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某型試驗機水配重系統(tǒng)排故分析

2014-03-15 19:47:08李劍
科技創(chuàng)新與應用 2014年8期
關鍵詞:故障

李劍

摘 要:文章針對實際工作中的一起故障現(xiàn)象進行分析,通過對PLC輸出端電路以及外線路分析,闡述工程設計中的注意事項。

關鍵詞:PLC;雙向晶閘管;故障

1 引言

某型試驗機因試飛科目需要,加裝了一套水配重系統(tǒng)。該系統(tǒng)設計采用可編程控制器PLC為數(shù)據(jù)采集與控制的核心控制單元,實時采集系統(tǒng)流量、壓力、開關、液位、燃油消耗等信號,自動調節(jié)重心到要求位置,同時系統(tǒng)具有緊急調節(jié)功能、應急調節(jié)功能和遠程監(jiān)控功能。

水配重系統(tǒng)在進行地面通電驗證系統(tǒng)調節(jié)方式優(yōu)先級時,發(fā)生輔泵系統(tǒng)調節(jié)故障。針對故障現(xiàn)象對電氣改裝線路圖及PLC內部原理進行分析,得出故障產生原因是由于PLC內部結構和外線路控制端連線問題。本文將PLC控制故障進行分析說明,為后續(xù)使用PLC設計電路時提供參考。

2 原因分析

2.1 故障現(xiàn)象說明

水配重系統(tǒng)優(yōu)先級試驗內容為驗證3種調節(jié)方式優(yōu)先級是否正確,即應急調節(jié)>緊急調節(jié)>正常調節(jié)。應急調節(jié)由直控開關控制,當打開直控開關后,不論系統(tǒng)在任何調節(jié)方式都應轉為應急調節(jié),隨后系統(tǒng)自動完成對兩個輔泵的控制調節(jié)過程。應急調節(jié)的外部控制電路圖如圖1所示。圖1中,J1為J210-J1N型繼電器,J2為J320-D1A型繼電器,J3、J4為T020-120s型繼電器。

電路圖分析:按圖1連接線路,當水配重系統(tǒng)進行正常調節(jié)時,打開直控開關,飛機直流28V電通過直控開關,將繼電器J2吸合,其觸點A1與A2閉合,此時28V電通過二極管將繼電器J1吸合,則PLC電源的24V+掉電,系統(tǒng)不通過PLC的內部程序進行控制,此時其他泵停止工作。但輔泵1(Y1)、輔泵2(Y3)通過J3、J4延時繼電器的外線路,來控制這兩個輔泵的工作狀態(tài)。以上控制原理是系統(tǒng)完成正常調節(jié)轉為應急調節(jié)的工作過程。

地面試驗實際操作直控開關后,出現(xiàn)的故障現(xiàn)象是: PLC控制模塊的工作指示燈未熄滅,兩臺輔泵未按繼電器控制方式工作,系統(tǒng)正常模式轉應急模式未啟動成功。

圖1 應急調節(jié)外線路與PLC線路圖

2.2 故障分析:

根據(jù)接線圖分析,出現(xiàn)故障的原因可能有:

(1)繼電器J1或J2未能正常工作;

(2)PLC控制模塊的24V+端與輸出COM端在轉換時有電壓串入。

依據(jù)上述分析的故障原因,進行線路排查,最終確定原因2的可能性很大。針對PLC控制模塊的輸出單元內部線路進行分析,本系統(tǒng)采用三菱系列的PLC控制模塊,其輸出單元為雙向晶閘管方式,內部原理圖如圖2。

在雙向晶閘管輸出電路中,輸出電路采用的開關器件是光控雙向晶閘管,虛線框內是PLC 內部的輸出電路,線框外右側為外部用戶連接線,各個輸出點對應的輸出電路均相同。

圖2中,T 為光控雙向晶閘管(兩個晶閘管反向并聯(lián));LED 指示輸出點的狀態(tài);R2, C 構成阻容吸收保護電路;FU 為熔斷器。

圖2 PLC輸出端內部原理圖

輸出端工作原理為:當對應于T 的內部繼電器的狀態(tài)為1 時,發(fā)光二極管導通發(fā)光,同時輸出指示燈LED 點亮,表示該輸出點接通;當對應T 的內部繼電器的狀態(tài)為0 時,T 不導通,此時LED 不亮。雙向晶閘管為無觸點開關,無論外接電源極性如何,都能使雙向晶閘管T 導通,使負載得電,輸出的負載電源可以根據(jù)負載的需要選用直流或交流電源。雙向晶閘管響應時間介于晶體管型與繼電器型之間。

由圖1電路圖可以看出,當直控開關閉合時,28V電分為兩條通路通過,支路1為:J1、J2吸合后,將PLC控制模塊的輸入電源端(24V電)斷開,此通路完成PLC對所有泵控制的切斷;支路2為:J3繼電器的B2、B3觸點,J4繼電器的B2、B3觸點,由于J3、J4繼電器為延時吸合120S的時間繼電器,故Y1、Y3的輸出接線端在4min內,一直存在28V。

根據(jù)圖2所示,Y端出現(xiàn)28V時,雙向晶閘管T 導通,由于雙向晶閘管響應時間介于晶體管型與繼電器型之間,可通過比較支路1與支路2的響應時間:支路1完成通路必須在J1、J2吸合后,即響應時間為2個繼電器動作時間之和,不大于21ms;支路2完成通路在雙向晶閘管T導通后,即響應時間不大于6ms。因此,在PLC電源輸入端未完成斷電情況下,Y1、Y3端電壓已經(jīng)串至PLC控制器的COM1端,而COM1端與PLC控制器的24V+端,外線路有并線連接,導致PLC的24V電壓端一直存在28V電壓,使得PLC控制器工作程序出現(xiàn)混亂,以致系統(tǒng)出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象。

2.3 故障排除

將PLC的輸出端COM1與PLC電源輸入的24V+端并線取消,并將COM1端另外接至電源點24V+。重新進行試驗內容,系統(tǒng)完成正常模式轉應急模式,上述故障現(xiàn)象排除。

3 結束語

綜上所述,這一起故障是由于對PLC內部線路的不了解,以及設計外線路時沒有考慮到元器件響應時間而導致,通過對PLC內部電路的分析,加深對可編程控制器的理解,在今后的工程設計中,可避免出現(xiàn)電源串電的設計缺陷。

參考文獻

[1]周萬珍,高鴻斌.PLC分析與設計應用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2004.

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