De siste årene, med utviklingen av samfunnet, har PLC -programmerbare kontrollere innen industriproduksjon blitt mye brukt, mens den tekniske personalet for bruken av kravene også øker år etter år, så den normale og stabile driften av systemkravene er også også høyere og høyere.PLC produkt pålitelighet kan garanteres, men i anvendelsen av en viss feil operasjon vil føre til en viss innvirkning. I dag har jeg organisert noen PLC daglig anvendelse av praktiske ferdigheter, jeg håper å kunne hjelpe deg i den daglige bruken av PLS.
(A) Forankringsproblemer
Krav til PLC -systemets jording er strengere, det er best å ha et uavhengig dedikert jordingssystem, men også ta hensyn til annet utstyr relatert til PLS bør også være pålitelig jordet. Flere kretsledningspunkter koblet sammen kan produsere uventede strømmer, noe som resulterer i logiske feil eller skade på kretsen. Årsaken til å generere forskjellige bakkepotensialer skyldes vanligvis at jordingspunktene skilles for langt i det fysiske området. Når enheter som er langt fra hverandre, kobles sammen med kommunikasjonskabler eller sensorer, strømmer strømmen mellom kabeltrådene og bakken gjennom hele kretsen, og laststrømmen til en stor enhet, selv på kort avstand, kan variere mellom den og bakkepotensialet, eller direkte genererer uforutsigbart med elektromagnetisk handlingsstrøm. Mellom feil jordede kraftkilder kan kretsløp generere destruktive strømmer som kan skade utstyret, og PLC -systemer er generelt jordet på et tidspunkt. For å forbedre evnen til å motstå interferens til vanlig modus, kan for analoge signaler brukes til å beskytte den flytende bakketeknologien, det vil si at skjoldet til signalkabelen er jordet på et tidspunkt, signalsløyfen flyter og jordens isolasjon Motstanden skal ikke være mindre enn 50mΩ.
(B) Prosessering av anti-interferens
Miljøet for industrielt sted er relativt tøft, det er mange høye og lave frekvensforstyrrelser. Disse forstyrrelsene blir vanligvis introdusert i PLS gjennom kabelen som er koblet til feltutstyret. I tillegg til jordingstiltak, i kabeldesignvalget og leggingskonstruksjon, bør det oppnås oppmerksomhet for å ta noen anti-interferens tiltak:
(1) Analoge signaler er små signaler, veldig utsatt for ytre interferens, bør velges med dobbel skjermet kabel;
(2) høyhastighets pulssignaler (for eksempel pulssensorer, telling av digital disk, etc.) bør velges skjermet kabel, både for å forhindre ekstern interferens, men også for å forhindre høyhastighets pulssignaler på interferensen til signaler på lavt nivå ;
(3) PLC-kommunikasjonskabel mellom den høyere frekvensen, bør generelt bruke kabelen som er levert av produsenten, i tilfelle av lave krav, kan du velge en vri-par-kabel med skjerming;
(4) Analoge signallinjer, DC -signallinjer og AC -signallinjer kan ikke føres i samme trau;
(5) Den skjermet kabelen som er introdusert i kontrollskapet må være jordet, og bør kobles direkte til utstyret uten å passere gjennom terminalene;
(6) AC -signaler, DC -signaler og analoge signaler kan ikke dele en kabel, strømkabel skal legges separat fra signalkabelen.
(7) i feltvedlikeholdet, for å løse interferensen til følgende metoder: interferensen til linjen ved hjelp av skjermede kabler, legging på nytt; I programmet for å legge til filtreringskode mot interferanse.
(C) for å eliminere kapasitansen mellom linjene for å unngå falsk handling
Kabelkapasitans eksisterer mellom ledningene, kvalifisert kabel kan begrense kapasitansverdien innenfor et visst område. Selv kvalifiserte kabler, når kabellengden overstiger en viss lengde, vil kapasitansen mellom linjene overstige den nødvendige verdien, når kabelen brukes til PLC -inngang fenomener. Disse fenomenene er hovedsakelig manifestert som: Ming -ledninger er riktig, men PLS, men ingen innspill; PLC skal ikke ha noen innspill, men skal ikke ha, det vil si at PLC -inngangsinterferens med hverandre. For å løse dette problemet, bør det gjøres:
(1) bruk kabelkjerner vridd sammen;
(2) Prøv å forkorte lengden på kabelen som brukes;
(3) bruk separate kabler for innganger som forstyrrer hverandre;
(4) Bruk skjermede kabler.
