南京市西門子代理商

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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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產地 德國 發(fā)貨地 上海

產品詳情

南京市西門子代理商

 

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上海國自化科技有限公司

系人 :黃工(/理)

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優(yōu)勢》:專業(yè)銷 薄利多 信譽好,口碑好,價格低,期短,大量現貨,周到

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)保等領域的電氣及自動化技術的完整解決方案,包括自動化產品及系統、工程項目執(zhí)行及管理、主要過程控制領域技術支持,以及專業(yè)的售后服務、培訓等。

上海贊國公司在經營活動中精益求精,具備如下業(yè)務優(yōu)勢:
SIEMENS
可編程控制器
  1、 SIMATIC S7 系列PLCS7-200S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
  2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL24RC、24RCL
  3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A2.5A、3A5A、10A20A、40A可并聯.

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:MM420MM430、MM440、G110、G120.            

MIDASTER系列:MDV
  2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA246RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 數控 伺服

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

系統及伺報電機,力矩電機,直線電機,伺服驅動等備件銷售。

從事自動化設備(除特種設備)科技、電氣科技(除承裝、承修、承試電力設施)領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、工業(yè)自動化設備、機電設備安裝維修(除特種設備),電氣設備,數控機床及配件,機電設備,機械設備及配件,電線電纜,自動化成套設備,高低壓電器設備,儀器儀表銷售。

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西門子S7-300控制系統在煤氣加壓站中的應用

 
 
【摘   要】:本文根據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)點在國內各個行業(yè)得到了廣泛的應用。本文根據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用。
2系統配置
  該煤氣加壓站采用的是西門子S7-300控制系統,PLC與上位機之間采用的是工業(yè)以太網通信方式,以滿足多數據的時時交換;PLC與變頻器之間通過Profibus-DP總線,實現對變頻器的起停,轉速控制,PID調節(jié)以及變頻器主要參數的監(jiān)測。整個系統構架如圖1所示。

 
1 系統構架圖
3功能實現
3.1變頻器DP通信設置
加壓機采用西門子G150系列變頻器[1]調速,在對變頻器的控制和主要參數監(jiān)視上,每臺變頻器和PLC的數據交換大于4字節(jié),為了保證數據的一致性,在程序里面要調用SFC15給數
據打包,調用SFC14給數據解包;變頻器作為DP從站的站地址參數
設置如圖2所示。

 
2 DP站地址設置

 設置好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也要對應撥上相同的站號,再設置變頻器的通信I/O地址,如圖3所示

 
3 從站I/O參數設置
3.2編程實現數據交換
S7-300PLC與變頻器之間的數據交換,編程實現報文。

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

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

 
5 發(fā)送數據程序
程序塊的主要參數說明見表1
       表1 參數說明
參數名
參數說明
LADDR
接口區(qū)起始地址
RET-VAL
狀態(tài)字
RECORD
通信數據區(qū),一般為ANY指針格式
 
