(yán)重或安裝使用不當(dāng)?shù)?,都會直接影響PLC的正常、安全和可靠運行。如果外圍電路的抗干擾措施不當(dāng),整個控制系統(tǒng)的可靠性就大大降低。因此,在系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)予以充分的考慮,在硬件上進行適當(dāng)?shù)呐渲?,并輔以相應(yīng)的軟件,以實現(xiàn)系統(tǒng)故障的防范。PLC控制系統(tǒng)的可靠性直接影響到企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,系統(tǒng)的抗干擾能力是整個系統(tǒng)可靠運行的關(guān)鍵。因此,分析研究PLC應(yīng)用中的可靠性和抗干擾技術(shù)是十分必要的。要提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性,既要在硬件上采取措施,又要在軟件上設(shè)計相應(yīng)的保護程序。
 
  1.PLC控制系統(tǒng)中的干擾源
 
  PLC系統(tǒng)的干擾源根據(jù)其來源分為內(nèi)部干擾源和外部干擾源兩類,一般主要包括以下幾個方面。
 
 ?。?)來自電氣控制柜設(shè)備內(nèi)部的干擾
 
 ?、賮碜訮LC系統(tǒng)內(nèi)部的干擾,主要由PLC系統(tǒng)內(nèi)部元器件及電路間的電磁輻射產(chǎn)生,如邏輯電路相互輻射及其對模擬電路的影響,數(shù)字地、模擬地和系統(tǒng)地處理不當(dāng)而相互影響,以及元器件間的相互不匹配使用等。這屬于PLC制造商對系統(tǒng)內(nèi)部進行電磁兼容設(shè)計的內(nèi)容,作為使用者是無法改變的。
 
 ?、陔姎饪刂乒裰惺褂弥T如大功率變頻器和交流接觸器等容易產(chǎn)生干擾的器件。此類干擾有電路參數(shù)和工作點選擇不當(dāng)而引起的震蕩或波形畸變、快速上升的脈沖源以及在信號傳送時阻抗的不匹配、器件的物理噪聲(如元件熱噪聲、觸點熱電勢等)。
 
 ?、塾捎谠骷季植缓侠碓斐傻膬?nèi)部信號相互串?dāng)_。如線路中存在的電容性元件引起的寄生振蕩以及由于電路邏輯設(shè)計和系統(tǒng)電氣設(shè)計不合理所產(chǎn)生的干擾。
 
 ?。?)來自電氣控制柜外部的干擾
 
 ?、賮碜噪娫吹母蓴_。由于PLC系統(tǒng)的正常供電電源均由電網(wǎng)供電,因電源引入的干擾造成PLC控制系統(tǒng)故障的情況很多,如高壓斷路器、隔離開關(guān)、大容量變壓器等的影響,大型電力設(shè)備起停和交直流傳動裝置引起的諧波,各種電氣設(shè)備(電動機、空氣開關(guān)等)、電焊機及電力系統(tǒng)的短路故障等,都通過輸電線路傳到電源原邊。PLC電源通常采用隔離電源,但制造工藝等因素使其隔離性并不理想。由于分布電容的存在,絕對隔離是不可能的。
 
 ?、趤碜孕盘柧€引入的干擾。與PLC控制系統(tǒng)連接的各類信號線除了傳送各類有效的信息之外,還會受到空間電磁輻射感應(yīng)的干擾,即信號線上的外部感應(yīng)干擾。這類干擾信號會引起PLC的I/O信號工作異常。
 
 ?、蹃碜越拥叵到y(tǒng)的干擾。由地線侵入的靜電耦合或電磁耦合可對系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。在PLC控制系統(tǒng)中,由于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,形成共模噪聲,影響系統(tǒng)正常工作。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)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)地與其他接地處理混亂,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。正確的接地既能抑制電磁干擾的影響,又能抑制設(shè)備向外發(fā)出干擾。錯誤的接地不僅會引入干擾信號,接地線本身還會成為天線向外輻射噪聲,干擾PLC控制系統(tǒng)的正常工作。
 
 ?、馨粹o、繼電器等工作時觸點間產(chǎn)生的電弧、靜電產(chǎn)生的火花放電、外界的高頻加熱器、高頻淬火設(shè)備、雜亂的無線電波信號等帶來的干擾等。
 
