Како смањити електромагнетно сметње у ПЛЦ контролне системе

Dec 23, 2024 Остави поруку

1, преглед


Са развојем науке и технологије, ПЛЦ у индустријској контроли је све широко коришћени. Поузданост система за контролу ПЛЦ-а директно утиче на сигурну производњу и економски рад индустријских предузећа, способност система да се одупире уплину је повезана са поузданим радом целог система је кључ. Систем аутоматизације који се користи у различитим врстама ПЛЦ-а, неки су централно инсталирани у контролној соби, неки су инсталирани на производном месту и разне моторне опреме, већина је у снажној електричној струци и снажној електричној опреми која је формирана оштром електромагнетној средини. Да би побољшали поузданост система контроле ПЛЦ-а, дизајнери само унапред разумевање различитих сметњи у циљу ефикасног осигурања поузданог рада система.


2, електромагнетни извори сметњи и сметње у систем


Утицај на уплитање система за управљање ПЛЦ-ом из општег утицаја опреме за индустријску контролу, исти извор сметњи, углавном генерисан у деловима тренутних или напонских драстичних промена у деловима оптужбе за насилно је извор буке, тј.


Врсте мешања обично се стварају узроком сметњи, обрасцима мешања буке и природа таласа буке различитих подјела. Међу њима: Према различитим разлозима за производњу буке, подијељен је у буку пражњења, шума препуна, високофреквентни звук осцилације итд.; Према различитим таласним облицима и својствима буке, подељен је у континуирану буку, епизодну буку итд.; Према различитим начинима звучног мештања, подељен је у интерференција у интернетским режиму и уплитање диференцијалног режима. Уметни умјетљивост у заједничком режиму Интерференција и режим диференцијала је чешће коришћена метода класификације. Умало умајеће режим сигнал је подземне разлике, углавном у низу мреже у земљу потенцијално разлика и свемирска електромагнетна зрачења у линији сигнала индукована заједничком државом (истим правцем) напоном који је послат да се додаје напон. Уобичајени напон мода је понекад већи, посебно са лошем изолационим перформансама електричне енергије електричне енергије, излазни сигнални сигнал, напон општег начина рада је углавном већи, неки могу бити високи чак 130 В или више. Уобичајени напон рада кроз асиметрични круг може се претворити у напон диференцијалног начина, што је директно утицало на знакове мерења и контроле, што је резултирало оштећењем компоненте (то је разлог зашто је неки систем И / О модула оштећења на модулу висок), овај заједнички сметњи модула може бити и клима уређај. Интерференција диференцијалног режима односи се на сигнал између стубова напона уплитања, углавном електромагнетном пољем у простору између индуктивности сигнала и неуравнотеженог круга који ће претворити заједнички мешање на мрежи, који омогућава директно суперпозицију сигнала, који директно утиче на тачност мерења и контроле.


3, који су главни извори електромагнетног уплитања у систем управљања ПЛЦ-ом?


(1) уплитање зрачења из свемира:


Спаце зрачење електромагнетно поље (ЕМИ) углавном генерише мрежу напајања, електрична опрема, пролазни процеси, громобрана, радио емитовање, телевизија, радар, високофреквентни индукциони грејњак итд. Ако је ПЛЦ систем смештен у поље Радио фреквенције, рециклира се у сметње зрачења, његов утицај је углавном кроз две стазе; Једно је директно у унутрашњем зрачењу ПЛЦ-а, у индуктивности споја уплитања; Али радије на ПЛЦ комуникацију унутар мреже зрачења, индуктивом комуникационе линије уведене уплитањем. Уметање зрачења у распореду терене и опреме генерисано величином електромагнетног поља, посебно фреквенције, углавном кроз постављање заштитних каблова и ПЛЦ локалних заштитних материјала и компоненти високог напона за заштиту.


(2) Из система изван оловног уплитања:


Углавном се уводе на напајање и сигналне линије, која се обично називају уплитање проводљивости. Ова врста сметњи је озбиљнија у нашем индустријском месту.


(3) уплитање из напајања:


Пракса је показала да је уплитање проузроковано увођењем напајања ПЛЦ контролног система у многим случајевима, наишао на уклањање погрешака на пројекту, а затим заменимо перформансе изолације веће ПЛЦ напајање, проблем је решен проблем.


