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PLC技术在电气自动化中的应用

2017-03-101.张2.高

环球市场 2017年1期
关键词:机床电气控制器

1.张 冰 2.高 嵩

1.华晨宝马汽车有限公司 2.身份证号:210114198310190938

PLC技术在电气自动化中的应用

1.张 冰 2.高 嵩

1.华晨宝马汽车有限公司 2.身份证号:210114198310190938

PLC技术是电气自动化行业中一种较为先进设备控制技术,目前已经广泛的应用于电气自动化领域的各个行业当中。本文分析和讨论PLC技术在电气自动化领域中的应用情况,从而更好的使PLC技术在电气自动化领域中发挥自身的价值和作用,推动我国电气自动化行业的长效、健康、可持续发展。

PLC技术;电气自动化;应用

1 PLC技术与电气自动化

1.1 PLC技术的介绍

PLC技术全称为可编程控制器,属于专门为工业控制应用而设计制造的一种控制器。在早期,该技术称之为可编程逻辑控制器,随着计算机技术的发展而不断发展,现在的可编程控制器的应用范围也远远比过去更加广泛。可编程控制器局哟三个步骤的控制原理,包括了:输入采样阶段、用户程序执行阶段、输出刷新阶段。首先,在输入采样阶段可编程控制器可以一次性把所有数据扫描完毕,并且把所扫描的数据存入可编程控制器的映像区内,开始进行扫描,在扫描的过程中,注意按照从上到下的顺序依次扫描,最终的扫描结果显示为一个梯形,扫描结束后,进行逻辑运算,以运算的结果作为依据,对对位状态进行刷新。最后一个步骤就是,结束了扫描用户程序,可编程控制器进入输出刷新的阶段,可编程控制器的中央系统会发出指令,把所所有对应的状态以及数据的输出锁存电路进行刷新,然后通过输出电路驱动外设,最终实现可编程控制器系统操作的目的。

1.2 电气自动化的基本概念

电气自动化属于一门与电气工程具有密切关系的学科,其所涉及的领域包括了电气工程系统运行、自动控制、信息处理,还包括了计算机技术研发、电子技术研发等等。现在,世界经济正处于高速发展的阶段中,各个领域的科学技术也正在不断的更新换代,而科学技术在人类生活以及生产中的应用也越来越广泛,电气自动化也毫不例外,逐渐开创了一条新的发展道路,电气自动化水平正在不断提高。今天,电气自动化在工业生产的各个环节都得到了运用,为了提高电气自动化的应用效果,还引进了先进的计算机技术,尤其是可编程控制器技术,通过可编程控制器的应用来增加电器自动化的灵活性以及控制性,由此大大的扩展了电气自动化应用的领域以及范围。

2 PLC的应用

2.1 在传统机床系统中的应用

传统机床一般利用电气控制模式,利用继电器――接触器系统,极易导致线路老化、触头电弧、触头接触不良等的发生。另外,由于传统机床的设备具有能耗大、效率低、故障率高、维修难度大等特点。以上这些因素都阻碍工厂电气自动化的实现。为此,通过研究和实践,在生产中可用PLC控制对机床的电气部分进行软件和硬件的改造,以提高其自动化的程度。利用PLC系统进行编程控制,实现实时控制,运行状态监控等功能,这样,不仅提高了系统运行的稳定性和效率,而且还降低了日常维护成本节约了能源。从而实现机床设备从传统的电气控制向逻辑控制和数字控制的转变。PLC研究被广泛地应用于传统机床改造中。从传统的液压和气动系统转化为PLC模块化的模式,机床的控制系统的稳定性得到了保证,而且机床的机械结构也被大大的简化了,从而大大提高了加工精度和生产效率,由于PLC技术的控制系统的改动和操作都非常方便,把PLC技术应用于传统机床,电气控制模式触点寿命低、故障率高和生产效率低的缺点得到了有效地克服,而且可靠性高、应用方便、稳态精度高、便于监控及易于排除故障等优点也得到了有效发挥。

2.2 PLC在消防系统中的应用

由于PLC可编程序控制器可在不改变消防泵控制功能的前提下,有效避免因人为管理疏漏带来的设备故障隐患,应用被广泛地应用于消防水泵中。消防水泵是消防系统中属于重要的消防设备之一。PLC在消防水泵中的应用最重要的就是设定泵组的启动时间,通过巡检转换开关进行控制。消防泵在自动状态下,转换开关转到巡检状态,若无消防用水需求,第1台泵自动启动5―3Omin(启动时间根据设备确定),运行10min后,停机待命90天(停机时间可调),待命期间如果没有消防用水,则第二台泵启动5―30min,停机待命90天(停机时间可调),如此周而复始地循环,巡检周期从数小时到数百小时之间可任意选择。泵组电源控制柜设有超压保护装置。泵组出口处应设置超压排流阀,以防止水泵启动超压对管网造成损坏。也可设置泄压电磁阀。在巡检状态下,泵启动,打开电磁阀泄压。巡检启泵工作时间也可延长。

3 PLC技术在电气自动化中的发展前景

3.1 可靠性与抗干扰性得到了提升

PLC控制系统在运算或控制时,如果电气自动化生产环境条件过于恶劣或现场电磁干扰突出强烈,会有可能造成产生偏差管理现象,并导致某些重要生产环节出现错误,工业生产的秩序化开展会无法得到保证。因此,PLC未来发展的科学方向就要有效地提升其系统的可靠性与抗干扰性,我们不仅应切实提升系统在恶劣环境及电磁信号密集环境的抗干扰能力,同时还应强化重视设计环节、安装及使用进程,尽量使各类容易对系统产生负面影响的不良因素减少滋生。

3.2 PLC系统的网络化与数字化

PLC技术的产生与科学发展,能很好地与DCS技术进行充分地融合,PLC和DCS互相吸收了彼此的优势特点,并逐步合理同化,创新发展成为一种全新的Fes控制系统该系统,该系统不仅保留了原有系统的丰富特性,而且还实现了工业生产自动化技术的全面发展,令系统内数字化、自动化、智能化的控制实现了进一步综合与强化的应用,未来该系统技术还会继续拓宽共在火电厂工业生产中的广泛应用,并进行不断的完善与更新。

4 结语

目前,随着社会时代的进步以及科学技术的发展,电气自动化越来越广泛的应用于农业、工业、国防以及人们社会生活的各个领域当中,促进和推动着国民经济的发展和社会时代的进步。PLC技术具有操作方便简单、结构灵活、牢固可靠等优点,随着时间的推进和技术的革新,PLC技术将更加广泛的应用于电气自动化的各个领域当中,更好的发挥其在电气自动化中的影响和作用。

[1]王一雄.PLC技术在电气自动化中的应用分析[C]//企业科技创新与管理学术研讨会.2016.

[2]申翔君,滕飞.PLC技术在电气自动化中的应用分析[J].科技经济导刊,2016(6).

[3]程劲.PLC技术在电气设备自动化控制中的应用[J].山东工业技术,2016(6):20-20.

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