10 ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດ Essential PLC
10 ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດ Essential PLC
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ PLC ປະຈໍາວັນ, mastering ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນສິບເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່:
1. ບັນຫາພື້ນຖານ
ລະບົບ PLC ມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ແນະນຳໃຫ້ມີລະບົບສາຍດິນທີ່ເປັນເອກະລາດ, ອຸທິດຕົນ, ແລະອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຄວນມີພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຈຸດຕໍ່ສາຍດິນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດຕາມເຫດຜົນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງວົງຈອນ. ອັນນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈຸດຕໍ່ດິນຖືກແຍກອອກທາງຮ່າງກາຍ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍເຄເບີນສື່ສານ ຫຼືລະບົບເຊັນເຊີ.PLC ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ສາຍດິນຈຸດດຽວ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການແຊກແຊງແບບທົ່ວໄປ, ເຕັກໂນໂລຢີພື້ນດິນທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບສັນຍານການປຽບທຽບ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງພື້ນດິນຈຸດດຽວຂອງໄສ້ສາຍສັນຍານແລະການເລື່ອນສາຍສັນຍານ, ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານ insulation ຈາກພື້ນດິນບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 50MΩ.
2. ຮັບມືກັບການແຊກແຊງ
ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະ ກຳ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ - ຕໍ່າ, ມັກຈະຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ຜ່ານສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່. ນອກເຫນືອຈາກການວາງສາຍດິນທີ່ເຫມາະສົມ, ມາດຕະການຕ້ານການແຊກແຊງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດໃນການອອກແບບ, ການຄັດເລືອກແລະການຕິດຕັ້ງສາຍ:
ສໍາລັບສັນຍານອະນາລັອກ, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນສອງເທົ່າ.
ສໍາລັບສັນຍານກໍາມະຈອນທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍທີ່ມີໄສ້ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຈາກພາຍນອກແລະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງກັບສັນຍານລະດັບຕ່ໍາ.
ສໍາລັບສາຍການສື່ສານ PLC, ຜູ້ຜະລິດ - ສາຍທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແມ່ນແນະນໍາ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນຫນ້ອຍ, ບິດ shielded - ສາຍຄູ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້.
ຫ້າມສົ່ງສາຍສັນຍານອະນາລັອກ, ສາຍສັນຍານ DC ແລະສາຍສັນຍານ AC ໃນທໍ່ດຽວກັນ.
ສາຍທີ່ມີການປ້ອງກັນເຂົ້າ ຫຼືອອກຈາກຕູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບອຸປະກອນໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວແທນ.
ສັນຍານ AC, ສັນຍານ DC ແລະສັນຍານອະນາລັອກບໍ່ຄວນໃຊ້ສາຍດຽວກັນ. ສາຍໄຟຄວນຖືກແຍກອອກຈາກສາຍສັນຍານ.
ເພື່ອແກ້ໄຂການແຊກແຊງໃນເວັບໄຊທ໌, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍທີ່ມີໄສ້ສໍາລັບສາຍທີ່ຖືກກະທົບແລະຕິດຕັ້ງມັນໃຫມ່. ອີກທາງເລືອກ, ເພີ່ມລະຫັດການກັ່ນຕອງຕ້ານການແຊກແຊງເຂົ້າໃນໂຄງການ.
3. ການກຳຈັດເສັ້ນ-ຫາ-ສາຍຄວາມອາດສາມາດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຄວາມຜິດພາດ
Capacitance ມີຢູ່ລະຫວ່າງ conductors ຂອງສາຍໃດໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍທີ່ມີຄຸນວຸດທິມີລະດັບຄວາມອາດສາມາດທີ່ແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີ້ນເກີນຂອບເຂດທີ່ແນະນໍາ, ສາຍ - to - line capacitance ສາມາດເຮັດໃຫ້ PLC ເຮັດວຽກຜິດພາດ. ອັນນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ມີການຕອບສະໜອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC, ຫຼືວັດສະດຸປ້ອນ PLC ລົບກວນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້:
ໃຊ້ສາຍທີ່ມີແກນບິດ.
ຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງສາຍ.
ແຍກວັດສະດຸປ້ອນລົບກວນດ້ວຍສາຍເຄເບີ້ນສະເພາະ.