Нормално напајање ПЛЦ система напаја се напајањем. Због широког покривања мреже за напајање

Биће подвргнут свим свемирским електромагнетним сметњама и индукцији напона и круга на линији. Посебно промене унутар мреже, пребацивање оперативног пораста, покретање и заустављање велике енергије и заустављања, АЦ и ДЦ ротирајуће уређаје узроковане хармоником, мрежним кратким кругом пролазни шок итд., Кроз преносну линију на страницу. ПЛЦ напајање се обично користи за изоловање напајања, али његов механизам и фактори процеса производње чине да његова изолација није идеална. У ствари, због присуства дистрибуираних параметара, посебно дистрибуираног капацитета, апсолутна изолација је немогућа.


(4) Од увођења сметње сигналне линије:


Повезан са системом контроле ПЛЦ-а различитих врста далековода сигнала, поред преноса свих врста ефективних сигнала, увек ће постојати спољни провод сигнала. Ово уплитање углавном има два начина: један је кроз предајник или уобичајени сигнална струја за напајање у мрежу у мешање мреже, која се често игнорише; Друга је сигнална линија простором електромагнетно зрачење изазваним зрачењем, односно сигналне линије на спољном индукционом сметњи, што је веома озбиљно. Сметање упознавање са сигналом узроковаће да се И / О сигнална радна ненормалност и тачност мерења је значајно смањена, а у озбиљним случајевима ће узроковати оштећење компонената. За лоше перформансе изолације система такође ће довести до међусобног уплитања између сигнала, што резултира заједничким подлогом подземне подлоге, што резултира променама логичких података, грешке и судара. ПЛЦ контролни систем Због увођења сигналног уплитања изазваног броја штете на И / О модулу је прилично озбиљан, што је резултирало кваром система такође је много случајева.


(5) Упливање из конфузије система за уземљење:


Земље је побољшати електромагнетску компатибилност електронске опреме (ЕМЦ), једно од ефективних средстава. Исправно уземљење, обоје да инхибирају утицај електромагнетних сметњи, али и да инхибира опрему да пошаље уплитање; и погрешно утемељење, али увести ће озбиљне интерфонске сигнале, тако да систем ПЛЦ-а неће моћи да ради исправно. ПЛЦ управљачки систем, укључујући системски тло, заштићен тло, наизменичну земљу и заштитну земљу и тако даље. Конфузија система за уземљење у интервенцијама ПЛЦ-а углавном је неуједначена дистрибуција потенцијала сваке поене за уземљење, постоји подземна потенцијална разлика између различитих поена за уземљење, што резултира струјом уземљења, што утиче на нормалан рад система. На пример, кабловски штит мора бити приземљен у једном тренутку, ако се кабловски штит заврши, Б су приземљени, постоји текућа текућа кроз штит, када се аномалије догоде плус гром, приземље, приземље ће бити већа.


Поред тога, оклопни слој, уземљења и земља може представљати затворену петљу, под деловањем променљивог магнетног поља, бит ће се индуковане струје у оклопном слоју, кроз оклопни слој и спојница између језгрене жице, мешајући се у основну жицу. Ако систем приземље и друге области приземље, резултирајућа тла могу произвести неједнаку потенцијалну дистрибуцију у земљи, што утиче на нормалан рад логичког круга и аналогног круга у оквиру ПЛЦ-а. ПЛЦ логички напон толеранција уплитања је ниска, логика дистрибуције уплитања о твом потенцијалном мешту вероватно ће утицати на логичке операције ПЛЦ-а и складиштење података, што резултира конфузијом података, програмом трчање или судар. Потенцијална дистрибуција аналогног земљишта довешће до пада тачности мерења, узрокујући озбиљну изобличење мерења и контроле сигнала и лажне акције.


(6) уплитање из оквира ПЛЦ система:


Углавном системом компоненти и склопови у оквиру међусобног електромагнетног зрачења, попут логичких кругова и обострано зрачења и његов утицај на аналогне кругове, аналогне и логичке земље и међусобни утицај компонената и употреба обостране неусклађености. Све то припада ПЛЦ произвођачу система унутар садржаја електромагнетног компатибилног дизајна, сложенији, јер се примена одељења не може променити, можда неће морати превише да разматра превише, али да бирате више достигнућа примене или након теста система.


4, Систем је узнемирен, често наилази на следеће главне појаве сметње:


(1) Када систем шаље команде, мотор се ротира нередовно;


(2) Када је сигнал једнак нули, дигитална вредност мерача на насумично скаче на насумично;


(3) Рад сензора, ПЛЦ прикупљени сигнали и стварни параметри одговарајуће вредности сигнала не одговарају, а вредност грешке је случајна, неправилна;


(4) и АЦ СЕРВО системи деле исто напајање (као што су монитори итд.) Не ради исправно.