  (3)其他干擾
 
 ?、倮讚粼斐傻倪^電壓和過電流。
 
  ②溫度變化引起的接觸電阻的變化。
 
 ?、蹤C械振動。
 
  2.干擾途徑
 
  PLC控制系統(tǒng)受到干擾的主要途徑有電源線、輸入/輸出線和空間傳播等。電源受干擾后,PLC控制系統(tǒng)的供電質(zhì)量變差,會引起PLC控制失靈。輸入/輸出線受干擾后,會出現(xiàn)輸入/輸出控制紊亂。空中干擾主要以電磁感應(yīng)和靜電感應(yīng)形式使PLC的CPU出現(xiàn)誤操作。
 
  3.PLC控制系統(tǒng)中的抗干擾措施
 
  PLC控制系統(tǒng)的可靠性設(shè)計在系統(tǒng)設(shè)計中占有重要地位,在實際設(shè)計中,應(yīng)根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的具體特點和應(yīng)用環(huán)境的具體條件,靈活地選擇行之有效的可靠性設(shè)計技術(shù)和抗干擾措施,全面、合理地考慮系統(tǒng)的軟件和硬件設(shè)計,從總體上提高系統(tǒng)的抗干擾能力和可靠性。
 
  PLC控制系統(tǒng)中的干擾是一個十分復(fù)雜的問題,因此在抗干擾設(shè)計中應(yīng)綜合考慮各方面的因素,合理有效地抑制干擾,對有些干擾情況還需做具體分析。在實際開發(fā)過程中,應(yīng)充分考慮到對PLC的各種不利因素,在硬件、軟件的設(shè)計和安裝中采取適當(dāng)?shù)谋Wo措施,才能保證控制系統(tǒng)安全、可靠地運行。
 
  要提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性,針對干擾產(chǎn)生的原因,必須從設(shè)計階段就采取相應(yīng)的抑制措施,常見的措施有提高裝置和系統(tǒng)的抗干擾能力、抑制干擾源、切斷或衰減電磁干擾的傳播途徑等,基本的抗干擾措施如表1所示。
 
  表1  常用的抗干擾措施

 

措  施

適用范圍

方  式

電器器件

旋轉(zhuǎn)機械

采用RC、LC濾波器等

繼電器等感性負(fù)載

采用RC、二極管等器件

電子電路

采用旁路電容器、壓敏電阻、積分電路、光電隔離器等

濾波

電源回路

用常模和共模濾波器、鐵氧體磁棒、電源變壓器、非線性電阻器等

信號回路

用共模濾波器、傳送濾波器等

屏蔽

殼、套、罩

用機殼、盒、箱、屏蔽網(wǎng)、板、室等

封裝插件

用襯、墊圈、密封材料等

布線

配線

分類走信號線、屏蔽線、絞合線、同軸電纜等

連接器

用帶屏蔽的接插件、濾波連接器等

接地

結(jié)構(gòu)(件)

通過建筑物、機房、柜、箱、盒、屏、底盤等接地

電路、導(dǎo)線

各種電纜的外皮接地

 

  工程設(shè)計人員僅僅了解抗干擾的原則,掌握抗干擾的最基本措施還不夠,許多情況下干擾源對系統(tǒng)的干擾不是那么明顯,應(yīng)綜合考慮各方面的因素,在實踐中不斷總結(jié)。在實際的工程設(shè)計中通常采用的主要抗干擾措施有:

 

 ?。?)選擇抗干擾能力強的產(chǎn)品

 

  在控制系統(tǒng)的設(shè)備選型階段,考慮到各廠家PLC抗干擾性能的優(yōu)劣,選型時就需選擇有較高抗干擾能力的產(chǎn)品,其包括了電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC),尤其是抗外部干擾的能力,如采用浮地技術(shù)、隔離性能好的PLC。其次還應(yīng)了解生產(chǎn)廠家給出的抗干擾指標(biāo),如共模抑制比、差模抑制比、耐壓能力、允許在多大電場強度和多高頻率的磁場強度環(huán)境中工作等。另外最好的方法是考察該型號PLC在類似工作環(huán)境中的使用情況。

 

 ?。?)采用性能好的電源,抑制電網(wǎng)干擾

 

