I. Introduksjon
Innen industriell automasjon er PLS (Programmable Logic Controller) og frekvensomformer uunnværlig nøkkelutstyr. PLC er mye brukt i ulike automasjonssystemer med sin kraftige logiske kontrollevne og stabilitet; mens frekvensomformer realiserer den nøyaktige kontrollen av AC-motoren ved å endre frekvensen til motorens arbeidsstrømforsyning. Denne artikkelen vil introdusere i detalj hvordan du kontrollerer AC-motoren gjennom PLS. I denne artikkelen vil vi introdusere i detalj hvordan man kontrollerer frekvensomformeren gjennom PLS, inkludert kontrollprinsippet, kontrollmetoder, applikasjonsscenarier og forholdsregler, med sikte på å gi referanse for design, applikasjon og vedlikehold av industrielt automasjonssystem.
II. Prinsippet for PLS-kontrollomformer
Prinsippet for PLS-styring av omformere er hovedsakelig basert på kommunikasjonen og samarbeidet mellom de to. PLS som kontrollorgan, ansvarlig for å motta eksterne inngangssignaler (som sensorsignaler, driftsinstruksjoner, etc.), og i henhold til den forhåndsinnstilte programlogikken for aritmetisk behandling, og deretter sende ut styresignaler til omformeren. Omformeren justerer deretter utgangsfrekvensen og spenningen i henhold til de mottatte styresignalene, og oppnår dermed nøyaktig kontroll av motoren.
Nærmere bestemt kan kommunikasjonen mellom PLS og vekselretter realiseres på forskjellige måter, inkludert analog styring, svitsjestyring og kommunikasjonsstyring. Blant dem betyr analog styring at PLS sender ut et analogt signal (f.eks. 0-10V, 4-20mA, etc.) gjennom den analoge utgangsmodulen, som konverteres til tilsvarende frekvenskommando etter å ha blitt mottatt av omformeren; svitsjkontroll er å kontrollere start-stopp, forover og bakover av omformeren gjennom PLS-ens svitsjeutgangsmodul; og kommunikasjonskontroll er å gjøre bruk av PLS sin kommunikasjonsfunksjon gjennom en spesifikk kommunikasjonsprotokoll (som Modbus, Profibus, etc.) og frekvensomformeren for dataoverføring og utstedte instruksjoner.
III. PLS kontroll inverter metode
Terminal kjører kommandokanal + terminal analog kanal
Dette er en av de mest brukte metodene for PLS-styring av omformere. Gjennom PLS-svitsjingsutgangsmodulen for å kontrollere start og stopp av omformeren, forover og bakover, etc., og samtidig bruke den analoge utgangsmodulen til å sende ut et analogt signal til frekvensinnstillingsterminalen til omformeren, for å realisere den nøyaktige kontrollen av omformerens utgangsfrekvens.
Terminal kjører kommandokanal + kommunikasjonsfrekvensinnstilling
I denne metoden styrer PLS start/stopp, forover/bakover rotasjon osv. av frekvensomformeren gjennom svitsjeutgangsmodulen, mens frekvensinnstillingen til frekvensomformeren realiseres gjennom kommunikasjon.PLS etablerer en kommunikasjonsforbindelse med frekvensomformeren ved å bruke kommunikasjonsmodulen og realiserer den nøyaktige kontrollen av utgangsfrekvensen til frekvensomformeren i frekvensomformeren ved å sende frekvensomformeren frekvensomformeren.
Kommunikasjon kjører kanal + kommunikasjonsfrekvensinnstilling
Denne metoden er fullstendig avhengig av kommunikasjon for å realisere PLS-kontroll av frekvensomformer, PLS etablerer kommunikasjonsforbindelse med frekvensomformer gjennom kommunikasjonsmodul, sender kjørekommando og frekvensinnstillingskommando til frekvensomformer, og frekvensomformer utfører tilsvarende operasjon i henhold til den mottatte kommandoen. Denne metoden har fordelene med enkel kabling, enkelt vedlikehold osv., og er egnet for fjernkontroll eller sentraliserte overvåkingsanledninger.
IV. Applikasjonsscenarier for PLS-styrt inverter
PLC-kontrollfrekvensomformer er mye brukt i ulike industrielle automasjonssystemer, for eksempel maskinproduksjon, petrokjemi, kraftoverføring, klimaanlegg og kjøling og andre felt. I disse systemene, PLC-kontroll av omformere for å oppnå presis kontroll av motoren, og dermed realisere automatisk drift av utstyr og energisparing.
For eksempel, innen maskinproduksjon, kan PLC-kontrollfrekvensomformer realisere nøyaktig hastighetsregulering og posisjonering av maskinverktøyspindelen; innen petrokjemisk industri kan PLC-kontrollfrekvensomformer kontrollere kjørehastigheten og strømmen til pumper og vifter, etc.; innen elektrisk kraftoverføring kan PLC-kontrollfrekvensomformer realisere reaktiv effektkompensasjon av strømnettet og spenningsstabilisering; innen luftkondisjonering og kjøling kan PLS-kontrollfrekvensomformeren realisere energisparende drift og intelligent kontroll av klimaanlegget. Innen luftkondisjonering og kjøling kan PLS-styrt inverter realisere energisparende drift og intelligent kontroll av luftkondisjoneringssystemet.
V. Forholdsregler
Ved utførelse av PLS-styring av omformere er det nødvendig å sikre at kommunikasjonsprotokollene mellom PLS og omformere er kompatible og at kommunikasjonsparameterne er riktig innstilt.
Ved valg av PLS og inverter, må være basert på den faktiske etterspørselen og systemstørrelsen for rimelig valg, for å unngå sløsing med ressurser og utilstrekkelig ytelse.
Ved programmering av PLS er det nødvendig å ta full hensyn til sikkerheten og stabiliteten til systemet for å unngå programfeil eller feilbetjening som fører til utstyrsskade eller sikkerhetsulykker.
Ved igangkjøring og drift av systemet er det nødvendig å følge nøye med på driftsstatus og ytelsesindikatorer for utstyret, og finne og løse problemer i tide.
VI. Konklusjon
PLS-kontrollomformer er et av de viktige virkemidlene for å realisere industriell automatiseringskontroll. Ved å velge og konfigurere PLS og frekvensomformer på en rimelig måte, og ta i bruk passende kontrollmetoder og tekniske midler, kan den realisere den nøyaktige kontrollen og effektiv drift av motoren. Med den kontinuerlige utviklingen og fremgangen av industriell automasjonsteknologi, vil PLC-kontrollomformeren bli mye brukt og promotert på flere felt.