3.3 PID調節(jié)
在加壓機的自動調節(jié)中,加壓機的轉速會根據煤氣出口的總管壓力實現自動PID調節(jié),并可實現手動和自動的無干擾切換。PID調節(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的主要參數說明可以參考STEP7的幫助,FB41在周期性中斷OB32-OB35組織快中調用。FB41的編程設置見圖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)和參數修改權限,OS站只有數據監(jiān)視和現場設備操作權限,監(jiān)控軟件采用西門子的wincc系列。
5結束語
本文結合實際工程經驗闡述了S7-300控制系統和wincc監(jiān)控軟件在煤氣加壓站的運用,實現了煤氣加壓機的自動調節(jié)控制和生產數據的采集,監(jiān)視和記錄,本系統一次試車成功,并投入運行。
作者簡介
龍虹均助理工程師,現就職與重慶韜瑞科技有限責任公司,從事自動化系統集成和智能安防系統工作。
6ES7 312-1AE13-0AB0 西門子CPU312,32K內存,
升級為6ES7312-1AE14-0AB0 
6ES7 312-5BE03-0AB0
西門子CPU312C,32K內存 10DI/6DO
升級為6ES7312-5BF04-0AB0 
6ES7 313-5BF03-0AB0
西門子CPU313C,64K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7313-5BG04-0AB0 
6ES7 313-6BF03-0AB0
西門子CPU313C-2PTP,64K內存 16DI/16DO
升級為6ES7313-6BG04-0AB0 
6ES7 313-6CF03-0AB0
西門子CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO
升級為6ES7313-6CG04-0AB0 
6ES7 314-1AG13-0AB0
西門子CPU314,96K內存,
升級為6ES7314-1AG14-0AB0 
6ES7 314-6BG03-0AB0
西門子CPU314C-2PTP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7314-6BH04-0AB0 
6ES7 314-6CG03-0AB0
西門子CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升級為6ES7314-6CH04-0AB0 
6ES7 315-2AG10-0AB0
西門子CPU315-2DP, 128K內存
升級為6ES7315-2AH14-0AB0 
6ES7 315-2EH13-0AB0
西門子CPU315-2 PN/DP, 256K內存
升級為6ES7315-2EH14-0AB0 
6ES7 317-2AJ10-0AB0
西門子CPU317-2DP,512K內存
升級為6ES7317-2AK14-0AB0 
6ES7 317-2EK13-0AB0
西門子CPU317-2 PN/DP,1MB內存
升級為6ES7317-2EK14-0AB0 
6ES7 318-3EL00-0AB0
西門子CPU319-3 PN/DP,1.4M內存
升級為6ES7318-3EL01-0AB0 
內存卡 
6ES7 953-8LF20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0
西門子SIMATIC Micro內存卡8MByte(MMC)
開關量模板 
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
程序內存/256KB數據內存
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
系統套件包括 2 CPU1H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
程序內存/144KB數據內存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB
程序內存/256KB數據內存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB
程序內存/512KB數據內存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M
程序內存/1.4M數據內存 1IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M
程序內存/1.4M數據內存 1IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M
程序內存/2.8M數據內存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M
程序內存/5.6M數據內存 1IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M
程序內存/5.6M數據內存 1IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M
程序內存/2.8M數據內存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M
程序內存/5.6M數據內存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M
程序內存/15M數據內存
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、編程簡單易學等優(yōu)點,因而廣泛應用于電力、機械、紡織、電子、交通運輸、石油化工等行業(yè)的自動控制系統中。PLC是專門為工業(yè)控制設計的,在設計和制造過程中采取了多層次的抗干擾措施,使系統能在惡劣的工業(yè)環(huán)境下與強電設備一起工作,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、編程簡單易學等優(yōu)點,因而廣泛應用于電力、機械、紡織、電子、交通運輸、石油化工等行業(yè)的自動控制系統中。PLC是專門為工業(yè)控制設計的,在設計和制造過程中采取了多層次的抗干擾措施,使系統能在惡劣的工業(yè)環(huán)境下與強電設備一起工作,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幾十萬小時。
 
  隨著相關技術的發(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可靠工作的前提,在設計和安裝PLC系統的過程中還要采取相應的措施,才能保證系統可靠工作。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,以及電磁干擾嚴重或安裝使用不當等,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,整個控制系統的可靠性就大大降低。因此,在系統設計時應予以充分的考慮,在硬件上進行適當的配置,并輔以相應的軟件,以實現系統故障的防范。PLC控制系統的可靠性直接影響到企業(yè)的安全生產和經濟運行,系統的抗干擾能力是整個系統可靠運行的關鍵。因此,分析研究PLC應用中的可靠性和抗干擾技術是十分必要的。要提高PLC控制系統的可靠性,既要在硬件上采取措施,又要在軟件上設計相應的保護程序。
 
  1.PLC控制系統中的干擾源
 
  PLC系統的干擾源根據其來源分為內部干擾源和外部干擾源兩類,一般主要包括以下幾個方面。
 
 ?。?)來自電氣控制柜設備內部的干擾
 
 ?、賮碜訮LC系統內部的干擾,主要由PLC系統內部元器件及電路間的電磁輻射產生,如邏輯電路相互輻射及其對模擬電路的影響,數字地、模擬地和系統地處理不當而相互影響,以及元器件間的相互不匹配使用等。這屬于PLC制造商對系統內部進行電磁兼容設計的內容,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生干擾的器件。此類干擾有電路參數和工作點選擇不當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季植缓侠碓斐傻膬炔啃盘栂嗷ゴ當_。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計和系統電氣設計不合理所產生的干擾。
 
