PLC控制系统抗干扰可靠性研究
- 格式:pdf
- 大小:195.13 KB
- 文档页数:3
PLC自动控制系统可靠性研究摘要:随着社会的发展与进步,重视plc自动控制系统可靠性研究对于现实生活具有重要的意义。
本文主要介绍plc自动控制系统可靠性研究的有关内容。
关键词:plc;自动控制;系统;可靠性;研究;中图分类号:[c94] 文献标识码:a 文章编号:引言可编程控制器因其可靠性较高、抗干扰力较强、编程简单以及性能价格高,致使该控制器在相关领域得到广泛应用。
可编程控制器最典型的代表plc控制器,就是经过组织、统筹规划,经过相应数字输出与输入操作,控制了各种机械或者其产生过程,这种系统成为了新型管理信息系统,不但扩展了管理功能还加强了供应链管理。
由此可见plc系统是否具备可靠性,关系着plc自动控制系统能否正常运行。
在这种形势下,研究plc控制系统可靠性具有实际意义。
一、控制系统可靠性降低的主要原因1.1影响现场输入给plc信号出错的主要原因有:1.造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给plc,造成控制出错。
2.点抖动,现场触点虽然只闭合一次,plc却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于plc扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果。
3.现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。
1.2影响执行机构出错的主要原因有:1.控制负载的接触不能可靠动作,虽然plc发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作。
2.控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作。
3.各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按plc的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。
要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,否则plc应能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
PLC的抗干扰与可靠性分析摘要:目前PLC广泛应用于工业控制的各个领域,其可靠性直接影响到企业的安全生产和系统的稳定运行,因此讨论其可靠性是非常必要的。
PLC的抗干扰能力是影响PLC可靠性的关键因素,本文通过对PLC的抗干扰分析,探讨了提高控制系统可靠性的措施。
关键词:PLC 可靠性抗干扰Anti-jamming and reliability analysis of PLCAbstract:at present,PLC is widely applied to every field of industrial control,its reliability directly affects the stable operation of production safety and the system of the enterprise,so it is very necessary to discuss its reliability.PLC anti-interference ability is a key factor affecting the reliability of PLC,this paper through the analysis on the anti-interference of PLC,discusses how to improve control system reliability measures.Key Words:PLC;Reliability;Anti-interference可编程控制器,简称PLC,是一种高效的工业现场控制设备。
伴随着PLC技术的快速发展,它在工业控制领域的应用也越来越广泛,应用环境越来越复杂,随时都受到来自各个方面的干扰且不断变化。
尽管PLC在设计制造时已经采取了很多措施使它适应工业环境,但在面对恶劣的工作条件时,为了确保整个系统可靠运行,还必须采取必要的抗干扰措施。
浅谈PLC控制系统的可靠性措施摘要:PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制系统中常用的控制设备之一,具有可编程性和灵活性的特点。
然而,PLC控制系统在实际应用中需要具备高可靠性,以确保生产过程的稳定性和安全性。
本文就PLC控制系统的可靠性进行了综述,包括硬件和软件方面的措施,如冗余设计、故障诊断和备份等。
此外,本文还介绍了测试和维护对于提高PLC控制系统可靠性的重要性。
通过采取这些措施,可以提高PLC控制系统的可靠性,确保工业生产的顺利进行。
关键词:PLC控制系统;可靠性;测试;维护;引言:PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化中被广泛应用,用于控制生产过程和设备。
