Inquiry
Form loading...
Hoe kan het anti-interferentievermogen van PLC en HMI worden verbeterd?

Nieuws

Hoe kan het anti-interferentievermogen van PLC en HMI worden verbeterd?

08-12-2023
1. De voeding met uitstekende prestaties wordt gebruikt om de interferentie van het elektriciteitsnet te onderdrukken Voor de stroomvoorziening van de PLC-controller moet een niet-voedingslijn worden gebruikt voor de stroomvoorziening, en een speciale lijn moet worden gebruikt voor stroomvoorziening rechtstreeks vanaf de hoofdbus van de laagspanningsverdeelruimte. De isolatietransformator moet worden geselecteerd en de transformatorcapaciteit moet 1,2 ~ 1,5 keer groter zijn dan de werkelijke vraag. Er kan ook een filter vóór de scheidingstransformator worden geplaatst. Voor de voeding van de zender en het gemeenschappelijke signaalinstrument moet de verdeler met kleine gedistribueerde capaciteit en meervoudige isolatie-, afschermings- en lekinductietechnologie worden geselecteerd. De controller en het I/O-systeem worden gevoed door hun eigen scheidingstransformatoren en gescheiden van de voeding van het hoofdcircuit. 24V van PLC-controller De gelijkstroomvoeding mag niet zoveel mogelijk stroom leveren aan verschillende randsensoren, om de interferentie van de kortsluitfout in de randsensoren of voedingslijnen naar de PLC-controller te verminderen. Om een ​​ononderbroken netvoeding te garanderen, kan bovendien een online ononderbroken stroomvoorziening (UPS) worden gebruikt voor de stroomvoorziening. UPS beschikt over overspannings- en onderspanningsbeveiligingsfuncties, softwarebewaking, isolatie van het elektriciteitsnet en andere functies die de veiligheid en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening kunnen verbeteren. Voor sommige belangrijke apparatuur kan een dubbel voedingssysteem worden gebruikt voor het AC-voedingscircuit. Verschillende soorten signalen worden verzonden door verschillende kabels met externe technologie. De signaalkabels worden in lagen gelegd, afhankelijk van het type transmissiesignalen. De signaaldraden van hetzelfde type zijn getwist paar. Het is ten strengste verboden om verschillende geleiders van dezelfde kabel te gebruiken om tegelijkertijd de voeding en het signaal over te brengen, om het parallel leggen van signaallijnen en stroomkabels te vermijden, en om de hoek tussen de kabels te vergroten om elektromagnetische interferentie te verminderen. Om de uitgestraalde elektromagnetische interferentie van stroomkabels, vooral de voedingskabels van frequentieomvormers, te verminderen en om te voorkomen dat interferentie binnendringt, moeten afgeschermde stroomkabels worden gebruikt. 3. Anti-interferentiemaatregelen voor invoer- en uitvoerkanalen van PLC-controller Het filteren van de ingangsmodule kan de differentiële modusinterferentie tussen lijnen met ingangssignalen verminderen. Om de common-mode-interferentie tussen het ingangssignaal en de aarde te verminderen, moet de PLC-controller goed geaard zijn. Wanneer de ingangsterminal een inductieve belasting heeft, kunnen voor een AC-ingangssignaal capaciteit en weerstand parallel worden aangesloten aan beide uiteinden van de belasting, en voor een DC-ingangssignaal kan de stroomdiode parallel worden aangesloten. Om de parasitaire capaciteit tussen ingangssignaallijnen te onderdrukken, kan de geïnduceerde elektromotorische kracht die wordt gegenereerd door parasitaire capaciteit of koppeling met andere lijnen, een RC-piekabsorber worden gebruikt. De uitgang is AC-inductieve belasting en de RC-piekabsorber kan aan beide uiteinden van de belasting parallel worden aangesloten; Als de belasting gelijkstroom is, kan de vrijloopdiode parallel worden aangesloten en moet deze ook zo dicht mogelijk bij de belasting worden geplaatst. Voor de schakelwaarde-uitvoer kan een overspanningsabsorber of een thyristor-uitgangsmodule worden gebruikt. Bovendien zijn de uitgangspunten in serie verbonden met tussenrelais of opto-elektronische koppelingsmaatregelen om te voorkomen dat de uitgangspunten van de PLC-controller rechtstreeks worden aangesloten op de elektrische regellus en volledig elektrisch worden geïsoleerd. 4. Softwaremaatregelen van PLC-controller Anti-interferentie Vanwege de complexiteit van elektromagnetische interferentie is het niet voldoende om alleen hardwarematige anti-interferentiemaatregelen te nemen. De software-anti-interferentietechnologie van de PLC-controller moet worden gebruikt om samen te werken om de betrouwbaarheid van het systeem verder te verbeteren. Digitale filtering, vermogensfrequentievormende bemonstering, timingcorrectie van het referentiepuntpotentieel en andere maatregelen worden toegepast om periodieke interferentie effectief te elimineren en potentiële drift te voorkomen. Gebruik informatieredundantietechnologie om de bijbehorende softwarevlagbit te ontwerpen; Gebruik indirecte sprong, stel softwarebeveiliging in, enz. Voor het ingangssignaal van de schakelwaarde wordt bijvoorbeeld de timervertragingsmethode gebruikt om deze vele malen te lezen, en de resultaten zijn consistent en vervolgens bevestigd dat ze geldig zijn, wat de betrouwbaarheid van de software. 5. Correcte keuze van het aardingspunt en verbetering van het aardingssysteem Een goede aarding is een belangrijke voorwaarde om de betrouwbare werking van de PLC-controller te garanderen, waardoor onbedoelde spanningseffecten kunnen worden vermeden en interferentie kan worden onderdrukt. Het perfecte aardingssysteem is een van de belangrijke maatregelen voor een PLC-controller om elektromagnetische interferentie te weerstaan. PLC-controller is een snel besturingsapparaat op laag niveau, dat direct wordt geaard. Om de interferentie op de voeding, in- en uitgangsklemmen te onderdrukken, moet de PLC-controller worden aangesloten met een speciale aarddraad en moet het aardpunt worden gescheiden van het aardpunt van de voedingsapparatuur. (http://www.diangon.com Copyright) Als niet aan deze vereiste kan worden voldaan, moet deze ook worden aangesloten op andere apparatuur voor openbare aarding. Het is verboden om verbinding te maken met andere apparatuur voor serieaarding. Het aardingspunt moet zich zo dicht mogelijk bij de PLC-controller bevinden. De gecentraliseerde PLC-controller is geschikt voor parallelle éénpuntsaarding, en het centrale aardingspunt van de kast van elk apparaat wordt met een afzonderlijke aarddraad naar de aardelektrode geleid. Gedistribueerde PLC-controllers moeten in serie met één punt worden geaard. De aardingsweerstand van de aardingselektrode is minder dan 2 Ω, en de aardingselektrode wordt bij voorkeur op 10 ~ 15 m afstand van het gebouw begraven, en het aardingspunt van de PLC-controller moet zich op meer dan 10 m afstand van het aardingspunt van de sterkstroomapparatuur bevinden. Als de uitbreidingseenheid moet worden gebruikt, moet het aardingspunt ervan worden verbonden met het aardingspunt van de basiseenheid. Wanneer de signaalbron geaard is, moet de afschermingslaag aan de signaalzijde geaard zijn; Wanneer de signaalbron niet geaard is, moet deze aan de zijde van de PLC-controller geaard zijn. Wanneer er een verbinding in het midden van de signaallijn aanwezig is, moet de afschermingslaag stevig verbonden en geïsoleerd zijn en moeten alle afschermingslagen goed met elkaar verbonden zijn. Selecteer een geschikt aardingspunt voor éénpuntsaarding en vermijd meerpuntsaarding. 6. Apparatuurkeuze Bij het selecteren van apparatuur moeten we allereerst de anti-interferentie-indicatoren begrijpen die door de binnenlandse PLC-fabrikant worden gegeven, zoals de common-mode-afwijzingsratio, de differentiële-modus-afwijzingsratio, het weerstandsvermogen tegen spanning en hoe sterk het elektrische veld en het hoogfrequente magnetische veld zijn. mogen werken. We moeten producten selecteren met een hoog anti-interferentievermogen, zoals programmeerbare controllers met floating-technologie, goede isolatieprestaties en mens-machine-interface HMI. Het anti-interferentieprobleem bij de veldtoepassing van programmeerbare controllers en mens-computerinterfaces is complex en nauwgezet. Het anti-interferentieontwerp is een zeer complex systematisch project, waarbij specifieke invoer- en uitvoerapparatuur en een specifieke omgeving van de industriële locatie betrokken zijn, waardoor we alle aspecten van factoren uitgebreid in overweging moeten nemen. We moeten de aspecten van het verminderen van interferentiebronnen, het afsnijden van interferentiekanalen, enz. volledig in overweging nemen, afhankelijk van de feitelijke situatie op de locatie, en volledig gebruik maken van verschillende anti-interferentiemaatregelen om programmeerbare controllers en mens-computerinterfaces te ontwerpen. Alleen op deze manier kunnen we het anti-interferentievermogen van de programmeerbare controller en HMI bij veldtoepassingen echt verbeteren en de veilige en stabiele werking van het systeem garanderen.