PLC系統(tǒng)控制的正常供電電源均由電網供電。由于電網覆蓋范圍廣,它將受到所有空間電磁干擾,空間的輻射電磁場(EMI)主要是由電力網絡、電氣設備的暫態(tài)過程、雷電、無線電廣播、電視、雷達等產生的,通常稱為輻射干擾,若PLC系統(tǒng)置于所射頻場內,就會收到輻射干擾,而在線路上感應電壓。尤其是電網內部的變化,刀開關操作浪涌、大型電力設備起停、交直流傳動裝置引起的諧波、電網短路暫態(tài)沖擊等,都通過輸電線路傳到電源原邊??赡茉斐沙绦蝈e誤或運算錯誤,從而產生誤輸入并引起誤輸出,這將會造成設備的失控和誤動作,從而不能保證PLC的正常運行。
PLC(可編程序控制器)是以微處理器為核心,綜合了計算機技術、自動控制技術和通信技術而發(fā)展起來的一種通用工業(yè)自動控制裝置。具有控制功能強,可靠性高,使用靈活方便,易于擴展等優(yōu)點而應用越來越廣泛。在冶金、交通、化工、電力等領域獲得了廣泛的應用,被成為現代工業(yè)技術的三大支柱之一。
高可靠性是電氣控制設備的關鍵性能。PLC由于采用現代大規(guī)模集成電路技術,采用嚴格的生產工藝制造,內部電路采取了先進的抗干擾技術,具有很高的可靠性。故障也就大大降低。盡管PLC在設計制造時已采取了很多措施,使它對工業(yè)環(huán)境比較適應,但是為了確保整個系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,還是應當盡量使PLC有良好的工作環(huán)境條件,并采取必要的抗干擾措施。
電源干擾的抑制。電源調整與保護:電源波動造成電壓畸變或毛刺,將對PLC及I/O模塊產生不良影響。對微處理器核心部件所需要的+5V電源采用多級濾波處理,并用集成電壓調整器進行調整,以適應交流電網的波動和過電壓、欠電壓的影響。盡量時電源線平行走線,時電源線對地呈低阻抗,以減少電源噪聲干擾。其屏蔽層接地方式不同,對干擾抑制效果不一樣,一般次級線圈不能接地。輸入、輸出線應用雙絞線且屏蔽層應可靠接地,以抑制共摸干擾。此外可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾,還可以在電源輸入端串接LC濾波電路等。
信號線引入的防干擾措施。動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙絞線連接。將PLC的I/O線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內,分開捆扎交流線、直流線,若條件允許,分槽走線最好,這不僅能使其有盡可能大的空間距離,并能將干擾降到最低限度。此外利用信號隔離器解決干擾問題也是很理想的辦法,其原理是首先將PLC接收的信號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原信號或不同信號,同時對隔離后信號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的信號、電源、地之間絕對獨立。只要在有干擾的地方,輸入端和輸出端中間加上這種隔離器,就可有效解決干擾問題。
正確選擇接地點,完善接地系統(tǒng)。良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件,可以避免偶然發(fā)生的電壓沖擊危害。接地的目的通常有兩個,其一為了安全,其二是為了抑制干擾。完善的接地系統(tǒng)是PLC控制系統(tǒng)抗電磁干擾的重要措施之一。在PLC控制系統(tǒng)中,具有多種形式的"接地",主要有:
(1)信號地。輸入端信號元件的地;(2)交流地。交流供電電源的N線;(3)屏蔽地。為防止靜電和磁場感應而設置的外殼或金屬絲網,通過專門的銅導線將其接入地下;(4)保護地。將機器設備的外殼或設備內獨立器件的外殼接地,用于保護人身安全和防止設備漏電。
為了抑制附加在電源及輸入、輸出端的干擾,應對PLC系統(tǒng)進行良好的接地。一般情況下,接地方式與信號頻率有關,當頻率低于1MHz時,可用一點接地;高于10MHz時,采用多點接地;在1~10MH之間時,通常情況下,PLC控制系統(tǒng)采用一點接地,將所有地線端子和相近接地點相連接,以獲得最好的抗干擾能力。接地線截面積不能小于2mm2,接地電阻不能大于100Ω,接地線使用專用地線。
變頻器干擾的抑制。
(1)加隔離變壓器,主要是針對來自電源的傳導干擾,可以將絕大部分的傳導干擾阻隔在隔離變壓器之前。
(2)使用濾波器,濾波器具有較強的抗干擾能力,還具有防止將設備本身的干擾傳導給電源,有些還兼有尖峰電壓吸收功能。
(3)使用輸出電抗器,在變頻器到電動機之間增加交流電抗器主要是減少變頻器輸出在能量傳輸過程中線路產生電磁輻射,影響其它設備正常。
抗干擾交流穩(wěn)壓電源的性能還不錯,它除了最基本的穩(wěn)定電壓功能以外,還應具有過壓 保護(超過輸出電壓的+10%)、欠壓保護 (低于輸出電壓的-10%)、缺相...