ໃຊ້ສາຍປ້ອງກັນ.
4. ການເລືອກໂມດູນຜົນຜະລິດ
ໂມດູນຜົນຜະລິດແມ່ນມີຢູ່ໃນປະເພດ transistor, triac, ແລະ relay:
Transistor - ໂມດູນປະເພດສະຫນອງຄວາມໄວການສະຫຼັບທີ່ໄວທີ່ສຸດ (ໂດຍປົກກະຕິ 0.2 ms) ແຕ່ມີຄວາມສາມາດໂຫຼດຕ່ໍາສຸດ (0.2 - 0.3 A, 24 VDC). ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບໄວ - ສະຫຼັບແລະສັນຍານ - ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປກັບເຄື່ອງແປງຄວາມຖີ່ແລະອຸປະກອນ DC. ໃຫ້ສັງເກດຜົນກະທົບຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຂອງ transistor ໃນການໂຫຼດ.
Triac - ໂມດູນປະເພດແມ່ນຕິດຕໍ່ - ຫນ້ອຍແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຫຼດ AC ແຕ່ມີຄວາມສາມາດໂຫຼດຈໍາກັດ.
Relay - ໂມດູນປະເພດສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດ AC ແລະ DC ແລະມີຄວາມສາມາດໂຫຼດສູງ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນເປັນທາງເລືອກທໍາອິດສໍາລັບການຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມແຕ່ມີຄວາມໄວການປ່ຽນຊ້າລົງ (ປະມານ 10 ms), ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ.
5. ການຈັດການ Inverter ໃນໄລຍະ - ແຮງດັນແລະເກີນ - ປະຈຸບັນ
ເມື່ອຫຼຸດຄວາມໄວໂດຍການຫຼຸດຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້, ມໍເຕີອາດຈະເຂົ້າສູ່ໂຫມດເບກແບບຟື້ນຟູ. ພະລັງງານທີ່ປ້ອນກັບ inverter ເພີ່ມແຮງດັນໃນທົ່ວຕົວເກັບປະຈຸການກັ່ນຕອງ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນ - ການປົກປ້ອງແຮງດັນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ເພີ່ມຕົວຕ້ານການເບກພາຍນອກເພື່ອກະຈາຍພະລັງງານຟື້ນຟູ.
ເມື່ອ inverter ຂັບ motors ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນໃນໄລຍະຫນຶ່ງ motor ສາມາດເຮັດໃຫ້ inverter ເດີນທາງ, ຢຸດ motors ເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດ. ເພື່ອປ້ອງກັນການນີ້, ຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟແຍກ 1: 1 ຢູ່ດ້ານຜົນຜະລິດຂອງ inverter. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າກະແສຄວາມຜິດຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນຫມໍ້ແປງ, ປົກປ້ອງ inverter ຈາກ tripping.
6. ການຕິດສະຫຼາກວັດສະດຸປ້ອນ ແລະ ຜົນຜະລິດເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍ
PLCs ຄວບຄຸມລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂາອອກຈໍານວນຫລາຍ, ແສງຊີ້ບອກ, ແລະຕົວເລກ PLC. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາງ່າຍຂຶ້ນ:
ສ້າງຕາຕະລາງໂດຍອີງໃສ່ schematic ໄຟຟ້າແລະວາງມັນຢູ່ໃນກະດານຄວບຄຸມອຸປະກອນຫຼືຕູ້. ລະບຸແຕ່ລະຕົວປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC ແລະຕົວເລກຢູ່ປາຍຍອດອອກພ້ອມກັບສັນຍາລັກໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ແລະຊື່ພາສາຈີນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂະບວນການປະຕິບັດງານຫຼືແຜນວາດຂັ້ນໄດ, ພັດທະນາການປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC - output logic function table . ຕາຕະລາງນີ້ອະທິບາຍຄວາມສໍາພັນທາງເຫດຜົນລະຫວ່າງວົງຈອນຂາເຂົ້າແລະຜົນຜະລິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
7. ການວິນິດໄສຄວາມຜິດໂດຍໃຊ້ເຫດຜົນຂອງໂປຣແກຣມ
ດ້ວຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ PLCs ທີ່ມີຢູ່, ladder - ຄໍາແນະນໍາແຜນວາດສໍາລັບ PLCs ຕ່ໍາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ສໍາລັບ PLCs ລະດັບສູງເຊັ່ນ S7 - 300, ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນຂຽນເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ແຜນວາດ ladder ປະຕິບັດຄວນປະກອບມີຄໍາບັນຍາຍສັນຍາລັກຂອງຈີນເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ເມື່ອວິເຄາະຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າ, ວິທີການຊອກຫາແບບປີ້ນກັບກັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດຜິດ, ຄົ້ນຫາ Relay ຜົນຜະລິດ PLC ທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະຕິດຕາມຄວາມສໍາພັນທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເປີດໃຊ້ຂອງມັນ. ປະສົບການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກໍານົດບັນຫາຫນຶ່ງໂດຍປົກກະຕິຈະແກ້ໄຂຄວາມຜິດໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຜິດຫຼາຍຄັ້ງພ້ອມກັນແມ່ນຫາຍາກ.
8. ການຕັດສິນຄວາມຜິດ PLC
PLCs ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງທີ່ມີອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຕ່ໍາ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວເຊັ່ນ: PLC ຫຼື CPU ເສຍຫາຍ, ຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງຊອບແວ, ແມ່ນເກືອບບໍ່ມີ. ຈຸດປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC ບໍ່ໜ້າຈະລົ້ມເຫລວເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການແຊກແຊງແຮງດັນສູງ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ Relay ຜົນຜະລິດ PLC ມີອາຍຸຍືນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ overloaded ເນື່ອງຈາກການໂຫຼດ peripheral ວົງຈອນສັ້ນຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງການອອກແບບ. ໃນເວລາທີ່ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄຟຟ້າ, ສຸມໃສ່ການອຸປະກອນອຸປະກອນໄຟຟ້າຫຼາຍກ່ວາການສົງໃສວ່າມີຮາດແວ PLC ຫຼືຊອບແວ. ວິທີການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສ້ອມແປງໄວແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດການຜະລິດ.
9. ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊອບແວ ແລະ ຮາດແວຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ loop ການຄວບຄຸມຫຼື activated ກ່ອນທີ່ loop ສາມາດຖືກຍົກເວັ້ນຈາກ PLC.
ເມື່ອຫຼາຍຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມວຽກງານດຽວ, ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານພາຍນອກກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດປ້ອນຂໍ້ມູນ.
ນໍາໃຊ້ອົງປະກອບອ່ອນໆພາຍໃນຂອງ PLC ແລະລັດກາງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂປລແກລມແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາງ່າຍຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຮາດແວ.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເກັບຜົນຜະລິດແຕ່ລະອັນແຍກກັນເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະກວດກາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນຜົນຜະລິດອື່ນໆ. ຄວາມຜິດຢູ່ໃນຈຸດຜົນຜະລິດຫນຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນຜົນຜະລິດທີ່ສອດຄ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ສໍາລັບຜົນຜະລິດຄວບຄຸມການໂຫຼດ bidirectional, ປະຕິບັດ interlocking ທັງໃນໂຄງການ PLC ແລະພາຍນອກເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວການໂຫຼດ bidirectional.
ການຢຸດສຸກເສີນສໍາລັບ PLC ຄວນໃຊ້ສະວິດພາຍນອກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
10. ຂໍ້ຄວນລະວັງອື່ນໆ
ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າ AC ກັບປ້ຳປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທຳລາຍ PLC.
terminal ຕໍ່ສາຍດິນຄວນຈະເປັນເອກະລາດ, ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ສາຍດິນຄວນມີພື້ນທີ່ຕັດບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 2mm².
ການສະຫນອງພະລັງງານເສີມມີຄວາມອາດສາມາດຈໍາກັດແລະພຽງແຕ່ສາມາດພະລັງງານຕ່ໍາ - ອຸປະກອນພະລັງງານເຊັ່ນເຊັນເຊີ photoelectric.
ບາງ PLC ມີຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງຈຸດທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້. ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
ຖ້າບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນຢູ່ໃນວົງຈອນຜົນຜະລິດ PLC, ປະກອບມີຟິວຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆໃນວົງຈອນພາຍນອກເພື່ອປ້ອງກັນການໂຫຼດສັ້ນ - ວົງຈອນຈາກການທໍາລາຍລະບົບ.