1. Přehled
S rozvojem vědy a technologie se PLC stále více používá v průmyslové kontrole. Spolehlivost kontrolního systému PLC přímo ovlivňuje bezpečnou výrobu a ekonomickou činnost průmyslových podniků, schopnost systému odolat zásahu souvisí se spolehlivou provoz celého systému. Automatizační systém používaný v různých typech PLC, některé jsou centrálně nainstalovány v kontrolní místnosti, některé jsou nainstalovány na výrobním místě a motorovém zařízení, většina z nich je v silných elektrických obvodech a silným elektrickým zařízením vytvořeným v drsném elektromagnetickém prostředí. Pro zlepšení spolehlivosti řídicího systému PLC návrháři pouze předběžné pochopení různých interferencí, aby efektivně zajistili spolehlivou operaci systému.
2. Zdroje elektromagnetického rušení a rušení systému je co?
Dopad na interference řízení řídicího systému PLC z obecného dopadu průmyslového ovládacího zařízení, stejného zdroje rušení, většinou generovaných v částech proudu nebo napětí Drastické změny v částech těchto poplatků násilně pohybují zdrojem šumu, tj. zdroj rušení.
Typy rušení jsou obvykle generovány příčinou rušení, vzoru rušení šumu a šumového průběhu vlny různých divizí. Mezi nimi: Podle různých důvodů tvorby hluku je rozdělen na hluk vypouštění, hluk přepětí, vysokofrekvenční hluk oscilace atd.; Podle různých průběhů a vlastností šumu je rozdělen na kontinuální šum, epizodický šum atd.; Podle různých režimů akustického rušení je rozdělena na interference běžného režimu a interference diferenciálního režimu. Interference běžného režimu a rušení diferenciálního režimu je běžně používanou klasifikační metodou. Běžný režim Interference je signál k rozdílu potenciálu země, hlavně řetězem napájení mřížky do rozdílu pozemního potenciálu a kosmickým elektromagnetickým zářením v signální linii vyvolané napětím společných stavů (stejný směr) zaslané pro přidání formace. Napětí běžného režimu je někdy větší, zejména se špatným izolačním výkonem elektrické napájecí místnosti, napětí běžného režimu vysílače je obecně vyšší, některé mohou být až 130 V nebo více. Napětí běžného režimu přes asymetrický obvod může být převedeno na napětí diferenciálního režimu, což přímo ovlivňuje měření a řídicí signály, což má za následek poškození komponenty (to je důvod, proč je rychlost poškození modulu I / O), tento společný režim může interference s běžným režimem), může tento běžný režim interference. být DC, může být také AC. Interference diferenciálního režimu se týká signálu mezi póly interferenčního napětí, zejména elektromagnetickým polem v prostoru mezi indukcí spojování signálu a nevyváženými obvody pro převod rušení společného režimu vytvořeného napětím, což umožňuje přímé superpozici signálu, což umožňuje přímé superpozici signálu, což umožňuje přímé superpozici signálu , který přímo ovlivňuje přesnost měření a kontroly.
3. Jaké jsou hlavní zdroje elektromagnetického rušení v řídicím systému PLC?
(1) rušení záření z prostoru
Radiační elektromagnetické pole (EMI) ve vesmíru je generováno hlavně energetickou sítí, přechodným procesem elektrickým zařízením, bleskem, rozhlasovým vysíláním, televizí, radarem, vysokofrekvenčním indukčním topným zařízením atd., Obvykle označované jako rušení záření, distribuce je distribuce, distribuce je distribuce, distribuce je distribuce, distribuce je distribuce extrémně složité. Pokud je systém PLC umístěn do pole rádiové frekvence, je recyklován k rušení záření, jehož dopad je hlavně dvěma cestami; Jeden je přímo na vnitřní záření PLC, indukcí obvodu rušení; ale spíše do komunikace PLC v síti záření, indukčností komunikační linie za účelem zavedení rušení. Radiační rušení rozložení polního zařízení a velikosti elektromagnetického pole generovaného zařízením, zejména frekvenčně souvisejícím, obecně nastavením stíněných kabelů a místního stínění a vysoce napětí pro ochranu.
(2) Ze systému mimo vedení olovo
Hlavně zavedením výkonu a signálových vedení, obvykle nazývaného rušení vedení. Tento druh rušení je v našem průmyslovém místě vážnější.
(3) Z rušení napájení
Praxe ukázala, že rušení způsobené selháním systému řízení napájecího napájení plc v mnoha případech, s nimiž se vyskytuje při ladění projektu a poté nahradí vyšší izolační výkon napájení PLC, problém je vyřešen.
Normální napájecí zdroj systému PLC je napájen napájecí mřížkou. Vzhledem k tomu, že napájecí mřížka pokrývá široký rozsah, bude podléhat veškerému kosmickému elektromagnetickému rušení a indukci napětí a obvodů na lince. Zejména změny v mřížce, do přepínacího přepínače, velkého napájecího zařízení, začínajícího a zastavení, rotující zařízení AC a DC způsobené harmonickými, přechodným šokem mřížky atd., Přenosnými vedeními na stranu výkonu. PLC napájení se obvykle používá k izolaci napájení, ale mechanismus a faktory výrobního procesu, které činí jeho izolaci, není ideální. Ve skutečnosti je izolace nemožná kvůli přítomnosti distribuovaných parametrů, zejména distribuované kapacity.
(4) Z rušení zavedeného signální linií
Kromě přenosu všech typů efektivních signálů bude spojeno s řídicím systémem PLC různých typů přenosových vedení signálu, vždy dojde k vniknutí signálu vnějšího interferenčního signálu. Toto rušení má hlavně dva způsoby: jeden je prostřednictvím řetězce napájení napájení vysílače nebo sdíleného signálu do rušení mřížky, které je často ignorováno; Druhým je signální čára interference s indukcí kosmického elektromagnetického záření, tj. Signální linie na vnější indukční interferenci, která je velmi vážná. Interference zavedená signálem způsobí, že I / O signál funguje abnormálně a přesnost měření je výrazně snížena a ve vážných případech způsobí poškození součásti. Pro špatnou izolační výkon systému také povede ke vzájemnému rušení mezi signály, což povede ke společnému zpětnému toku sběrnic pozemního systému, což má za následek změny logických dat, chyb a havárie. Řídicí systém PLC v důsledku zavedení rušení signálu způsobeného počtem poškození I / O modulu je docela vážný, což má za následek selhání systému také mnoho případů.
(5) Z uzemňovacího systému, když zmatek rušení
Uzemnění je zlepšit elektromagnetickou kompatibilitu elektronického zařízení (EMC), jeden z účinných prostředků. Správné uzemnění může nejen potlačit dopad elektromagnetického rušení, ale také inhibovat zařízení na vnější stranu rušení; a nesprávné uzemnění, ale zavede vážné interferenční signály, takže systém PLC nebude schopen správně fungovat. Systém řídicího systému PLC včetně systému systému, stíněného půdy, AC a ochranné půdy atd. Zmatek uzemňovacího systému na rušení systému PLC je hlavně nerovnoměrné rozdělení potenciálu každého uzemňovacího bodu, existuje rozdíl pozemního potenciálu mezi různými uzemňovacími body, což má za následek proud pozemní smyčky, což ovlivňuje normální provoz systému. Například kabelový štít musí být uzemněn v jednom bodě, pokud kabelový štít končí A, B, je uzemněn, existuje rozdíl pozemního potenciálu, protéká přes štít proud, když abnormální stav plus úder blesku, země, země proud bude větší.
Kromě toho může stínící vrstva, uzemňovací drát a Země představovat uzavřenou smyčku, pod působením měnícího se magnetického pole, ve vrstvě stínění budou vyvolané proudy, přes stínící vrstvu a spojováním mezi jádrovým drátem, zasahující se signální smyčkou. Pokud je systém systému a další zmatek zpracování půdy, může výsledná zemní smyčka způsobit nerovnoměrné potenciální rozdělení v zemi, což ovlivňuje normální provoz logického obvodu a analogové obvody v PLC. Tolerance logického napětí PLC Logická napětí je nízká, logika rozložení pozemního potenciálu interference pravděpodobně ovlivní logiku provozu PLC a ukládání dat, což povede ke zmatku dat, spuštění programu nebo havárii. Distribuce analogového pozemního potenciálu povede ke snížení přesnosti měření, což způsobí vážné zkreslení měření a kontroly signálu a falešné působení.
