TRICONEX3664

发布时间:2018-10-11

时光是湍急的流水,一点一点侵蚀掉昨天的堤岸;时光是奔驰的列车,载着掠过窗外一站又一站;时光是沙漏中不断掉落的沙,攥着明天的衣角一起悄悄溜走。



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您随口的一问?我得赶紧报价。

您随口的一句“明天联系你。”我一直不敢休息。

您随口问了问“能优惠不”我就到处想办法。

您只是随口,我却很当真;

您不知晓,我每次回答背后做出的努力。。。

只因为我不仅仅是把您当成客户,而是想和您成为朋友,全力以赴做到我能做到的,相信我。








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 一盏路灯爱上了街对面的另一盏路灯。 但他却只是隔着一条街静静地守候着她。 有时明明是两盏路灯对望了一整天, 但彼此连一个互相致意的招呼都不曾有。 但想想, 比起中间那条街道上的人来人往来, 这样不变的守望不也很好吗? 终其一生的时间里, 他都始终不曾朝她走近过一步。 尽管, 也从未远离。

✎ 烟花繁,你挑灯回看

   ✎ 红尘辗,我把萧再叹



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  随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。

    二、电磁干扰源及对系统的干扰

    1、干扰源及干扰一般分类

    影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。

    干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。

    2、PLC控制系统中电磁干扰的主要来源

    (1)来自空间的辐射干干扰

    空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。

    (2)来自系统外引线的干扰

    主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。

    来自电源的干扰 

    实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。

    PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,隔离是不可能的。

    来自信号线引入的干扰 

    与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。

    来自接地系统混乱时的干扰 

    接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。

    PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。

    此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。

    (3)来自PLC系统内部的干扰

    主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。

    三、PLC控制系统工程应用的抗干扰设计

    为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源;切断或衰减电磁干扰的传播途径;提高装置和系统的抗干扰能力。这三点就是抑制电磁干扰的基本原则。

    PLC控制系统的抗干扰是一个系统工程,要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的产品,且有赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以全面考虑,并结合具有情况进行综合设计,才能保证系统的电磁兼容性和运行可靠性。进行具体工程的抗干扰设计时,应主要以下两个方面。

    1、设备选型

    在选择设备时,首先要选择有较高抗干扰能力的产品,其包括了电磁兼容性(EMC),尤其是抗外部干扰能力,如采用浮地技术、隔离性能好的PLC系统;其次还应了解生产厂给出的抗干扰指标,如共模拟制比、差模拟制比,耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作;另外是靠考查其在类似工作中的应用实绩。 在选择国外进口产品要注意:我国是采用220V高内阻电网制式,而欧美地区是110V低内阻电网。由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,工业企业现场的电磁干扰至少要比欧美地区高4倍以上,对系统抗干扰性能要求更高,在国外能正常工作的PLC产品在国内工业就不一定能可靠运行,这就要在采用国外产品时,按我国的标准(GB/T13926)合理选择。 

    

    2、综合抗干扰设计

    主要考虑来自系统外部的几种如果抑制措施。主要内容包括:对PLC系统及外引线进行屏蔽以防空间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波,特别是原理动力电缆,分层布置,以防通过外引线引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统。另外还必须利用软件手段,进一步提高系统的安全可靠性。

    四、主要抗干扰措施

    1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰

    在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。

    此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。

    2、电缆选择的敖设

    为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。

    不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。

    3、硬件滤波及软件抗干扰措施

    信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。

    由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。

    4、正确选择接地点,完善接地系统

    接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施。

    系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极好埋在距建筑物10 ~ 15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。 

    

    信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。

    五、结束语

    PLC控制系统中的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制抗干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症下药的方法,才能够使PLC控制系统正常工作。









