Dec 02, 2023 Hagyjon üzenetet

PLC vezérlőszekrény lényege

 

 

A PLC vezérlőszekrény funkciói


A PLC integrált vezérlőszekrény olyan védelmi funkciókkal rendelkezik, mint a túlterhelés, rövidzárlat és fáziskiesés elleni védelem. Kompakt szerkezettel, stabil működéssel és teljes funkcióval rendelkezik. Kombinálható a tényleges vezérlési skála szerint, hogy egyetlen szekrény vagy több szekrény automatikus vezérlését érje el, hogy ipari Etherneten vagy ipari terepibusz-hálózaton keresztül elosztott vezérlőrendszert (DSC) alakítson ki. A PLC vezérlőszekrény különféle nagy és kis ipari automatizálási vezérlési alkalmakhoz tud alkalmazkodni. Széles körben használják az elektromos energiában, a kohászatban, a vegyiparban, a papírgyártásban, a környezetvédelmi szennyvízkezelésben és más iparágakban.

kép

A PLC vezérlőszekrény alkatrészei


1. Levegőkapcsoló: általános levegőkapcsoló, amely a teljes szekrény teljesítményszabályzója. Szerintem minden szekrényben kötelező elem.
​
2. PLC: Ezt a projekt igényei szerint kell kiválasztani. Például, ha a projekt kicsi, akkor közvetlenül integrálható egy integrált PLC-vel. De ha a projekt viszonylag nagy, akkor szükség lehet modulokra vagy kártyatípusokra, és szükség lehet redundanciára is (vagyis két készletet használnak felváltva). )
​
3. 24VDC tápegység: 24VDC kapcsolóüzemű tápegység. A legtöbb PLC saját 24 VDC tápegységgel rendelkezik. Eldöntheti, hogy használja-e ezt a kapcsolóüzemű tápegységet az alapján, hogy valóban szüksége van-e rá. )
​
4. Relé: Általában a PLC közvetlenül tud utasításokat küldeni a vezérlőhuroknak, de lehet, hogy először a relé továbbítja. Például, ha a PLC kimeneti portja 24 VDC tápfeszültséggel rendelkezik, de a vezérlőhurok diagramja megköveteli, hogy a PLC által biztosított csomópontot 220 V AC táplálja, akkor hozzá kell adni egy relét a PLC kimeneti portjához, azaz , a parancs kiadásakor Amikor a relé működik, a vezérlőkör csomópontja ezután a relé normál nyitott vagy zárt pontjához kapcsolódik. A helyzettől is függ, hogy kell-e relét használni. )

5. Sorkapocs: Ez mindenképpen elengedhetetlen dolog minden szekrényhez, és a jelek számának megfelelően konfigurálható. Ha ez csak egy egyszerű PLC vezérlőszekrény, akkor alapvetően szüksége van ezekre a dolgokra. Ha más dolgokra van szüksége a kapcsolószekrényben, az a helyzettől függ. Például előfordulhat, hogy egyes helyszíni műszereket vagy kis vezérlődobozokat árammal kell ellátnia, és növelnie kell a megszakítók számát. Vagy ha a PLC-t a gazdaszámítógéphez szeretné csatlakoztatni, akkor szükség lehet egy kapcsolóra vagy valamire. A készlet erejéig.

kép

A PLC vezérlőszekrény befejezheti a berendezések automatizálását és a folyamatautomatizálási vezérlést, tökéletes hálózati funkciókat valósíthat meg, stabil teljesítményt, skálázhatóságot, erős interferenciamentességet és egyéb jellemzőket kínál, és a modern ipar magja és lelke. A PLC vezérlőszekrények, frekvenciaátalakító szekrények stb. testreszabhatók a felhasználói igények szerint, hogy megfeleljenek a felhasználói igényeknek, és párosíthatók az ember-gép interfész érintőképernyőjével az egyszerű kezelés érdekében. A berendezés a DCS busz gazdaszámítógépével is képes adatokat továbbítani modbuson, profibuson és egyéb kommunikációs protokollokon keresztül; vezérlés és felügyelet ipari számítógépekkel, Ethernettel stb.