(6) Interference zevnitř systému PLC
Převážně generované vnitřními komponenty a obvody systému mezi vzájemným elektromagnetickým zářením, jako jsou logické obvody.
Vzájemné záření a jeho dopad na analogové obvody, analogové a logické půdy a vzájemný vliv složek vzájemného nesouladu mezi použitím a tak dále. To vše patří výrobci PLC systému v rámci elektromagnetické kompatibility designu obsahu, složitější, protože aplikace oddělení není schopna změnit, nemusí to příliš přemýšlet, ale rozhodnout se, že bude mít více aplikací úspěchy nebo testovaný systém.
4. Jak zlepšit, jednodušší řešení pro rušení systému PLC?
(1) Použití izolačního výkonu je lepší vybavení, použití dobrého napájení, elektrického vedení a zarovnání linky signálu, aby bylo přiměřenější atd., Může také vyřešit interference, ale těžkopádnější, nejednodušší provoz a vyšší náklady .
(2) Použití produktů izolátoru signálu k vyřešení problému rušení. Dokud dojde k rušení na místě, vstupní strana a výstupní strana středu plus tento produkt, můžete efektivně vyřešit problém rušení.
5. Proč řešit interference systému PLC je vybraný izolátor signálu?
(1) Použití jednoduchého, pohodlného, spolehlivého a nízkonákladového.
(2) může výrazně snížit designéry, pracovní zátěž zaměstnanců, i když složitý systém v rukou obyčejných návrhářů, se stane velmi spolehlivým.
6. Jaký je pracovní princip izolátoru signálu?
Nejprve ze všeho, signál přijatý PLC, prostřednictvím transformace modulace modulace polovodičového zařízení a poté prostřednictvím konverze izolace optického nebo magnetického snímání a poté transformaci demodulace zpět na původní signál před izolací nebo různými signály, zatímco izolace Signál po izolaci napájení pro zpracování izolace. Zajistěte nezávislost mezi transformovaným signálem, napájecím zdrojem a zemí.
7. Jaká je funkce izolátoru signálu?
(1) Chraňte nižší úroveň kontrolní smyčky.
(2) Oslavte dopad šumu životního prostředí na zkušební obvod.
(3) potlačte veřejnou půdu, střídač, solenoidní ventil a neznámé rušení pulsu do zařízení; Současně je nižší úroveň zařízení s napěťovým limitem, jmenovitým proudovým funkcí je vysílač, instrumentace, střídače, vstupní a výstupní a komunikační rozhraní věrné ochrany. Standardní struktura železniční řady, snadno se instaluje, může efektivně izolovat: vstup, výstup a napájení a potenciál Země mezi. Může překonat střídač a rozmanitost interference s vysokou a nízkofrekvenční pulzací.
8. Nyní má trh tolik značek izolátorů, ceny se liší, jak si vybrat?
Izolátor je umístěn mezi dvěma systémovými kanály, takže první volba izolátoru pro určení vstupních a výstupních funkcí současně pro vytvoření režimů vstupu a výstupu izolátoru (napětí, proud, typ napájení atd.)) do režimu rozhraní rozhraní předního a zadního koncového kanálu. Kromě toho stále existuje přesnost, spotřeba energie, hluk, izolační síla, komunikační funkce autobusů a mnoho dalších důležitých parametrů souvisejících s výkonem produktu, například: hluk a přesnost, spotřeba energie, teplo a spolehlivost, je třeba je pečlivě vybrat uživatel. Stručně řečeno, použitelné, spolehlivé, nákladově efektivní výrobky jsou hlavním principem výběru izolátoru.