  在PLC控制系統(tǒng)中,電源占有極重要的地位。電網(wǎng)干擾串入PLC控制系統(tǒng)主要通過PLC系統(tǒng)的供電電源(如CPU電源、I/O電源等)、變送器供電電源和與PLC系統(tǒng)具有直接電氣連接的儀表供電電源等耦合進入。PLC系統(tǒng)的供電電源一般都采用隔離性能較好的電源,變送器的電源及與PLC有直接電氣連接的儀表的供電電源應(yīng)選擇分布電容小、抑制帶大(如采用多次隔離和屏蔽及漏感技術(shù))的產(chǎn)品,以減少對PLC系統(tǒng)的干擾。

 

  此外,PLC電源要與整個供電系統(tǒng)的動力電源分開,一般在進入PLC系統(tǒng)時加屏蔽隔離變壓器。屏蔽隔離變壓器的次級側(cè)至PLC系統(tǒng)間必須采用不小于2mm2的雙絞線。屏蔽體一般位于一、二次側(cè)兩線圈之間并與大地連接,這樣就可消除線圈間的直接耦合。另外,電源諧波比較嚴(yán)重時,可在隔離變壓器前面加濾波器來消除電源的大部分諧波。必要時可在供電的電源線路上接入低通濾波器,以濾去高頻干擾信號。濾波器應(yīng)放在隔離變壓器之前,即先濾波后隔離。分離供電系統(tǒng),將控制器、I/O通道和其他設(shè)備的供電采用各自的隔離變壓器分離開來,也有助于抗電網(wǎng)干擾。

 

 ?。?)電纜的選擇和敷設(shè)

 

  PLC控制系統(tǒng)的線路中有電源線、輸入/輸出線、動力線和接地線,布線不當(dāng)則會造成電磁感應(yīng)和靜電感應(yīng)等干擾,因此必須按照特定的要求布線。動力電纜為高壓大電流線路,PLC系統(tǒng)的配線靠近時會受到干擾,因此布線時要將PLC的輸入/輸出線與其他控制線分開,不要共用一條電纜。開關(guān)量信號線與模擬量信號線也應(yīng)分開布線,而且后者應(yīng)采用屏蔽線,并且將屏蔽層接地。數(shù)字傳送線也要采用屏蔽線,并且要將屏蔽層接地。外部布線時應(yīng)將控制電纜、動力電纜、輸入/輸出線分開且單獨布線,相互之間一般應(yīng)保持30cm以上的間距。當(dāng)實際情況只能允許在同一線槽布線時,就用金屬板把控制電纜、動力電纜、輸入/輸出線間隔開來并屏蔽,金屬板還必須接地。隔離變壓器二次側(cè)的電源線要采用2mm2以上的銅芯聚氯乙烯絕緣雙絞軟線。經(jīng)過這樣處理的電源線、輸入/輸出線與動力線就可以減少外界磁場及相互之間的干擾。

 

 ?。?)安裝中的抗干擾措施

 

  PLC控制系統(tǒng)所處的環(huán)境對其自身的抗干擾也有一定的關(guān)系,因此在安裝時應(yīng)注意以下幾個方面。

 

 ?、贋V波器、隔離穩(wěn)壓器應(yīng)設(shè)在PLC控制柜的電源進線口處,不讓干擾進入控制柜內(nèi),或盡量縮短進線距離。

 

 ?、赑LC控制柜應(yīng)盡可能遠(yuǎn)離高壓柜、大動力設(shè)備和高頻設(shè)備。

 

 ?、跴LC要盡可能遠(yuǎn)離繼電器之類的電磁線圈和容易產(chǎn)生電弧的觸點。

 

 ?、躊LC要遠(yuǎn)離發(fā)熱的電氣設(shè)備或其他熱源,并放在通風(fēng)良好的位置上。

 

 ?、軵LC的外部要有可靠的防水措施,以防止雨水進入,造成機器損壞。

 

  (5)正確選擇接地點,完善接地系統(tǒng)

 

  接地的目的通常有兩個,一是為了安全,二是為了抑制干擾。完善的接地系統(tǒng)是PLC控制系統(tǒng)抗電磁干擾的重要措施之一。

 

  系統(tǒng)接地方式有浮地方式、直接接地方式和電容接地3種。PLC控制系統(tǒng)屬于高速低電平控制裝置,應(yīng)采用直接接地方式。由于信號電纜分布電容和輸入裝置濾波等的影響,裝置之間的信號交換頻率一般都低于1MHz,所以PLC控制系統(tǒng)的接地線一般采用一點接地和串聯(lián)一點接地的方式,最好單獨接地,也可以與其他設(shè)備公共接地,但嚴(yán)禁與其他設(shè)備串連接地。集中布置的PLC系統(tǒng)適于并聯(lián)一點接地方式,各裝置的柜體中心接地點以單獨的接地線引向接地極。如果裝置間距較大,應(yīng)采用串聯(lián)一點接地的方式,即用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體中心接地點,然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于20mm2的銅導(dǎo)線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻應(yīng)小于2Ω,接地極最好埋在距建筑物10~15m遠(yuǎn)處,而且PLC系統(tǒng)的接地點必須與強電設(shè)備的接地點相距10m以上。

 

  信號源接地時,屏蔽層應(yīng)在信號側(cè)接地,不接地時應(yīng)在PLC側(cè)接地。信號線中間有接頭時,屏蔽層應(yīng)牢固連接并進行絕緣處理,一定要避免多點接地。多個測點信號的屏蔽雙絞線與多芯對絞總屏電纜連接時,各屏蔽層應(yīng)相互連接好,并經(jīng)絕緣處理。連接接地線時,應(yīng)注意以下幾點:

 

  ①PLC控制系統(tǒng)單獨接地。

 

 ?、赑LC系統(tǒng)的接地端是抗干擾的中性端子,正確接地可以有效消除電源系統(tǒng)的共模干擾。

 

 ?、跴LC系統(tǒng)的接地線至少用20mm2的專用接地線,以防止感應(yīng)電的產(chǎn)生。

 

  ④輸入/輸出信號電纜的屏蔽線應(yīng)與接地端子連接,且接地良好。

 

 ?。?)外圍設(shè)備干擾的抑制

 

 ?、貾LC輸入/輸出端子的保護

 

  當(dāng)輸入信號源為感性元件,輸出驅(qū)動的負(fù)載為感性元件時,對于直流電路應(yīng)在其兩端并聯(lián)續(xù)流二極管。對于交流電路,應(yīng)在其兩端并聯(lián)阻容吸收電路。其作用是為了防止在感性輸入或輸出電路斷開時產(chǎn)生很高的感應(yīng)電勢或浪涌電流對PLC輸入/輸出端和內(nèi)部電源的沖擊,若PLC的驅(qū)動元件主要是電磁閥和交流接觸器線圈,應(yīng)在PLC輸出端與驅(qū)動元件之間增加光電隔離的過零型固態(tài)繼電器。

 

  ②輸入/輸出信號的防錯

 

  當(dāng)輸出元件為雙向晶閘管或晶體管而外部負(fù)載又很小時,因為這類輸出元件在關(guān)斷時有較大的漏電流,使輸入電路和外部負(fù)載電路不易關(guān)斷,導(dǎo)致輸入/輸出信號的錯誤,為此應(yīng)在這類輸入/輸出端并聯(lián)旁路電阻,以減小PLC的輸入電流和外部負(fù)載上的電流。

 

 ?、勐╇娏?

 

  當(dāng)采用接近開關(guān)、光電開關(guān)等直流兩線式傳感器輸入信號時,若漏電流較大,應(yīng)考慮由此而產(chǎn)生的誤動作,使PLC輸入信號不能關(guān)斷。一般在PLC的輸入端子上接一旁路電阻,以減少輸入阻抗。同樣用雙向晶閘管輸出時,為避免漏電流等原因引起的輸出元件關(guān)斷不了,也可以在輸出端并聯(lián)一旁路電阻。

 

  ④浪涌電壓

 

  在PLC觸點(開關(guān)量)輸出的場合,不管PLC本身有無抗干擾措施,都應(yīng)采用RC吸收回路(交流負(fù)載)或并接續(xù)流二級管(直流負(fù)載),以吸收感性負(fù)載產(chǎn)生的浪涌電壓。

 

 ?、輿_擊電流

 

  用晶體管或雙向晶閘管輸出模塊驅(qū)動白熾燈之類的負(fù)載時,為保護輸出模塊,應(yīng)在PLC輸出端并接旁路電阻或與負(fù)載串聯(lián)限流電阻。

 

 ?。?)電磁干擾的抑制

 

  根據(jù)干擾模式的不同,PLC控制系統(tǒng)的電磁干擾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等在信號線上感應(yīng)的電壓疊加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的配電器供電時,變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達(dá)130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉(zhuǎn)換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這是PLC系統(tǒng)I/O模塊損壞率較高的主要原因)。這種共模干擾可為直流,也可為交流。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的感應(yīng)以及由不平衡電路轉(zhuǎn)換共模干擾所形成的電壓。這種電壓疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。為了保證PLC控制系統(tǒng)在工業(yè)環(huán)境中免受或減少電磁干擾,一般采用隔離和屏蔽的方法。

