耿小強(qiáng),李曉亮(東軟集團(tuán)股份有限公司,沈陽 110179)
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工業(yè)中PLC自動控制技術(shù)的應(yīng)用分析
耿小強(qiáng),李曉亮
(東軟集團(tuán)股份有限公司,沈陽 110179)
摘 要:經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得工業(yè)自動化程度顯著提升,對于自動控制技術(shù)的研究也不斷深入,其中PLC自動控制技術(shù)在理論的研究下獲取了技術(shù)上的改良與提升,更好地作用于工業(yè)生產(chǎn)。本文主要就工業(yè)中的PLC自動控制技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行分析,希望對其后期規(guī)范性應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:工業(yè)生產(chǎn);PLC自動控制技術(shù);應(yīng)用研究;分析探討
作為一種新型的自動控制技術(shù),PLC靈敏度更高,自動化程度更高,自動化控制質(zhì)量更理想,因此相較于傳統(tǒng)的電氣自動化控制系統(tǒng)借助電氣設(shè)備之間的連接線進(jìn)行自動控制的原理,后者無論是設(shè)計(jì)上還是應(yīng)用中都更為理想,在工業(yè)化生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。因此積極做好工業(yè)中PLC自動化控制系統(tǒng)中的應(yīng)用分析具有重要現(xiàn)實(shí)性意義。
作為可編程程序控制器,PLC可以借助計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)在線迅速編程,其主要由四大模塊硬件組成,分別為微控制器、存儲器、輸入模塊及輸出模塊??刂破魇亲顬楹诵呐c關(guān)鍵的部分,輸入模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的輸入,實(shí)現(xiàn)基本設(shè)備單元與微控制器的有效連接,而輸出模塊工作原理基本相似。PLC控制器在與外界連接時(shí)主要依靠通信接口,可以實(shí)現(xiàn)對外部設(shè)備的有效控制。PLC常見的連接方式有整體式與模塊式,兩者差別在于整體式會把所有部件集中起來,后者模塊式則將各個(gè)部件進(jìn)行分別封裝,使用總線連接為統(tǒng)一的整體。在日常的應(yīng)用中,兩種連接方式都較為常見。
PLC自動控制技術(shù)之所以實(shí)現(xiàn)控制功能,有幾種常見方案。一種是基于IPC或者EPC的控制方案,可以借助對電腦操作平臺進(jìn)行自動化控制,當(dāng)PLC系統(tǒng)利用傳感器完成信號采集后,被采集的信號接受系統(tǒng)處理,后用戶的編寫程序負(fù)責(zé)被系統(tǒng)解釋與實(shí)現(xiàn)。微控制器則將最終的處理計(jì)算得到信號傳輸?shù)綀?zhí)行模塊單元上使得整個(gè)動作的自動控制與實(shí)現(xiàn)。而對于第二種方案來說,則為基于嵌入式控制器控制方案,嵌入式的控制器會將PLC認(rèn)作控制模塊,用戶依據(jù)協(xié)議進(jìn)行編程,編程后的代碼進(jìn)入到嵌入式控制器中,從而完成平臺的自動控制。而第二種實(shí)現(xiàn)方案中PLC模式更多意義上市作為硬件的系統(tǒng)來完成自動化的控制工作。具體操縱中需要事先完成軟PLC模塊到PLC硬件中的嵌入,然后由用戶編寫對應(yīng)的程序,最后利用硬件平臺進(jìn)行規(guī)定操作,完成自動化控制。
作為一種可編程的自動化控制技術(shù),其在電氣方面發(fā)揮著重要作用,在日常生活特別是工業(yè)生產(chǎn)中得到最為廣泛的應(yīng)用。本質(zhì)上,其作為一種可以編程的邏輯控制系統(tǒng),借助可編程的控制器實(shí)現(xiàn)了對傳統(tǒng)繼電器邏輯控制局限的突破,目前變頻技術(shù)在新時(shí)期得到了廣泛的應(yīng)用,伴隨科技的迅猛發(fā)展,變頻技術(shù)在未來一段時(shí)間內(nèi)將會取代傳統(tǒng)直流調(diào)速技術(shù),實(shí)現(xiàn)更好的跨越與發(fā)展。PLC在與變頻技術(shù)結(jié)合的過程中將起到更好的效果,前景十分光明。
4.1 控制開光量的實(shí)施與實(shí)現(xiàn)
PLC主要控制I/O點(diǎn)數(shù),即使是最少的情況也是十幾點(diǎn),如果數(shù)量多可能高達(dá)成千上萬點(diǎn),如何實(shí)現(xiàn)對這些點(diǎn)數(shù)的有效控制,其主要借助聯(lián)網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn),可以輕松完成對所有點(diǎn)數(shù)的自動化控制。而PLC的邏輯問題也呈現(xiàn)多樣化,往往表現(xiàn)為即時(shí)與延時(shí),隨機(jī)與固定、計(jì)數(shù)與不計(jì)數(shù)等問題,借助聯(lián)網(wǎng)功能,其對開關(guān)量的控制更靈活便捷。