A PLC vezérlőszekrény használati feltételei


Tápellátás: DC 24V, kétfázisú AC 220V, (-10%, +15%), 50HZ;

Védettségi szint: IP41 vagy IP20;
​
Környezeti feltételek: A környezeti hőmérséklet 0 fok és 55 fok között van. Kerülje a közvetlen napfényt; a levegő relatív páratartalma 85%-nál kisebb legyen (nincs páralecsapódás). Maradjon távol az erős rezgésforrásoktól, és akadályozza meg a gyakori vagy folyamatos rezgéseket 10-55HZ rezgési frekvenciával. Kerülje a maró és gyúlékony gázokat.

A PLC vezérlőszekrény alapvető felépítése


A programozható logikai vezérlő alapvetően egy ipari vezérlésre szánt számítógép. Hardverszerkezete alapvetően megegyezik a mikroszámítógépével. Alapösszetétele a következő:

1. Tápellátás

A programozható logikai vezérlő tápellátása nagyon fontos szerepet játszik az egész rendszerben. Jó és megbízható áramellátó rendszer nélkül nem működik megfelelően. Ezért a programozható logikai vezérlők gyártói is nagy jelentőséget tulajdonítanak a tápegységek tervezésének és gyártásának. A váltakozó áramú feszültség ingadozása általában a +10% (+15%) tartományon belül van, és a PLC közvetlenül csatlakoztatható a váltakozó áramú hálózathoz, egyéb intézkedések nélkül.

2. Központi feldolgozó egység (CPU)

A központi feldolgozó egység (CPU) a programozható logikai vezérlő vezérlőközpontja. A programozható logikai vezérlő rendszerprogramja által hozzárendelt funkcióknak megfelelően fogadja és tárolja a programozótól bevitt felhasználói programot és adatokat; ellenőrzi a tápegység, a memória, az I/O és a riasztási időzítők állapotát, és képes szintaktikai hibákat diagnosztizálni a felhasználói programban. A programozható logikai vezérlő üzembe helyezésekor először szkennelve fogadja az egyes beviteli eszközök állapotát és adatait a helyszínen, és ezeket rendre az I/O képterületen tárolja, majd egyenként beolvassa a felhasználói programot. a felhasználói program memóriája. A parancs értelmezése után a logikai vagy aritmetikai művelet eredményét az utasítások szerint végrehajtja, és elküldi az I/O képterületre vagy adatregiszterbe. Az összes felhasználói program végrehajtása után az I/O képterület minden kimeneti állapota vagy a kimeneti regiszter adatai végül átkerülnek a megfelelő kimeneti eszközre, és ez a ciklus a művelet leállításáig folytatódik.

A programozható logikai vezérlők megbízhatóságának további javítása érdekében az elmúlt években dual CPU-kat alkalmaztak a nagyméretű programozható logikai vezérlők redundáns rendszerének kialakítására, vagy egy három CPU-s szavazási rendszert alkalmaztak. Ily módon még akkor is, ha egy bizonyos CPU meghibásodik, az egész rendszer normálisan tud működni.

3. Memória

A rendszerszoftvert tároló memóriát rendszerprogram memóriának nevezzük.

Az alkalmazásszoftvert tároló memóriát felhasználói program memóriának nevezzük.

4. Bemeneti és kimeneti interfész áramkör

1. A helyszíni bemeneti interfész áramkör egy optikai csatoló áramkörből és egy mikroszámítógép bemeneti interfész áramköréből áll. Bemeneti csatornaként működik a programozható logikai vezérlő és a helyszíni vezérlés közötti interfész számára. )

2. A helyszíni kimeneti interfész áramkört a kimeneti adatregiszter, a villogó áramkör és a megszakításkérő áramkör integrálja, és a programozható logikai vezérlő a megfelelő vezérlőjeleket a helyszíni kimeneti interfész áramkörön keresztül adja ki a helyszíni végrehajtási összetevőknek.
kép

5. Funkciómodul

Ilyen például a számlálás, pozicionálás és egyéb funkcionális modulok.