ABB 1SCA128898R1001OS160D21LR-MNS 


Fanuc A14B-0076-B322


ABB SACE 1SDA054954R0001 


Siemens 6SN2132-1CR11-1BA0 


SICK M40E-043010RR0


SEW MDV60A0030-5A3-4-00 


Rexroth 7HSR 10-35/01C FE/ZN12C MNR:R900809787 


Allen Bradley OSAIOS 5431 CNC 


Allen Bradley OSAIOS 5005 CNC 


INDRAMAT TDM 1.2-050-300-W1-000/S102 


KRONES P03-CPU/26 CPU 


NSK W4007G-116PYK1-C5 Z 20 


CYCLO XFCG 111-43/24/165 


MERLIN GERIN COMPACTNS400H 4POL. 32409


YASKAWA JAPMC-CM2300 


RITTAL 63/00544/001


Allen Bradley OSAI OS 5001 


A.T.E. ELECTRONIC SCM 15160 


Allen Bradley OSAI OS 5006 


Allen Bradley OSAIOS 5441 CNC 


SIEMENS 7NG1205-1AD12-4VZ9 


Siemens 6FX1136-3BA00 Sinumerik 6FX1865-3BX01-6E


Danfoss VLT3011 175H7405 


SAUTER AR30W22 F001


MOXA IMC-101-S-SC-TV2.3.1 


ABB CP607 A0 ControlPanel 7" 1SAP507100R0001 


Flowserve GESTRA NRS1 - 40 b CAN - BUS


Hirschmann OZD PROFI12M G12 INET  2-Port943727321


SEW Eurodrive  KF47 DT80K4/BMG/TF 0,55kW


SIEMENS G-Mot. 1BA6265-6NA 


PILZ PSS SB TRA, Basic License 301175B 


MTS-Sensor Temposonics  RHM1000MD531P102 


FANUC Power Unit A14B-0046-B00102 FANUCA20B-0005-045


SIEMENS 6ES7951-1AJ00-0AA0 


LEUZE MA 41 DP-K / 50033638 / 18-36V DC


SEW EURODRIVE MC07B0008-5A3-4-00 


SIEMENS 6SC6140-0FE00 


SEW Eurodrive  DFT80K4/BMG/MM05 


Moeller DIL6AM/22 380V 50Hz 


Rexroth 7HSR 10-15/01C FE/ZN12C MNR:R900809783 


Stber POSIDRIVE Typ FAS 4038 


Yaskawa CIMR- G7A20P7 Spec:20P71C 










SMT SWISS CNC 571-042-016 


MITSUBISHI SERVO, MR-J3-60B 


KTR ROTEX 65/Stahl/95/1/8 


MITSUBISHI MELSEC-QQ02HCPU 


ELECTRIC  LXM15LD21M3


Stber POSIDRIVE  Typ FDS 2024/B 


Allen Bradley N-2304-1-F00AA 


SMT SWISS CNC 571-048-008 ADC 


MITSUBISHI MELSEC-QQ06HCPU 


Jenaer Antriebstechnik  414 AR-BJ-000-000


mayr ROBA-contitorque 2/150.100 


SMT SWISS CNC 571-046-002 


SICK ELG3-0450P521  LICHTGITTER 1025440 


SIEMENS 6SC6130-0FE00 


SIEMENS  6RA8211-2AA0 


SIEMENS 6ES7 315-2AG10-0AB0 


BERNECKER & RAINER ECPU10-1 


FANUC Power Unit A16B-1310-0010-01 


Doepke DFS 4B NK 40/0,3A 09136995 


ABB  1SEP102242R1100 XRE2-50-3P 


Siemens 1LA9131-2KA60-Z 


Allen Bradley OSAIOS 5330 


SIEMENS nash_elmo G200 2BH1400-7AH21-ZN03 


MITSUBISHI SERVO MR-J3-200B4 


Moeller  NZMB2-4-A200/125 


SIEMENS  6FX1120-4BB02 


FANCOM LM 50 Stellantrieb  A5332012.00 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2188 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2184 


WERNER LE12-140-MO


Eaton PFDM-125/4/003FI Schalter 235916


Siemens CP 6GK7 443-1GX11-0XE0 E:03


Siemens 6FC3984-1FC


ABB 3BSE018172R1 


Fiessler  ULVT 1500/105E 


SEW Eurodrive  WA20/TDRS71S4BE05/MM05 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2164 


DOLD DMP 96C ASP 675043 Controller DoldArt.Nr.9307000110 


SEW Eurodrive  R17DT71D4/BMG/MM05 


Almatec Membranset ET A40 PTFE 


WILO 502 124 398 Pumpensteuerung 


Trafo TransformatorRiedel 304914B 


Moeller Klckner NZMH4-100-1000 


Siemens 3TC4817-0LF4


SEW Eurodrive  WAF20 DT71D4MM03C-503-00


SEW Eurodrive  KF47 DRS71M4BE1/TH 









Moeller Klckner NZMH6-100/ZM6-100 


SCHUNK PGN 200/2 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2168 


Siemens  6FC5110-0BB01-0AA2 


Hartmann + Braun TET106-EX.D H&B 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2183 


HMS Industrial  ABX-EMBS-PDPS 


Siemens SINAMICS G120C 6SL3210-1KE12-3AP1 


Sulzer-Escher Wyss GW21ER-DK


ABB MCU1A01C0-2 Motor 1SCA022553R2910


ABB 1SCA102406R1001 OS250D12LR-114


DOLD DMP 96C ASP 675065 Controller DoldArt.Nr.9307000102 


BAUMüLLER BUS 3-15/30-30-002 


SEW Eurodrive S67 R37/A 


Berger Lahr SER397/4L7SM0CO 


Siemens Simatic S76AT1 735-0AA01-0AA0


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2180 


Siemens Simatic S7-300 CPU313C 6ES7 313-5BE01-0AB0 


SCHLSSER EUROTRONIK2000 ESS 2136 401 


LS XP50 XP50-TTA/DC


MITSUBISHI AC MR-J3-60B4  600W + MR-J3BAT


Yaskawa CIMR- G7A23P7 Spec:23P71C 


MTS-Sensor Temposonics  RHM0900MD531P102 


SIEMENS 4AT3031-5AT10-0C 


OMRON CJ1G-CPU45H 


SMC IZD10-110 


WINTER GMS 8 - M24RLB NH3 


WINTER GMS 8 - W230R


ABB T4C38 R6124 


Allen Bradley OSAIOS 5560 


Janitza - UMG 507 E


SIEMENS C74451-A1841-B194 


SEW Eurodrive  RF27 DRS71S4BE05/MM05 


HEIDENHAIN ROD 466 1024 30B10-2B 


PRO-FACE GP37W2-BG41-24V 


Doepke DRP FI-Steuerrelais MRCD  09340110 


REXROTH R911280931 INDRAMAT RECO RMA02.2-32-DC024-050 


SIEMENS  6FX1121-4BD02 


ABB Procontic K200 Typ 07 AB 200 Best-NrGJV3 0724 13 R1 


VOGEL Kolbenpumpe KFG1W-2-811+924 


Moeller Klckner NZMH4-10-CNA 


Moeller Klckner NZM6-100/ZM6-100 


GEC ALSTHOM RS442G R1111 


Hartmann + Braun P20340-4-0802654 F 


SEW  MDX61B0008-5A3-4-00 + BW090-P52B


Hirschmann OZD PROFI12M G11 INET 943727221 


GILDEMEISTER /O.ADR.CO



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