 

 ?。?)軟件抗干擾措施

 

  由于電磁干擾的復(fù)雜性,要根本消除干擾的影響是不可能的,因此在PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計和組態(tài)時,還應(yīng)在軟件方面進行抗干擾處理,進一步提高系統(tǒng)的可靠性。

 

  由于噪聲、開關(guān)的誤動作、模擬信號誤差等因素的影響,PLC的外部開關(guān)量和模擬量輸入信號會出現(xiàn)錯誤,引起程序判斷失誤,造成事故。當(dāng)按鈕、開關(guān)作為輸入信號時,則不可避免產(chǎn)生抖動。如果輸入信號是繼電器/接觸器觸點,有時會產(chǎn)生瞬間跳動,引起系統(tǒng)誤動作。在這種情況下,可采用定時器延時來去掉抖動,定時時間根據(jù)觸點抖動情況和系統(tǒng)要求的響應(yīng)速度而定,這樣可保證觸點確實穩(wěn)定閉合(或斷開)后才執(zhí)行特定的任務(wù)處理。

 

  對于模擬信號可采用多種軟件濾波方法來提高數(shù)據(jù)的可靠性。連續(xù)采樣多次,采樣間隔根據(jù)A/D轉(zhuǎn)換時間和信號的變化頻率而定。采樣數(shù)據(jù)先后存放在不同的數(shù)據(jù)寄存器中,經(jīng)比較后取中間值或平均值作為當(dāng)前輸入值。常用的數(shù)字濾波方法有程序判斷濾波、中值濾波、滑動平均值濾波、防脈沖干擾平均值濾波、算術(shù)平均值濾波、去極值平均濾波等。

 

 ?、俪绦蚺袛酁V波適用于對采樣信號因受到隨機干擾或傳感器不穩(wěn)定而引起的失真進行濾波。設(shè)計時根據(jù)經(jīng)驗確定兩次采樣允許的最大偏差,若先后兩次采樣的信號差值大于偏差,表明輸入是干擾信號,應(yīng)去掉,用上次采樣值作為本次采樣值。若差值不大于偏差,則本次采樣值有效。

 

 ?、谥兄禐V波是連續(xù)輸入3個采樣信號,從中選擇中間值作為有效采樣信號。

 

 ?、刍瑒悠骄禐V波是將數(shù)據(jù)存儲器的一個區(qū)域(20個單元左右)作為循環(huán)隊列,每次數(shù)據(jù)采集時先去掉隊首的一個數(shù)據(jù),再把新數(shù)據(jù)放入隊尾,然后求平均值。

 

 ?、苋O值平均濾波是連續(xù)采樣n次,求數(shù)據(jù)的累加和,同時找出其中的最大值和最小值,從累加和中減去最大值和最小值,再求(n-2)個數(shù)據(jù)的平均值作為有效的采樣值。

 

 ?、菟阈g(shù)平均值濾波是求連續(xù)輸入的n個采樣數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值作為有效的信號。它不能消除明顯的脈沖干擾,只是削弱其影響。要提高效果可采用去極值平均濾波。

 

  ⑥防脈沖干擾平均值濾波是連續(xù)進行4次采樣,去掉其中的最大值和最小值,再求剩下的兩個數(shù)據(jù)的平均值。它實際上是去極值平均濾波的特例。

 

  在設(shè)計中還可以用線性插值法、二次拋物線插值法或分段曲線擬合等方法對數(shù)據(jù)進行非線性補償,提高數(shù)據(jù)的線性度。也可采用零位補償或自動零跟蹤補償?shù)确椒▉硖幚砹闫?,修正誤差,提高采樣數(shù)據(jù)的精度。

 

  另外還可進行信號相容性檢查,包括開關(guān)信號之間的狀態(tài)是否矛盾,模擬信號值的變化范圍是否正常,開關(guān)量信號與模擬量信號之間是否一致,以及各信號的時序關(guān)系是否正確等。定時校正參考點電位,并采用動態(tài)零點,可有效防止電位漂移。采用信息冗余技術(shù),設(shè)計相應(yīng)的軟件標(biāo)志位,并通過設(shè)置軟件陷阱等方法來提高軟件結(jié)構(gòu)的可靠性。


 

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