5 Како да боље и једноставније решите уплитање ПЛЦ система?


(1) У идеалном случају, употреба перформанси изолације је боља опрема, употреба добре напајања, подешавање струје и сигналне линије, уземљење снаге да буде разумнији итд., Али потреба за различитом произвођачима опреме да раде заједно, а то је тешко урадити и трошкови је тешко.


(2) Употреба аналогног сигналног изолатора, позната као сигнална предајника, припада категорији клима уређаја. Његова главна улога против сметњи. Јер има снажне способности против мерења, па у систем управљања аутоматизацијом веома се широко користи. Нарочито за сложено индустријско место, програм контроле постаје све сложенији, сигнални изолатор за различите аналогне сигнале за улаз, излаз, троструко изолацију, заиста је један од данашњих система управљања аутоматизацијом у анти-ометајућим ефикасним мерама.


6, зашто решити преферирани сигнални сигнал за сметње система ПЛЦ-а?


(1) Употреба једноставних и практичних, поузданих, ниско трошкова и може истовремено да реши разне сметње.


(2) Може увелико умањити дизајнере, радно оптерећење особља за рад система, чак и ако је сложен систем у рукама обичних дизајнера, постаће веома стабилан и поуздан.


7, који је принцип рада и изолатора сигнала?


Пре свега, сигнал који је примио ПЛЦ, кроз трансформацију модулације полуводича, а затим кроз оптички или магнетни осећајни уређај за изолацију уређаја, а затим трансформација за демодулацију натраг на оригинални сигнал пре изолације или различитих сигнала, а истовремено изолација сигнала након изолације напајања за прераду и изолације. Осигурати апсолутну независност између трансформисаног сигнала, напајања и млевена.


8, сада тржиште има толико марки изолатора, цене се разликују, како да изаберете?


Исолатор се налази између два система система, тако да је прво утврђивање избора улазних и излазних функција, истовремено да направите исолаторе улазне и излазне начине (напон, струја, петља, тип напајања итд.) Да бисте се прилагодили режим предње и задњег краја канала. Поред тога, и даље постоје прецизност, потрошња енергије, буке, јачине изолације, комуникацијске функције и многих других важних параметара који се односе на перформансе производа, на пример: бука и прецизност, потрошња енергије и поузданост топлоте, ови корисници морају бити пажљиво одабрани. Укратко, применљиви, поуздани, економични производи су главни принцип избора изолатора.

Ако нисте превише јасни у горњој делилици, онда је следећа плоча за свакога да истакне (11 врста аналогних интерференција):


1, плус 1: 1 сигнални изолатор;

2, плус магнетни прстен;

3, ПЛЦ напајање плус изолациони трансформатор;

4, пребацивање сигнала и аналогни сигнали иду одвојено;

5, аналогни сигнали су најбољи за употребу засебне заштићене жице. Врста сигнала се најбоље користи 4-20 мА;

6, аналогно оптерећење сигнала је тип соленоидне вентила, најбоље је одабрати 1.5 линију;

7, аналогни и дигитални сигнали се не могу комбиновати са истим језграним каблом, а да не спомињемо напајање и заједнички кабл;

8, ПЛЦ улазни и излазни сигналне линије, морају користити оклопљене каблове, у улазној и излазној страни суспензије и у страни ПЛЦ-а у земљи;

9, сигнални кабл треба да буде удаљен од снажних сметњи, као што су претварачи фреквенције, силицијум силицијума и велике снаге;

10, аналогни и дигитални сигнали се не могу комбиновати са истим језгранским каблом, а да не спомињемо напајање и заједнички кабл;

11, како би се смањила електронско сметња за аналогне сигнале, требало би да користе уплетени оклопљени кабловски аналогни сигнални штитник каблова, али ако постоји потенцијална разлика између два краја кабла, као што је оклопни прикључак, као што је оклопни прикључак у овом случају, што је у оклопном нивоу у овом случају, требало би да додате оклопни слој у овом случају, требало би да пустите да се оклопни слој кабла требате да на једном крају кабловске отезе у овом случају требало би да на један крај земље у овом случају треба да се створи у оклопним слојама у овом случају треба да се на једном крају земљишта на један крај терета добије у обзир да ће се на једном крају прикључити на један крај тезе.

Преведено са Деепл.цом (бесплатна верзија)

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga