摘要:PLC技術是工業控制領域為替代繼電器控制而出現的產物,能夠方便地控制開關操作和生產時序等。PLC技術在自動化控制領域的廣泛應用,極大地提升了自動化控制技術,改善工廠的生產環境,提高生產質量。
關鍵詞:PLC技術;工業控制;自動化控制
PLC是專為工業自動控制領域設計的可編程控制器。工業控制經歷手動控制、繼電器/接觸器控制、數字控制三個階段,其中繼電器控制的發展極大的解放了生產,提高了工業生產的效率,但是在大型工業生產中,繼電器控制系統體積大,耗電多,接線復雜,在控制實現上,繼電器控制系統速度較低,調試困難,當生產流程或生產線變更時,系統難以改造,適應性較差。為解決以上難題,PLC技術應運而生,其功能從最初的邏輯控制發展出時序控制、模擬控制、聯網通信等諸多功能。經過編程的PLC控制器可以完成過去需要上千的繼電器和計時器才能完成的工作。
一、PLC技術的概述
PLC控制技術屬于數字控制的范疇,PLC本身可視為一種微型工控機,包含:電源模塊、中央處理單元、存儲器、I/O接口、功能模塊、通信模塊。PLC工作過程分為三個階段,即數據采集(輸入)、邏輯運算(程序運行)和指令輸出(輸出)三個階段,以上三個階段視為一個掃描周期。PLC常用的編程語言是梯形圖,CPU按一定的時鐘速率循環掃描,系統運行的速率取決于CPU的時鐘頻率和用戶程序的長度。
其主要特點有:1、使用簡單,易于編程,可移植性強。2、可靠性高,使用故障率極低。3、抗干擾能力強,能適應不同的工作環境。4、功能豐富,應用領域廣闊。5、體積小,安裝簡單,易于維護。
相比單片機控制,兩者都能實現復雜的邏輯控制,替代復雜的繼電器控制。但是,PLC的可靠性遠勝于單板機,對于工業環境的粉塵、震動和電磁干擾的適應性很強。另外,單片機使用匯編語言編程,PLC使用梯形圖編程語言,在匯編語言的基礎上進行了優化,可學性更強,編程界面與直觀的繼電器電路相似,更適合開發維護人員使用。PLC具備系統自檢功能,內部硬件問題可通過強大的顯示界面進行顯示,便于設備的維修養護。
二、PLC技術在電氣自動化控制的應用
PLC的主要應用領域:
1開關量控制
取代傳統的繼電器電路,實現邏輯控制、順序控制,適用于單臺設備控制、多機群控、自動化流水線等。
2模擬量控制
通過A/D模塊和D/A模塊,對生產過程中的連續變化量,如溫度、壓力、流量、液位和速度等進行控制。
3運動控制
通過專用的運動控制模塊,驅動伺服電機、步進電機等實現對圓周運動或直線運動的控制。
4過程控制
通過編制控制程序或使用PID控制模塊,實現對溫度、壓力、流量等生產的閉環控制,在冶金、化工、熱處理等生產過程應用廣泛。
5通信聯網
PLC集成了各種通信接口,如485接口、232接口、RJ45接口,可實現PLC間通信、PLC與其它智能控制設備(如工控機、變頻器、控制屏)間的通信。
三、PLC技術在自動化控制中的應用舉例
現有一片區雨水提升泵站,主要承擔片區雨季收集雨水的提升排放任務,對防止城市內澇具有重要意義。泵站內主要用電設備有6臺雨水泵、4臺閘門、2套格柵和照明監控設備等。工藝流程如下:進水閘井→格柵井→集水池→水泵間→壓力出水池→出水閘井→河道。工藝設備運行采用自動控制系統,需監測和控制的工藝參數有格柵井水位、水泵開閉、格柵啟停、閘門開閉、水泵電力參數、小動力設備電力參數、故障信號等。泵站運行會產生大量的離散輸入輸出數據,且控制可靠性要求很高,根據以上特點,泵站自動控制系統采用PLC控制系統。
PLC控制站為泵站的控制核心環節,負責泵站內的全部工藝設備的運行控制、聯動控制、故障報警和控制信息顯示,并提供監控人員與控制系統的接口及控制系統與上位計算機、控制中心的通信、管理接口。
PLC控制系統的控制命令通過設備控制柜對水泵、格柵、進水閘門進行控制,同時采集水泵、格柵機、進水閘門的故障、運行狀態及手/自動狀態信號。泵站上級管理中心可通過通信網絡,遠程控制泵站內PLC控制系統,實現汛期內遠程控制和統一調度。
四、PLC技術的發展趨勢
需要注意的是,雖然PLC的梯形圖程序中使用了繼電器、計時器等物理名稱,但PLC內部并不存在實物的繼電器,而是對應存儲單元中寄存器的一個存儲單元,即“軟繼電器”。存儲單元位于高電位時,對應的軟繼電器處于接通狀態,相當于繼電器常開觸點接通,常閉觸點關斷。存儲單元位于低電位時,對應的軟繼電器處于斷開狀態,相當于繼電器常開觸點關斷,常閉觸點接通。PLC以軟繼電器模擬實物繼電器運轉,通過程序執行邏輯運算,并通過輸出單元連接外部電氣元件,按程序運算結果驅動生產運轉。
隨著工業生產的變革,PLC的發展出現兩個趨勢,即智能化和小型化。智能化面向大型復雜流程的工業生產,體現為網絡化、智能化、大型化。小型化面向低成本簡單流程的工業生產,體現為小體積、高速度、高可靠性。近年來大型PLC為保證可靠性,采用雙CPU或三CPU構成冗余系統,即使單個CPU發生故障,也不影響生產正常運行。隨著應用的深入,針對PLC開發了一系列的專用模塊,如矩陣運算、函數運算、數據轉換、PID計算、伺服電機軸控制等,在大型控制系統中的應用越來越廣泛。
五、結語
PLC控制技術應用在工業自動化控制上,具備高可靠性、良好的抗干擾性,有著很強的適用性。PLC從其產生到現在,實現了接線邏輯到存儲邏輯的飛躍;其功能從弱到強,實現了邏輯控制到數字控制的進步;其應用領域從小到大,實現了單體設備簡單控制到勝任運動控制、過程控制及集散控制等各種任務的跨越。今天的PLC在處理模擬量、數字運算、人機接口和網絡的各方面能力都已大幅提高,成為工業控制領域的主流控制設備,在各行各業發揮著越來越大的作用。
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(作者單位:國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心)
作者簡介:楚丹丹(1988.4-),女,吉林龍井人,大連理工大學控制理論 與控制工程碩士,審查員。