4.2 模擬量的控制實(shí)施
對于壓力、溫度、速度等這些具有連續(xù)變化動態(tài)的模擬量,PLC也能夠?qū)崿F(xiàn)很好的控制,這種對模擬量的有效控制使得其在工業(yè)連續(xù)型生產(chǎn)控制系統(tǒng)中占有較為顯著的優(yōu)勢。因此在使用PLC技術(shù)運(yùn)算前,需要完成模擬來那個(gè)向無量綱標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)化,在完成PID運(yùn)算后,此時(shí)會產(chǎn)生0—1的范圍內(nèi)的控制標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,可以使用驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成自動化控制,而在應(yīng)用PLC控制模擬量時(shí),需要配置A/D和D/ A轉(zhuǎn)化模塊。
4.3 控制數(shù)量量并完成數(shù)據(jù)采集
除了對開關(guān)量及模擬量進(jìn)行有效控制外,PLC的自動化控制技術(shù)還體現(xiàn)為對數(shù)字量的有效控制上,其中PLC專項(xiàng)數(shù)字控制技術(shù)是最好的選擇。數(shù)據(jù)采集方面,伴隨其數(shù)據(jù)存儲區(qū)的不斷擴(kuò)大,其數(shù)據(jù)采集功能也更加優(yōu)勢凸顯。我國早期的PLC產(chǎn)品基于數(shù)據(jù)存儲的有限性,因此其DM區(qū)往往僅僅是幾十個(gè)字,隨著PLC產(chǎn)品存儲大量數(shù)據(jù)的呈現(xiàn),其可以完成高達(dá)6000字的功能存儲。
4.4 自動控制中監(jiān)控功能的實(shí)現(xiàn)
PLC存在很多自檢信號,目前對自檢信號適當(dāng)利用使得其實(shí)現(xiàn)了對控制對象的自動監(jiān)控。當(dāng)控制對象比較復(fù)雜時(shí),為最大限度確保控制動作的執(zhí)行無誤,因此必須對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。通過自動監(jiān)控可以實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)故障率的縮減,為工作故障的排除提供必要的數(shù)據(jù)參考。
4.5 聯(lián)網(wǎng)與通訊功能的有效實(shí)現(xiàn)
除了上述提到的幾大服務(wù)功能,其在聯(lián)網(wǎng)與通訊方面也表現(xiàn)出極大的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)與PC及服務(wù)器的通訊,可以通過PC的編寫PLX控制程序,借助網(wǎng)絡(luò)傳輸給PLC,實(shí)現(xiàn)對PLC的控制設(shè)定。而PLC與計(jì)算機(jī)通訊功能實(shí)現(xiàn)起來靈活多樣,一臺PC可以對多個(gè)PLC進(jìn)行管理,也可以將單一的PLC控制信息傳輸?shù)蕉鄶?shù)計(jì)算機(jī)上,同步監(jiān)控十分便利。
隨著變頻空調(diào)技術(shù)的發(fā)展,其很多程度上得益于PLC控制技術(shù)。當(dāng)室內(nèi)溫度提升,溫度模擬器敏銳捕捉,轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號與預(yù)設(shè)參數(shù)對比,差值大則自動調(diào)節(jié)變頻器的速率,使得冷卻水循環(huán)水流增大,完成熱交換,實(shí)現(xiàn)室溫降低。繁反之室內(nèi)溫度低,PLC自動調(diào)節(jié)變頻器速率,室溫升高。
PLC自動控制技術(shù)越來越完善,并得到更好的發(fā)展,在工業(yè)生產(chǎn)中得到更廣泛的應(yīng)用,取得了良好的發(fā)展前景。本文從概念、組成、前景及應(yīng)用等幾個(gè)方面進(jìn)行分析,以期地PLC技術(shù)后期改良提供指導(dǎo)。
參考文獻(xiàn):
[1]周建明.基于PLC自動控制的技術(shù)應(yīng)用及系統(tǒng)提升措施研究[J].無線互聯(lián)科技,2014(11):132.
[2]王魁.變頻器中PLC自動控制技術(shù)的運(yùn)用分析[J].電子技術(shù)與軟件工程,2015(06):179.
[3]甘能.基于PLC控制技術(shù)在工業(yè)自動化中的應(yīng)用研究[J].電子技術(shù)與軟件工程,2015(06):159-160.
[4]李明瑞.PLC自動控制的技術(shù)應(yīng)用及系統(tǒng)提升措施探究[J].電子技術(shù)與軟件工程,2015(06):178.
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.004