 ?。?)來自電氣控制柜外部的干擾
 
  ①來自電源的干擾。由于PLC系統的正常供電電源均由電網供電,因電源引入的干擾造成PLC控制系統故障的情況很多,如高壓斷路器、隔離開關、大容量變壓器等的影響,大型電力設備起停和交直流傳動裝置引起的諧波,各種電氣設備(電動機、空氣開關等)、電焊機及電力系統的短路故障等,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的干擾,即信號線上的外部感應干擾。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的干擾。由地線侵入的靜電耦合或電磁耦合可對系統產生干擾。在PLC控制系統中,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,影響系統正常工作。此外,屏蔽層、接地線和大地有可能構成閉合環(huán)路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內會出現感應電流,通過屏蔽層與芯線之間的耦合干擾信號回路。若系統地與其他接地處理混亂,所產生的地環(huán)流就可能在地線上產生不等電位分布,影響PLC內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控制系統的正常工作。
 
 ?、馨粹o、繼電器等工作時觸點間產生的電弧、靜電產生的火花放電、外界的高頻加熱器、高頻淬火設備、雜亂的無線電波信號等帶來的干擾等。
 
 ?。?)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。
 
  ③機械振動。
 
  2.干擾途徑
 
  PLC控制系統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控制系統的供電質量變差,會引起PLC控制失靈。輸入/輸出線受干擾后,會出現輸入/輸出控制紊亂??罩懈蓴_主要以電磁感應和靜電感應形式使PLC的CPU出現誤操作。
 
  3.PLC控制系統中的抗干擾措施
 
  PLC控制系統的可靠性設計在系統設計中占有重要地位,在實際設計中,應根據應用系統的具體特點和應用環(huán)境的具體條件,靈活地選擇行之有效的可靠性設計技術和抗干擾措施,全面、合理地考慮系統的軟件和硬件設計,從總體上提高系統的抗干擾能力和可靠性。
 
  PLC控制系統中的干擾是一個十分復雜的問題,因此在抗干擾設計中應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,應充分考慮到對PLC的各種不利因素,在硬件、軟件的設計和安裝中采取適當的保護措施,才能保證控制系統安全、可靠地運行。
 
  要提高PLC控制系統的可靠性,針對干擾產生的原因,必須從設計階段就采取相應的抑制措施,常見的措施有提高裝置和系統的抗干擾能力、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

旋轉機械

采用RC、LC濾波器等

繼電器等感性負載

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、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

結構(件)

通過建筑物、機房、柜、箱、盒、屏、底盤等接地

電路、導線

各種電纜的外皮接地

 

  工程設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的干擾不是那么明顯,應綜合考慮各方面的因素,在實踐中不斷總結。在實際的工程設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品

 

  在控制系統的設備選型階段,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、隔離性能好的PLC。其次還應了解生產廠家給出的抗干擾指標,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,抑制電網干擾

 

  在PLC控制系統中,電源占有極重要的地位。電網干擾串入PLC控制系統主要通過PLC系統的供電電源(如CPU電源、I/O電源等)、變送器供電電源和與PLC系統具有直接電氣連接的儀表供電電源等耦合進入。PLC系統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)的產品,以減少對PLC系統的干擾。

 

  此外,PLC電源要與整個供電系統的動力電源分開,一般在進入PLC系統時加屏蔽隔離變壓器。屏蔽隔離變壓器的次級側至PLC系統間必須采用不小于2mm2的雙絞線。屏蔽體一般位于一、二次側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。濾波器應放在隔離變壓器之前,即先濾波后隔離。分離供電系統,將控制器、I/O通道和其他設備的供電采用各自的隔離變壓器分離開來,也有助于抗電網干擾。

 

 ?。?)電纜的選擇和敷設

 

  PLC控制系統的線路中有電源線、輸入/輸出線、動力線和接地線,布線不當則會造成電磁感應和靜電感應等干擾,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。開關量信號線與模擬量信號線也應分開布線,而且后者應采用屏蔽線,并且將屏蔽層接地。數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,相互之間一般應保持30cm以上的間距。當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。隔離變壓器二次側的電源線要采用2mm2以上的銅芯聚氯乙烯絕緣雙絞軟線。經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控制系統所處的環(huán)境對其自身的抗干擾也有一定的關系,因此在安裝時應注意以下幾個方面。

 

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

 

 ?、赑LC控制柜應盡可能遠離高壓柜、大動力設備和高頻設備。

 

  ③PLC要盡可能遠離繼電器之類的電磁線圈和容易產生電弧的觸點。

 

  ④PLC要遠離發(fā)熱的電氣設備或其他熱源,并放在通風良好的位置上。

 

 ?、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

 

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

 

  系統接地方式有浮地方式、直接接地方式和電容接地3種。PLC控制系統屬于高速低電平控制裝置,應采用直接接地方式。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控制系統的接地線一般采用一點接地和串聯一點接地的方式,最好單獨接地,也可以與其他設備公共接地,但嚴禁與其他設備串連接地。集中布置的PLC系統適于并聯一點接地方式,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,應采用串聯一點接地的方式,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的銅導線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻應小于2Ω,接地極最好埋在距建筑物10~15m遠處,而且PLC系統的接地點必須與強電設備的接地點相距10m以上。

 

  信號源接地時,屏蔽層應在信號側接地,不接地時應在PLC側接地。信號線中間有接頭時,屏蔽層應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,各屏蔽層應相互連接好,并經絕緣處理。連接接地線時,應注意以下幾點:

 

 ?、貾LC控制系統單獨接地。

 

  ②PLC系統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的共模干擾。

 

 ?、跴LC系統的接地線至少用20mm2的專用接地線,以防止感應電的產生。

 

 ?、茌斎?輸出信號電纜的屏蔽線應與接地端子連接,且接地良好。

 

  (6)外圍設備干擾的抑制

 

 ?、貾LC輸入/輸出端子的保護

 

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

 

 ?、谳斎?輸出信號的防錯

 

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

 

 ?、勐╇娏?

 

  當采用接近開關、光電開關等直流兩線式傳感器輸入信號時,若漏電流較大,應考慮由此而產生的誤動作,使PLC輸入信號不能關斷。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斷不了,也可以在輸出端并聯一旁路電阻。

 

 ?、芾擞侩妷?

 

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

 

 ?、輿_擊電流

 

  用晶體管或雙向晶閘管輸出模塊驅動白熾燈之類的負載時,為保護輸出模塊,應在PLC輸出端并接旁路電阻或與負載串聯限流電阻。

 

  (7)電磁干擾的抑制

 

  根據干擾模式的不同,PLC控制系統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,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射等在信號線上感應的電壓疊加所形成。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130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,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以及由不平衡電路轉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控制系統的軟件設計和組態(tài)時,還應在軟件方面進行抗干擾處理,進一步提高系統的可靠性。

 

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

 

  對于模擬信號可采用多種軟件濾波方法來提高數據的可靠性。連續(xù)采樣多次,采樣間隔根據A/D轉換時間和信號的變化頻率而定。采樣數據先后存放在不同的數據寄存器中,經比較后取中間值或平均值作為當前輸入值。常用的數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。設計時根據經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波是將數據存儲器的一個區(qū)域(20個單元左右)作為循環(huán)隊列,每次數據采集時先去掉隊首的一個數據,再把新數據放入隊尾,然后求平均值。

 

  ④去極值平均濾波是連續(xù)采樣n次,求數據的累加和,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)個數據的平均值作為有效的采樣值。

 

  ⑤算術平均值濾波是求連續(xù)輸入的n個采樣數據的算術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。

 

 ?、薹烂}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,再求剩下的兩個數據的平均值。它實際上是去極值平均濾波的特例。

 

  在設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據進行非線性補償,提高數據的線性度。也可采用零位補償或自動零跟蹤補償等方法來處理零漂,修正誤差,提高采樣數據的精度。

 

  另外還可進行信號相容性檢查,包括開關信號之間的狀態(tài)是否矛盾,模擬信號值的變化范圍是否正常,開關量信號與模擬量信號之間是否一致,以及各信號的時序關系是否正確等。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,設計相應的軟件標志位,并通過設置軟件陷阱等方法來提高軟件結構的可靠性。


 

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