然而,由于PLC控制系统的重要性,其可靠性显得尤为关键。
本文将讨论提高PLC控制系统可靠性的措施,包括硬件和软件方面的措施,以及测试和维护的重要性。
一、硬件方面的可靠性措施1.1 冗余设计冗余设计是提高PLC控制系统可靠性的关键策略之一。
它包括以下几个方面。
1).冗余CPU:采用多个CPU模块,实现主备份切换或热备份机制。
当主CPU发生故障时,备用CPU能够接管控制任务,确保系统的连续运行。
2).冗余输入/输出模块:使用冗余输入/输出模块可以增加系统的稳定性和容错性。
当一个模块发生故障时,备用模块能够顶替其功能,保证输入和输出的准确性和可靠性。
3).冗余电源:采用双重电源供应或冗余电源模块,确保在一个电源发生故障时,备用电源能够自动接管供电,防止系统中断。
1.2 电源保护电源的稳定性对PLC控制系统的可靠运行至关重要。
以下是一些常见的电源保护措施。
1). 使用UPS(不间断电源):UPS能够提供稳定的电源供应,并在主电源中断时提供备用电源,确保系统在电源故障时继续运行,防止数据丢失或生产中断。
2).过电流保护:通过安装过电流保护装置,可以防止电源供应中的过电流对PLC控制系统产生损害。
过电流保护装置能够及时断开电路,保护系统免受过载和短路等故障的影响。
浅谈PLC控制系统的可靠性措施【摘要】本文主要探讨了PLC控制系统的可靠性措施。
在介绍了研究背景和研究目的。
在对PLC控制系统进行了概述,并提出了提高其可靠性的措施,包括硬件和软件方面的措施,以及运行维护管理的可靠性措施。
在结论部分强调了PLC控制系统可靠性的重要性,措施的实施对系统的影响,并展望了未来的研究方向。
通过本文的分析,可以更好地了解如何确保PLC控制系统的稳定运行,提高生产效率,减少故障率,从而提升整个生产系统的可靠性和稳定性。
【关键词】PLC控制系统、可靠性、措施、硬件、软件、运行维护管理、重要性、影响、研究方向、引言、正文、结论。
1. 引言1.1 研究背景在现代工业自动化生产中,PLC(Programmable Logic Controller)已经成为控制系统中的重要组成部分。
PLC控制系统可以实现对工业生产线的自动化控制,提高生产效率和品质。
随着工业自动化水平的不断提高,PLC控制系统的可靠性问题也日益凸显。
工业生产中一旦PLC控制系统出现故障,将会给生产带来严重的影响,甚至造成生产线停机,导致生产能力下降和损失。
提高PLC控制系统的可靠性成为工程技术领域中急需解决的问题。
只有确保PLC控制系统的稳定运行,才能保证工业生产的顺利进行。
针对PLC控制系统的可靠性问题,需要从硬件和软件两方面着手,采取相应的措施来确保系统的稳定性和可靠性。
通过对PLC控制系统的可靠性措施进行研究和分析,可以有效提高系统的稳定性和可靠性,保障工业生产的顺利进行。
1.2 研究目的本文旨在探讨PLC控制系统的可靠性措施,旨在分析PLC控制系统在工业生产中的重要性,并提出提高系统可靠性的方法。
通过深入研究硬件和软件方面的可靠性措施,以及运行维护管理的方法,本文旨在为工程师和研究人员提供关于如何确保PLC控制系统稳定运行的实用建议。
通过分析控制系统的故障原因和影响,本文旨在总结出实际应用中可行的解决方案,以提高系统的可靠性和稳定性。
试析PLC控制系统中的抗干扰措施【摘要】随着自动化程度的不断发展,自动控制在生产中越来越重要。
但是在其应用的过程中,常会受到相应干扰源的限制,而使其不能更好的发挥作用。
在这种情况下,就应该对plc控制系统中干扰源进行分析,并在此基础上找出控制plc控制系统干扰措施。
本文主要从plc控制系统干扰源、plc控制系统干扰措施出发,对plc控制系统中的抗干扰措施进行分析。
【关键词】plc控制系统;抗干扰;措施plc控制系统作为自动化生产中重要组成部分,其在工业生产中有重要的作用。
plc控制系统不仅具有较强的可操作性和可靠性,同时也能较好的适应外部恶劣环境,凭借其优势在工业生产中已经得到了广泛应用。
但是在其使用过程中,常会受到外界干扰,而使其不能更好的发挥作用。
如何将plc控制系统更好应用在现代化工业自动化生产中,已经成为相关产业值得思索的事情。
1 plc控制系统中的抗干扰源1.1 受电源干扰plc系统是由电网进行供电的,然而电网覆盖面积比较广,在电网传播过程中常会受到空间电磁的干扰,这样就会使电压、电流受到干扰,进而使电源受到干扰。
特别是当大型设备、交流传动装置、电网短路的冲击,会通过相应的电路将干扰传到电源边,进而影响plc控制系统正常运行。
1.2 受接地干扰plc控制系统在接地不规范的情况下,也会出现引起相应的干扰。
就plc控制系统来说,接地是十分重要的,正常情况下,plc 控制系统能与交流地接线、系统接地线、保护接地线及屏蔽接地线进行连接。
但是在实际应用的过程中,常会因为安装和维护中的一些人为因素或非人为因素,而使与plc控制系统线连接的地线出现一些漏洞,相应的电磁干扰会通过这些漏洞对plc控制系统进行干扰。
接地线安装问题,也会因各个接地电压不同而出现电位差,甚至会引起接地闭合环流电流,这些闭合环电流会在电磁场的感应下产生感应电流,感应电流和信号线路之间产生相应磁场的影响,而使plc控制系统无法运行。