1. Обзор
С развитием науки и техники ПЛК все более и более широко используется в промышленном контроле. Надежность системы управления ПЛК напрямую влияет на безопасное производство и экономическую работу промышленных предприятий, ключевой является способность системы противостоять помехам связана с надежной работой всей системы. Система автоматизации, используемая в различных типах ПЛК, некоторые из них находятся в центре управления, некоторые установлены на производственном участке и на двигательном оборудовании, большинство из них находятся в сильных электрических цепях и сильном электрическом оборудовании, образованном в суровой электромагнитной среде. Чтобы повысить надежность системы управления ПЛК, разработчики только предварительно понимают различные помехи, чтобы эффективно обеспечить надежную работу системы.
2. Источники электромагнитных помех и вмешательство в систему есть что?
Влияние на помехи системы управления ПЛК от общего воздействия оборудования для управления промышленным управлением, того же источника помех, в основном генерируемых в частях тока или напряжения, резкие изменения в частях этих зарядов движутся насильственно, является источником шума, т. Е. источник помех.
Типы интерференций обычно генерируются причиной помех, шаблона шумовых интерференций и характер волны шума различных подразделений. Среди них: согласно различным причинам генерации шума, он делится на шум разгрузки, шум скачки, высокочастотный шум колебаний и т. Д.; Согласно различным формам волны и свойствам шума, он разделен на непрерывный шум, эпизодический шум и т. Д.; В соответствии с различными режимами акустических помех он делится на интерференцию общего мода и интерференцию дифференциального режима. Общие помехи и интерференции дифференциального режима являются более часто используемым методом классификации. Общие интерференции режима-это сигнал разности потенциалов заземления, в основном путем строки сетки мощности в разницу потенциала или пространственного электромагнитного излучения в линии сигнала, индуцированной напряжением общего состояния (то же направление), отправленного для добавления формирования. Обычное напряжение режима иногда больше, особенно с плохими характеристиками выделения электроэнергии, выходной сигнал передатчика, обычно выше, как правило, выше, некоторые могут достигать 130 В или более. Общее напряжение режима через асимметричную цепь может быть преобразовано в дифференциальное напряжение режима, непосредственно влияя на сигналы измерения и управления, что приводит к повреждению компонентов (это причина, по которой некоторые системы повреждения модуля ввода -вывода Systems высока), этот общий интерференция режима может быть DC, также может быть ac. Дифференциальная режим интерференции относится к сигналу между полюсами интерференционного напряжения, в основном путем электромагнитного поля в пространстве между индукцией связи сигнала и неуравнованными цепями для преобразования интерференции общего мода, образованного напряжением, что обеспечивает прямую суперпозицию сигнала , что напрямую влияет на точность измерения и контроля.
3. Каковы основные источники электромагнитных помех в системе управления ПЛК?
(1) Вмешательство излучения от пространства
Радиационное электромагнитное поле (EMI) в пространстве в основном генерируется сетью электроэнергии, переходным процессом электрического оборудования, молнией, радиовещанием, телевизором, радаром, высокочастотным индукционным оборудованием нагрева и т. Д. чрезвычайно сложный. Если система ПЛК помещена в радиочастотное поле, она перерабатывается в помехи радиации, влияние которого в основном проходит через два пути; Один из них непосредственно связан с внутренним излучением ПЛК путем индуктивности схемы помех; Но скорее общения ПЛК в сети излучения, благодаря индуктивности линии связи для введения помех. Радиационные помехи с расположением полевого оборудования и размером электромагнитного поля, генерируемого оборудованием, особенно связанным с частотой, как правило, посредством настройки экранированных кабелей и локальных экранирования ПЛК и высоковольтных рельефных элементов для защиты.
(2) Из системы вне вмешательства
Главным образом посредством введения линий мощности и сигналов, обычно называемых интерференциями проводимости. Этот вид помех более серьезны на нашем промышленном сайте.
(3) От помех питания
Практика показала, что помехи, вызванные введением сбоя системы управления питанием PLC во многих случаях, встречающихся при отладке проекта, а затем заменить более высокую производительность изоляции питания ПЛК, проблема решается.
Нормальный источник питания системы ПЛК питается от сетки питания. Поскольку сетка питания охватывает широкий диапазон, будет подвергаться всем пространственному электромагнитным помехам и индукции напряжения и схемы на линии. Особенно изменения в сетке, в всплеск операции переключения, запуск и остановку большого питания, вращающиеся устройства переменного тока и постоянного тока, вызванные гармониками, коротким замыканием сетки и т. Д., Через линии передачи в сторону мощности. Питание ПЛК обычно используется для изоляции источника питания, но механизм и факторы производства, которые делают его изоляцию, не являются идеальными. Фактически, изоляция невозможно из -за наличия распределенных параметров, особенно распределенной емкости.
(4) Из интерференции, введенных в линию сигнала
Подключенная с системой управления ПЛК различных типов линий передачи сигнала, в дополнение к передаче всех типов эффективных сигналов, всегда будет проникновение внешнего интерференционного сигнала. Это помехи в основном имеют два способа: один из них находится через передатчик или общий сигнал сигнальной приборочной строки в помещении сетки, что часто игнорируется; Второе - это сигнальная линия с помощью интерференции индукции пространственного электромагнитного излучения, то есть линии сигнала на внешнем индукционном помех, что очень серьезно. Интерференция, введенная сигналом, приведет к ненормальному работоспособности сигнала ввода / вывода, а точность измерения значительно снижается, а в серьезных случаях вызовет повреждение компонентов. Для плохих производительности изоляции системы также приведет к взаимному вмешательству между сигналами, что приведет к обратному потоку шины общей наземной системы, что приведет к изменению логических данных, ошибок и сбоя. Система управления ПЛК благодаря введению сигнальных помех, вызванных количеством повреждения модуля ввода / вывода, довольно серьезно, что приводит к сбою системы, также является множеством случаев.
