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鼓风机PLC控制系统探析范文

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鼓风机PLC控制系统探析

1具体措施方法

1.1铺设电缆桥架时应注意的问题PLC控制系统的信号通过导线与现场各种变送器、传感器一次检测元件及执行器相连接。在信号传输过程中,电缆桥架上的平行线之间互感、强电场会通过电缆间的分布电容相互产生窜扰,从而对系统形成干扰。采取以下措施可以避免或减小这种干扰。(1)高、低压、仪表电缆要分桥架,各自用专用桥架敷设;避免信号线与动力电缆靠行敖设,以减少电磁干扰。(2)仪表系统电缆桥架和敷设强电电缆的桥架之间的距离一般应大于200mm,防止辐射干扰。(3)电缆桥架相交时尽可能保持水平直角或垂直交叉。

1.2正确选用电缆以及正确的接线方式(1)选用屏蔽电缆,尤其是模拟量、脉冲量(例如转速)信号一定要采用单信号单电缆,不能采用多芯电缆。(2)220V交流电压等级信号不能与24V直流等级信号(包括供电),不能共用一多芯电缆。(3)长距离信号的传递,应选用较大截面的导线,避免信号衰减,尤其是电压信号、mv信号。(4)屏蔽电缆的屏蔽层不可多点接地,多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,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地,避免形成环流。(5)电缆中不用的多余线芯,应该将室外端悬空,用绝缘胶布包好,另一端在仪表盘内牢固地接在专用接地铜排上。(6)信号电缆的屏蔽层要接在专用接地铜排上,使用独立的专用接地体,不与其它性质的接地体共用接地体。(7)现场来的电缆,若现场未接一次元件,另一端也不应接在仪表盘的二次仪表(PLC或DCS)上。

1.3具有完整、良好的接地系统,并能在施工中正确、可靠接地接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施,目前在控制系统接地方面存在3个突出问题:(1)接地网制作成本高,难度大,很难满足阻值要求,因而接地网数量不够;(2)对控制系统缺乏全面了解,无法确定正确的接地方法;(3)对接地的重要性缺乏认识,不能做到可靠接地。接地是一个很复杂的技术专题,由于人们对它缺乏足够的认识和了解,所以往往忽视了它的重要性和危害性。要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。限于篇幅,这里不做深入讨论,下面仅介绍具体做法。(1)对控制系统而言,应制作3个接地网:保护地、系统地、屏蔽地。保护地(又称电气地),专门用于连接仪表盘和盘内各种仪表(包括PLC、DCS设备)的外壳。系统地(又称信号地、逻辑地),连接24VDC电源的负端和信号的负端(俗称冷端)。屏蔽地,专门用于连接屏蔽电缆的屏蔽层。严格按上述要求做到分类接地。(2)220V信号线的屏蔽层应接到保护地上,而不是屏蔽地。(3)如果没有屏蔽地接地网,只可将24VDC信号屏蔽线接到信号地上。(4)注意接地连接的可靠性。连接件应采用导电性能好、不易生锈的黄铜件,可靠牢固连接,并进行防护处理,以防以后锈蚀。(5)对分别具有系统地和悬浮零(或称悬浮地)的仪表之间的连接,应使用信号隔离器过渡,以防形成环流、抬高悬浮零点的电位,损坏具有悬浮零的仪表。(6)对具有特殊要求的仪表,特别是国外仪表要严格按照该仪表的接地要求进行接地连接,例如BENTLY系列轴运动监测仪,要求屏蔽线连接在它的“COM”端,就不能按常规接到屏蔽地上。另外,还要注意站在控制系统的整体角度,考虑仪表之间的连接关系,以及可能造成的相互影响。(7)接地体埋设时,一定要注意与防雷接地体的距离保持在5米以上,防止发生反击现象。(8)对于PLC控制系统,接地极的接地电阻小于2Ω,接地极埋在距建筑物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。(9)当选择测量装置各个部分与大地浮置起来,要注意全机与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,也能有效的抗除干扰。

1.4在输入信号出现波动时,干扰主要来自以下三方面(1)不同仪表设备使用独立电源,因接地形成电位差引起的地电流。(2)自然干扰,如雷电。(3)人为干扰,如对讲机电磁波、电机电流形成的电磁场等。在各个过程环路中使用信号隔离方法,加一个信号隔离器后就可解决问题,隔离器能对干扰进行有效抑制。断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决接地环路问题。

2结束语

鼓风机plc控制系统中的干扰随机性强,在设计施工调试维护时要考虑各方面的因素抑制干扰,对干扰情况需做具体分析,准确地排除干扰故障,使PLC控制系统正常工作,保证机组长期安全可靠地稳定运行。

作者:牛军 单位:西安陕鼓动力股份有限公司