6. Kommunikációs modul

Működési elv: Amikor a programozható logikai vezérlőt üzembe helyezik, a működési folyamata általában három szakaszra oszlik, nevezetesen a bemeneti mintavételre, a felhasználói program végrehajtására és a kimenet frissítésére. A fenti három szakasz végrehajtását pásztázási ciklusnak nevezzük. A programozható logikai vezérlő CPU-ja a teljes működés során ismételten végrehajtja a fenti három lépést egy bizonyos letapogatási sebességgel. )

1. Bemeneti mintavételi szakasz

A bemeneti mintavételezési fázisban a programozható logikai vezérlő szekvenciálisan beolvassa az összes bemeneti állapotot és adatot szkennelés útján, és eltárolja azokat a megfelelő egységekben az I/O képterületen. A bemeneti mintavételezés befejezése után belép a felhasználói program végrehajtási és a kimeneti frissítési szakaszba. Ebben a két fázisban a bemeneti állapot és az adatok megváltozása esetén sem változnak a megfelelő egység állapota és adatai az I/O képterületen. Ezért, ha a bemenet impulzusjel, az impulzusjel szélességének nagyobbnak kell lennie egy letapogatási periódusnál, hogy a bemenet bármilyen körülmények között olvasható legyen.

2. Felhasználói program végrehajtási szakasza

A felhasználói program végrehajtási szakaszában a programozható logikai vezérlő mindig felülről lefelé haladva végignézi a felhasználói programot (létradiagram). Az egyes létradiagramok szkennelésekor először mindig a létradiagram bal oldalán lévő érintkezőkből álló vezérlőáramkört szkenneljük le, és a logikai műveleteket az érintkezőkből álló vezérlőáramkörön hajtjuk végre a sorrendben: először balra, majd jobbra, először felfelé, majd lefelé. , majd a logikai művelet eredménye szerint frissítse a logikai tekercs megfelelő bitjének állapotát a rendszer RAM tárolóterületén; vagy frissítse a kimeneti tekercs megfelelő bitjének állapotát az I/O képterületen; vagy határozza meg, hogy végre kell-e hajtani a létradiagramot. Meghatározott speciális funkciókra vonatkozó utasítások.

Azaz a felhasználói program végrehajtása során csak az I/O képterületen lévő bemeneti pontok állapota és adatai nem változnak, míg az I/O képterületen lévő egyéb kimeneti pontok és szoftvereszközök állapota és adatai vagy a rendszer RAM tárterülete nem változik. Az állapot és az adatok változhatnak, és a fent felsorolt ​​létradiagram programvégrehajtási eredményei hatással lesznek minden alább felsorolt ​​létradiagramra, amely ezeket a tekercseket vagy adatokat használja; éppen ellenkezőleg, az alább felsorolt ​​létradiagram hatással lesz a program végrehajtási eredményeire. A frissített logikai tekercs állapota vagy adatai csak a felette lévő programra léphetnek érvénybe a következő letapogatási ciklusig.

Ha a program végrehajtása során az azonnali I/O utasítást használja, akkor közvetlenül elérheti az I/O pontot. Még ha I/O utasításokat használ is, a bemeneti folyamat képregiszter értéke nem frissül. A program közvetlenül lekéri az értéket az I/O modultól, és a kimeneti folyamat képregiszter azonnal frissül. Ez némileg eltér az azonnali beviteltől. )

3. Kimenet frissítési szakasz

Amikor a felhasználói program szkennelése véget ér, a programozható logikai vezérlő a kimeneti frissítési szakaszba lép. Ebben az időszakban a CPU frissíti az összes kimeneti reteszelő áramkört az I/O képterület megfelelő állapotának és adatainak megfelelően, majd a megfelelő perifériákat a kimeneti áramkörökön keresztül hajtja meg. Jelenleg ez a programozható logikai vezérlő valódi kimenete.

Funkcionális jellemzők: A programozható logikai vezérlő a következő jellemzőkkel rendelkezik.

1. A rendszer felépítése rugalmas és könnyen bővíthető, specialitása a kapcsolásvezérlés; folyamatos folyamatok PID hurok vezérlésére is képes; és összetett vezérlőrendszereket tud kialakítani a gazdagépekkel, mint például a DDC és a DCS, a gyártási folyamat átfogó automatizálása érdekében. . )

2. Könnyen használható, egyszerű programozás, tömör létradiagram, logikai diagram vagy utasításlista és egyéb programozási nyelvek használata számítógépes ismeretek nélkül, így a rendszerfejlesztési ciklus rövid, a helyszíni hibakeresés pedig egyszerű. Ezenkívül a program online módon módosítható és a vezérlési séma a hardver szétszerelése nélkül módosítható. )

3. Alkalmazkodni tud a különféle durva működési környezetekhez, erős interferenciagátló képességgel és erős megbízhatósággal rendelkezik, ami sokkal magasabb, mint más modellek.

 

 

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat