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長期使用缺乏維護,機械、電氣失靈是故障產生的主要原因,因這類設備的關鍵執行部位,相對的位移一般較大,或者要經過電氣轉換等幾個步驟才能完成閥門或閘板的位置轉換,或者利用電動執行機構推拉閥門或閘板的位置轉換,機械、電氣、液壓等各環節稍有不到位就會產生誤差或故障。。
電源
PLC對于電源線帶來的干擾具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或電源干擾特別嚴重的環境中,可以安裝一臺帶屏蔽層的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾。一般PLC都有直流24V輸出提供給輸入端,當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源。因為普通的整流濾波電源,由于紋波的影響,容易使PLC接收到錯誤信息。
同步電動機同步電動機的優點除了過勵狀態可以補償無功功率外,還包括同步電動機的轉速嚴格遵守n=f/p,可以精確控制轉速;運行穩定性高,當電網電壓突然下降,其勵磁系統一般會強行勵磁,保證電動機運行穩定,而異步電動機轉矩與電壓平方成正比則會大幅下降;過載能力比相應異步電動機大;運行效率高,尤其是低速同步電動機。同步電動機無法直接啟動,需要異步啟動或變頻啟動。異步啟動指同步電動機在轉子上裝有類似于異步電機籠式繞組的啟動繞組,在勵磁回路中串接約為勵磁繞組電阻值倍的附加電阻來構成閉合電路,把同步電動機的定子直接接入電網,使之按異步電動機啟動,當轉速達到亞同步轉速%時,再切除附加電阻的啟動方式;變頻啟動不多贅述。。
矢量控制方式就是將定子電流分解成規定的磁場電流和轉矩電流,分別進行控制,同時將兩者合成后的定子電流輸出給電動機。因此,從原理上可得到與直流電動機相同的控制性能。采用轉矩矢量控制功能,電動機在各種運行條件下都能輸出大轉矩,尤其是電動機在低速運行區域?,F在的變頻器幾乎都采用無反饋矢量控制,由于變頻器能根據負載電流大小和相位進行轉差補償,使電動機具有很硬的力學特性,對于多數場合已能滿足要求,不需在變頻器的外部設置速度反饋電路。。
干擾源及一般分類
影響PLC控制系統的干擾源,大都產生在電流或電壓劇烈變化的部位,其原因是電流改變產生磁場,對設備產生電磁輻射;磁場改變產生電流,電磁高速產生電磁波。通常電磁干擾按干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(同方向)電壓疊加所形成。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統I/O模件損壞率較高的主要原因),這種共模干擾可為直流,亦可為交流。差模干擾是指作用于信號兩極間的干擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模干擾所形成的電壓,這種干擾疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。
西門子PLC系統中的子設備,如接線盒、線端子、螺栓螺母等處故障。這類故障產生的原因主要是設備本身的制作工藝、安裝工藝及長期的打火、銹蝕等造成。根據工程經驗,這類故障一般是很難發現和維修的。所以在設備的安裝和維修中一定要按照安裝要求的安裝工藝進行,不留設備隱患。 中間繼電器的基本結構和工作原理和接觸器完全相同,不同的地方就是中間繼電器的觸點組數多,并且沒有主觸點和輔助觸點之分,每一組觸點允許通過的電流大小是相同的。因為它的觸點容量較小,所以在電動機的控制線路里一般不能用在主電路中,而是利用他的小電流來控制接觸器的線圈,以達到小電流控制大電流的作用。中間繼電器是需要和繼電器底座配套使用的。線圈得電,常閉點斷開,常開點閉合。中間繼電器的每一組控制觸點分為公共端,常閉點和常開點。。
西門子6ES74921XL000AA0按鍵圖解 西門子6ES7331-7KF02-4AB1按鍵圖解 和線圈進線端一個方向的是觸點公共端,出線端分常開和常閉。判斷常開和常閉的方法是把繼電器插上繼電器座,用萬用表的通斷檔分別測量公共端到兩個出線端的通斷,通的是常閉,不通的是常開。如果沒有萬用表,我這里有一個小經驗告訴大家,一般中間繼電器的觸點都是上開下閉,就是上面一排是常開點,下面一排是常閉點。一般情況下都是在接觸器自帶的輔助觸點不夠用或者控制電壓與接觸器線圈的電壓不相符的時候我們就可以利用中間繼電器來做一個轉接點來完成整個線路的連接。。