(D) Valg av utgangsmoduler
Utgangsmodul er delt inn i transistor, toveis tyristor, kontakttype:
(1) Transistortype -koblingshastighet er den raskeste (generelt 0. 2ms), men lastekapasiteten er minimal, omtrent 0. 2 ~ 0. 3a, 24Vdc, egnet for rask Bytte, signalkontaktutstyr, vanligvis med frekvenskonvertering, DC -enheter og andre signalforbindelser, bør ta hensyn til transistorlekkasjestrømmen på belastningen.
(2) Thyristor -typen har fordelene med ingen kontakt, AC -belastningsegenskaper, belastningskapasitet er ikke stor.
(3) Reléutgang har egenskapene til AC- og DC -belastninger, og lastekapasiteten er stor. Konvensjonell kontroll er generelt førstevalget av relékontakttypeutgang, ulempen er at byttehastigheten er langsom, vanligvis omtrent 10 ms, ikke egnet for høyfrekvente bytting.
(E) Overspenning av omformer og overstrømbehandling
(1) Reduser den gitte motoriske retardasjonsoperasjonen, motoren inn i den regenerative kraftproduksjonstilstanden, motormatingen tilbake til frekvenskonverteringsenergien er også høyere, denne energien som er lagret i filterkondensatoren, slik at kondensatorspenningen øker, og snart Nå DC -overspenningsbeskyttelsen av likeretterverdien og få frekvensomformeren til å bli trippet.
Behandling: Ta tiltak for å øke bremsemotstanden utenfor frekvensomformeren, motstanden vil bli matet tilbake til motorens DC -side av det regenerative energiforbruket.
(2) Omformer med flere små motorer, når en av den lille motoriske overstrømsfeilen, vil omformeren overstrøm feil alarm, noe som resulterer i omformerporten, noe som fører til at annen normal liten motor også slutter å fungere.
Behandlingsmetode: Tilsett 1: 1 isolasjonstransformator på utgangssiden av frekvensomformeren, når en eller flere små motorer har overstrømsfeil, forhindrer feilstrømmen DC -påvirkningstransformator, snarere enn virkningen av frekvensomformeren, og forhindrer dermed frekvensomformeren fra dropper ut. Etter eksperimentet er arbeidet bra, og skjedde da ikke før den normale motoren også stengte feilen.
(F) Merk inngangen og utgangen for å lette vedlikehold
PLC kontrollerer et komplekst system, det som kan sees er de øvre og nedre radene med forskjøvet inngangs- og utgangsreléterminaler, tilsvarende lys og PLC -nummer, som et stykke integrerte kretsløp med dusinvis av føtter. Alle som ikke ser på det skjematiske diagrammet for å overprøve det defekte utstyret, vil være tapt, synes feilen vil være spesielt treg. Med tanke på denne situasjonen trekker vi et skjema basert på det elektriske skjematiske, lagt ut på konsollen eller kontrollskapet til utstyret, merket med hvert PLC -inngangs- og utgangsterminalnummer og dets tilsvarende elektriske symboler, kinesisk navn, det vil si ligner på den funksjonelle beskrivelsen av de integrerte kretstiftene. Med denne inngangs- og utgangsskjemaene, kan du for forståelse av operasjonsprosessen eller kjent med utstyrsstigskjemaet til elektrikeren lanseres overhaling. Men for de som ikke er kjent med operasjonsprosessen, vil ikke se på stigediagrammet til elektrikeren, er det nødvendig å tegne et annet skjema: PLC -inngangs- og utgangslogikkfunksjonstabellen. Tabellen forklarer faktisk den logiske korrespondansen mellom inngangskretsen (triggerelement, tilhørende element) og utgangskrets (utførelseselement) i det meste av driftsprosessen. Praksis har vist at hvis du dyktig kan bruke inngangen og utgangen tilsvarer tabellen og inngangs- og utgangslogikkfunksjonstabellen, kan overhaling av elektriske feil, uten tegninger, også være enkelt.