干擾是如何產生的:同軸電纜,不管具有一層,兩層還是四個層,電氣上都是互相導通的一個同軸外導體層,只是具體結構和厚度不同而已。實際工程應用中,干擾源主要有日光燈干擾、電梯干擾、強電干擾、發(fā)電設備、變頻設...
網線抗干擾的原理:假如兩條信號線都受到了同樣(同 相、等幅)的干擾信號,由于接受端對接受的兩條線的信號作減法運算,因此干 擾信號被 基本抵消, 那么怎樣才能保證兩條信號線受到的干擾信號盡量是同相、 等...
電源干擾的抑制。電源調整與保護:電源波動造成電壓畸變或毛刺,將對PLC及I/O模塊產生不良影響。對微處理器核心部件所需要的 5V電源采用多級濾波處理,并用集成電壓調整器進行調整,以適應交流電網的波動和過電壓、欠電壓的影響。盡量時電源線平行走線,時電源線對地呈低阻抗,以減少電源噪聲干擾。其屏蔽層接地方式不同,對干擾抑制效果不一樣,一般次級線圈不能接地。輸入、輸出線應用雙絞線且屏蔽層應可靠接地,以抑制共摸干擾。此外可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾,還可以在電源輸入端串接LC濾波電路等。
信號線引入的防干擾措施。動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙絞線連接。將PLC的I/O線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內,分開捆扎交流線、直流線,若條件允許,分槽走線最好,這不僅能使其有盡可能大的空間距離,并能將干擾降到最低限度。此外利用信號隔離器解決干擾問題也是很理想的辦法,其原理是首先將PLC接收的信號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原信號或不同信號,同時對隔離后信號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的信號、電源、地之間絕對獨立。只要在有干擾的地方,輸入端和輸出端中間加上這種隔離器,就可有效解決干擾問題。
正確選擇接地點,完善接地系統(tǒng)。良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件,可以避免偶然發(fā)生的電壓沖擊危害。接地的目的通常有兩個,其一為了安全,其二是為了抑制干擾。完善的接地系統(tǒng)是PLC控制系統(tǒng)抗電磁干擾的重要措施之一。在PLC控制系統(tǒng)中,具有多種形式的“接地”,主要有:
(1)信號地。輸入端信號元件的地;(2)交流地。交流供電電源的N線;(3)屏蔽地。為防止靜電和磁場感應而設置的外殼或金屬絲網,通過專門的銅導線將其接入地下;(4)保護地。將機器設備的外殼或設備內獨立器件的外殼接地,用于保護人身安全和防止設備漏電。
為了抑制附加在電源及輸入、輸出端的干擾,應對PLC系統(tǒng)進行良好的接地。一般情況下,接地方式與信號頻率有關,當頻率低于1MHz時,可用一點接地;高于10MHz時,采用多點接地;在1~10MH之間時,通常情況下,PLC控制系統(tǒng)采用一點接地,將所有地線端子和相近接地點相連接,以獲得最好的抗干擾能力。接地線截面積不能小于2mm2,接地電阻不能大于100Ω,接地線使用專用地線。
變頻器干擾的抑制。
(1)加隔離變壓器,主要是針對來自電源的傳導干擾,可以將絕大部分的傳導干擾阻隔在隔離變壓器之前。
(2)使用濾波器,濾波器具有較強的抗干擾能力,還具有防止將設備本身的干擾傳導給電源,有些還兼有尖峰電壓吸收功能。
(3)使用輸出電抗器,在變頻器到電動機之間增加交流電抗器主要是減少變頻器輸出在能量傳輸過程中線路產生電磁輻射,影響其它設備正常。
格式:pdf
大?。?span id="gw48y4a" class="single-tag-height">170KB
頁數: 1頁
評分: 4.7
PLC 在工業(yè)控制中有著非常廣泛的應用;是工業(yè)自動化生產中非常重要的技術;直接影響工業(yè)生產的安全性與經濟性,
格式:pdf
大小:170KB
頁數: 2頁
評分: 4.4