(5) из системы заземления, когда путаница помех
Заземление заключается в улучшении электромагнитной совместимости электронного оборудования (EMC), одного из эффективных средств. Правильное заземление, не только может подавить влияние электромагнитных помех, но и подавить оборудование снаружи помехи; и неправильное заземление, но введет серьезные интерференционные сигналы, чтобы система ПЛК не смогла работать должным образом. Земля системы управления ПЛК, включая заземление системы, экранированную землю, заземление переменного тока и защитное землю и так далее. Путаница системы заземления На системном помех ПЛК является в основном неравномерное распределение потенциала каждой точки заземления, существует разность потенциалов заземления между различными точками заземления, что приводит к току цикла заземления, что влияет на нормальную работу системы. Например, кабельный щит должен быть заземлен в одной точке, если кабельный щит заканчивается A, B заземлен, существует разница в земле, существует ток, протекающий через щит, когда ненормальное состояние плюс удары молнии, земля Ток будет больше.
Кроме того, экранирующий слой, заземляющий провод и земля могут составлять закрытый цикл под действием изменяющегося магнитного поля, в экранирующем слое будут индуцируются токи, через экранирующий слой и соединение между сердечником, мешающим с сигнальной петлей. Если система заземления и другой путаницы заземления, полученная в результирующем цикле заземления может привести к неравному потенциальному распределению на земле, влияя на нормальную работу логической цепи и аналоговую схему в ПЛК. ПЛК логическое напряжение, толерантность к интерференциям низкой, логика потенциального распределения помещений земли, вероятно, повлияет на логику работы ПЛК и хранилища данных, что приведет к путанице данных, проведению программы или сбое. Аналоговое распределение потенциала земли приведет к снижению точности измерения, вызывая серьезное искажение измерения сигнала и контроля и ложного действия.
(6) Вмешательство внутри системы ПЛК
В основном генерируется внутренними компонентами системы и цепями между взаимным электромагнитным излучением, такими как логические цепи.
Взаимное излучение и его влияние на аналоговые схемы, аналоговое и логическое основание и взаимное влияние компонентов взаимного несоответствия между использованием и так далее. Все это принадлежит производителю ПЛК системы в рамках конструкции содержания электромагнитной совместимости, более сложного, поскольку применение отделения не может измениться, возможно, не придется слишком много думать, но выбрать больше применения достижения или проверенная система.
4. Как лучше, более простое решение для системных помех PLC?
(1) Использование производительности изоляции - это лучшее оборудование, использование хорошего источника питания, линии электропередачи и выравнивания линии сигналов, чтобы быть более разумным и т. Д., Также может решить помехи, но более громоздкие, нелегкие в эксплуатации и более высокие затраты Полем
(2) Использование продуктов изолятора сигнала для решения проблемы помех. Пока в этом месте есть помехи, входная сторона и выходная сторона середины плюс этот продукт, вы можете эффективно решить проблему помех.
5. Зачем решать системное помехи ПЛК, выбранные изоляторы сигнала?
(1) Использование простого, удобного, надежного, недорогого.
(2) может значительно сократить дизайнеры, рабочая нагрузка персонала в эксплуатации системы, даже если сложная система в руках обычных дизайнеров станет очень надежной.
6. Каков принцип работы сизолятора сигнала?
Прежде всего, сигнал, полученный ПЛК, посредством преобразования модуляции модуляции полупроводникового устройства, а затем через преобразование изоляции устройства оптического или магнитного зондирования, а затем преобразование демодуляции обратно в исходный сигнал перед изоляцией или различными сигналами, в то время как изоляция сигнал после выделения источника питания для обработки изоляции. Убедитесь, что независимость между преобразованным сигналом, источником питания и землей.
7. Какова функция изолятора сигнала?
(1) Защитите нижний уровень цикла управления.
(2) Ослабьте влияние шума окружающей среды на испытательную схему.
(3) подавить общественный почву, инвертор, соленоидный клапан и неизвестные импульсные помехи с оборудованием; В то же время более низкий уровень оборудования с пределом напряжения, номинальная функция тока является передатчиком, инструментами, инверторами, соленоидным клапаном PLC/DCS входного и выходного и коммуникационного интерфейса версической защиты. Стандартная серийная рельсовая структура, простая в установке, может эффективно изолировать: вход, выход и источник питания и потенциал Земли между. Может преодолеть шум инвертора и разнообразные помехи с высокой и низкой частотой пульсации.
8. Теперь рынок имеет так много брендов изоляторов, цены различаются, как выбрать?
Изолятор расположен между двумя системными каналами, поэтому первый выбор изолятора для определения функций ввода и выходных в передний и задний режим интерфейса канала. Кроме того, все еще существует точность, энергопотребление, шум, прочность на изоляцию, функции связи шины и многие другие важные параметры, связанные с производительностью продукта, например: шум и точность, энергопотребление, тепло и надежность, они должны быть тщательно выбраны пользователь. Короче говоря, применимых, надежных, экономически эффективных продуктов является основным принципом выбора изолятора.