(G) Gjennom programlogikken for å utlede feilen
Nå som ofte brukes i industrien, et bredt spekter av PLC, for lav-ende PLC, er stigeinstruksjoner like, for mellom- og high end-maskinen, for eksempel S 7-300, er mange programmer programmert med språktabellen. Praktiske stigediagrammer må merkes med kinesiske symboler, ellers er det vanskelig å lese, se på stigediagrammet før hvis du sannsynligvis kan forstå utstyrsprosessen eller driftsprosessen, ser det lettere ut. Hvis den elektriske feilanalysen, generelt anvendelse av den omvendte metoden eller den omvendte metoden, er det i henhold til inngangs- og utgangskorrespondansetabell logisk forhold mellom handlingen. Erfaring viser at for å finne et problem, kan feilen i utgangspunktet utelukkes, fordi utstyret skjedde samtidig som to og mer enn to feilpunkter ikke er mye.
(H) PLCs egen feildømmelse
Generelt er PLC ekstremt pålitelig utstyr, feilhastigheten er veldig lav, PLC, CPU og annen maskinvareskade eller sannsynlighet PLC -utgangsrelé Åpen punkt, hvis ikke perifer last kortslutning eller irrasjonell design, overskrider laststrømmen det nominelle området, kontaktens levetid er også veldig lang. Derfor finner vi elektriske feil, fokuserer på de perifere elektriske komponentene i PLS, mistenker ikke alltid at PLC -maskinvaren eller programmet har et problem, noe som er viktig for rask reparasjon av feil utstyr, rask gjenopptakelse av produksjonen er veldig viktig, Så forfatteren snakker om PLC -kontrollkretsen for elektrisk feilsøking, fokuset er ikke på selve PLS, men snarere, PLC -kontrollkrets for den perifere elektriske komponenter.
(I) Full og rasjonell bruk av programvare- og maskinvareressurser
(1) deltar ikke i kontrollsløyfen eller i løkken før instruksjonene er lagt inn i PLS, ikke kan nås;
(2) Flere instruksjoner For å kontrollere en oppgave kan de kobles sammen parallelt utenfor PLS før du får tilgang til et inngangspunkt;
(3) Forsøk å bruke PLC -internfunksjonens myke komponenter, påkaller fullstendig mellomstatus, slik at programmet har fullstendig sammenheng, lett å utvikle. Det reduserer også maskinvareinvesteringen og senker kostnadene;
(4) forhold tillater det beste uavhengig av hver utgang, enkle å kontrollere og sjekke, men også for å beskytte andre utgangskretser; Når et utgangspunkt for feil bare vil føre til den tilsvarende utgangskretsen utenfor kontroll;
(5) Hvis utgangen er positiv/omvendt kontroll av belastningen, ikke bare fra PLC -internt programlås, og for å ta tiltak utenfor PLS for å forhindre belastningen i begge retninger;
(6) PLC -nødstopp bør kuttes av ved hjelp av en ekstern bryter for å sikre sikkerhet.
(J) Andre forholdsregler
(1) Ikke koble AC -strømledningen til inngangsterminalen for å unngå å brenne PLS;
(2) jordingsterminalen skal være uavhengig jordet, ikke i serie med andre utstyr for jording, jordingstråd tverrsnittsareal på ikke mindre enn 2 mm²;
(3) Hjelpe strømforsyningskraft er liten, kan bare drive små strømenheter (fotoelektriske sensorer, etc.);
(4) Noen PLS -er har et visst antall okkuperte punkter (dvs. tomme adresseterminaler), ikke koble linjen;
(5) Når det ikke er noen beskyttelse i PLS-utgangskretsen, bør beskyttelsesanordninger som sikringer brukes i serie i den eksterne kretsen for å forhindre skader forårsaket av kortslutning av belastningen.