PLC控制系統(tǒng)的性能直接決定了工業(yè)生產的安全以及經濟運行的平穩(wěn)性,而PLC控制系統(tǒng)的干擾源則直接影響著系統(tǒng)的運行水平?;谏a的需求,本文對PLC控制系統(tǒng)的各種外部干擾源進行了分析,并針對這些問題制定了相應的抗干擾對策,最終的目的在于提高PLC系統(tǒng)的控制能力,促進工業(yè)進步。
PLC系統(tǒng)的抗干擾措施是可編程控制器硬件系統(tǒng)由PLC主機的措施。
1引言 2PLC系統(tǒng)的基本組成結構
可編程控制器硬件系統(tǒng)由PLC主機、功能I/O單元和外部設備組成。其中PLC主機由CPU、存儲器、基本I/O模塊、I/O擴展接口、外設接口和電源等部分組成,各部分之間由內部系統(tǒng)總線連接。 3PLC系統(tǒng)設計時的抗干擾措施
3.1硬件措施
(1)屏蔽:對電源變壓器、中央處理器、編程器等主要部件,采用導電、導磁性良好的材料進行屏蔽處理,以防止外界干擾信號的影響。
(2)濾波:對供電系統(tǒng)計輸入線路采用多種形式的濾波處理,以消除和抑制高頻干擾信號,也削弱了個模塊間的相互影響。
(3)電源調整與保護:電源波動造成電壓畸變或毛刺,將對PLC及I/O模塊產生不良影響。對微處理器核心部件所需要的 5V電源采用多級濾波處理,并用集成電壓調整器進行調整,以適應交流電網的波動和過電壓、欠電壓的影響。盡量時電源線平行走線,時電源線對地呈低阻抗,以減少電源噪聲干擾。其屏蔽層接地方式不同,對干擾抑制效果不一樣,一般次級線圈不能接地。輸入、輸出線應用雙絞線且屏蔽層應可靠接地,以抑制共摸干擾。
(4)隔離:在微處理器與I/O電路之間,采用光電隔離措施,有效地把他們各離開來,以防外部的干擾信號及地線環(huán)路中產生的噪聲電信號通過公共地線進入PLC本機,從而影響其正常工作。
(5)采用模塊式結構:這種結構有助于在故障發(fā)生時進行短時期修復,一旦查出某一模塊出現故障,可迅速更換,使系統(tǒng)恢復正常工作,同時也有助于加速查找系統(tǒng)故障的原因。
3.2軟件措施
為了提高輸入信號的信噪比,常采用軟件數字濾波來提高有用信號真實性。對于有大幅度隨機干擾的系統(tǒng),采用程序限幅法,即連續(xù)采樣5次,若某一次采樣支援遠大于其他幾次采樣的幅值,那么就舍取之。對于流量、壓力、液面、位移等參數,往往在一定范圍內頻繁波動,則采用算術平均法。即用n次采樣的平均值來代替當前值。一般認為:流量n=12,壓力n=4最合適。
(1)故障診斷:系統(tǒng)軟件定期地檢測外界環(huán)境,如掉電、欠電壓、鋰電池電壓過低及強干擾信號等,以便及時反映和處理。
(2)信號保護和恢復:當偶爾性故障發(fā)生時,不破壞PLC內部的信息,一旦故障現象消失,就可以恢復正常,繼續(xù)原來的工作。
(3)設置警戒時鐘WDT:如果程序循環(huán)掃描執(zhí)行時間超過了WDT規(guī)定的時間,預示了程序進入死循環(huán),立即報警。
(4)加強對程序的檢查和校驗:一旦程序有錯,立即報警,并停止執(zhí)行程序。
(5)對程序及動態(tài)數據進行電池后備:當停電時利用后備電池供電,保持有關信息和狀態(tài)數據不丟失。 4PLC系統(tǒng)安裝時的抗干擾措施
PLC各部分的組成和系統(tǒng)連接及裝配方法必須嚴格按照說明書上安裝要求進行,這一點非常重要,是保證系統(tǒng)可靠運行的基本條件。
4.1電源接線和地線接線
要合理布置電源線,強電與弱電要嚴格分開,且弱電電源線要盡量加。
接地在消除干擾上起很大的作用。交流地是PLC控制系統(tǒng)供電所必需的,它通過變壓器中心點構成供電兩條回路之一。這條會路上的電流、各種諧波電流等是個嚴重的干擾元。因此交流地線、直流地線、模擬地和數字地等必須分開。數字地和模擬地的共點地最好置懸浮方式。地線各點之間的電位差盡可能小,盡量加粗地線,有條件可采用環(huán)形地線。
系統(tǒng)地端子(LG)是抗干擾的中性端子,通常不需要接地,可是,當電磁干擾比較嚴重時,這個端子需與接大地的端子(GR)連接。為防止電流沖擊,應使用截面積大于2mm2的14#專用接地線將GR端與大地相接,接地電阻應小于100Ω,接地長度小于20m。
4.2輸出端子的接線
(1)當幾個外部設備連接帶一個電源上時,應使用短接片將其輸出端子對應的公共端子短接。輸出端可以使用不同的電壓,這時其對應的公共端應分別接入不同的電壓源。
(2)交流輸出線與直流輸出線不能使用同一根電纜。輸出線應遠離高壓線核動力線,且不得并行。不得將外部設備連接到帶“·”的輸出端上。
(3)輸出回路中應有熔斷器保護PLC的輸出元件。流入輸出端子的最大電流不應超過PLC的允許值,否則必須外接接觸器或繼電器。同樣,若負載電流低于規(guī)定的最小值時,應并聯(lián)一個阻容吸收電路。電阻取50Ω,電容取0.1μf。
(4)電感性負載斷電時會產生很大的自感電動勢,當電路接通時,起觸點處將產生電弧,嚴重時,發(fā)生觸點燒結。因此要在電感線圈上并聯(lián)一個續(xù)流二極管。 上一篇:傳感器式電流、電壓互感器簡析下一篇:FX2系列PLC構成電梯控制系統(tǒng)特性分析2100433B
PLC世界致力于為PLC初學者、自動化愛好者和電氣工程師提供學習與交流的園地,設有西門子PLC、三菱PLC、歐姆龍plc、ABPLC等學習欄目。
提高電子電路抗干擾能力的方法:
一、減小來自電源的噪聲
電源在向系統(tǒng)提供能源的同時,也將其噪聲加到所供電的電源上。電路中微控制器的復位線,中斷線,以及其它一些控制線最容易受外界噪聲的干擾。
電網上的強干擾通過電源進入電路。即使電池供電的系統(tǒng),電池本身也有高頻噪聲。模擬電路中的模擬信號更經受不住來自電源的干擾。因此設計電源時要采取一定的抗干擾措施:(如輸入電源與強電設備動力線分開;采用隔離變壓器;采用低通濾波器;采用獨立功能塊單獨供電等)。
二、減小信號傳輸中的畸變
微控制器主要采用高速CMOS技術制造。信號輸入端靜態(tài)輸入電流在1mA左右,輸入電容10pF左右,輸入阻抗相當高。高速CMOS電路的輸出端都有相當的帶載能力,即相當大的輸出值,將一個門的輸出端通過一段很長線引到輸入阻抗相當高的輸入端,反射問題就很嚴重。它會引起信號畸變,增加系統(tǒng)噪聲。當Tpd>Tr時,就成了一個傳輸線問題,必須考慮信號反射、阻抗匹配等問題。
信號在印制板上的延遲時間與引線的特性阻抗有關,即與印制線路板材料的介電常數有關??梢源致缘卣J為,信號在印制板引線的傳輸速度,約為光速的1/3到1/2之間。微控制器構成的系統(tǒng)中常用邏輯電子元件的Tr(標準延遲時間)為3到18ns之間。
在印制線路板上,信號通過一個7W的電阻和一段25cm長的引線,線上延遲時間大致在4~20ns之間。也就是說,信號在印刷線路上的引線越短越好,最長不宜超過25cm。而且過孔數目也應盡量少,最好不多于2個。
當信號的上升時間快于信號延遲時間,就要按照快電子學處理。此時要考慮傳輸線的阻抗匹配,對于一塊印刷線路板上的集成塊之間的信號傳輸,要避免出現Td>Trd的情況,印刷線路板越大系統(tǒng)的速度就越不能太快。
用以下結論歸納印刷線路板設計的一個規(guī)則:信號在印刷板上傳輸,其延遲時間不應大于所用器件的標稱延遲時間。
·電源電路:產生各種電子電路的所需求電源。
·電子電路:亦稱電氣回路。
·基頻電路,基頻,低頻率,使用基頻元件。
·高頻電路,高頻,高頻率,使用高頻元件。
·基頻、高頻混合電路
·被動元件:如電阻、電容、電感、二極體…等,有分基頻被動元件、高頻被動元件。
·主動元件:如電晶體、微處理器…等有分基頻主動元件、高頻主動元件。
【微處理器電路】:亦稱微控制器電路,形成計算機、游戲機、(播放器影、音)、各式各樣家電、滑鼠、鍵盤、觸控…等。
【電腦電路】:為微處理器電路進階電路,形成桌上型電腦、筆記型電腦、掌上型電腦、工業(yè)電腦…各樣電腦等。
【通訊電路】:形成電話、手機、有線網路、有線傳送、無線網路、無線傳送、光通訊、紅外線、光纖、微波通訊、衛(wèi)星通訊等。
【顯示器電路】:形成螢幕、電視、儀表等各類顯示器。
【光電電路】:如太陽能電路。
【電機電路】:常運用於大電源設備、如電力設備、運輸設備、醫(yī)療設備、工業(yè)設備…等。
【串聯(lián)電路】:使同一電流通過所有相連接器件的聯(lián)結方式
【并聯(lián)電路】: 使同一電壓施加于所有相連接器件的聯(lián)結方式