束季平
摘要:在如今的電氣工程當中應用到了大量先進的技術手段,其中PLC技術就是一種十分典型的技術手段,對于提高電氣自動化控制水平,確保電氣系統及電氣設備安全穩定的運行至關重要。本文通過探討PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用措施,為相關工作的開展提供參考。
關鍵詞:PLC技術;電氣工程;自動化控制
引言:
PLC技術是電氣工程及電氣自動化中的重要技術手段,傳統的電氣控制系統設計比較繁瑣,使得電氣系統的運行效率低,故障頻發,運維管理的成本較高。而通過PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用,大大推動了電氣控制系統的自動化程度,借助于數字化的操作提升了電氣自動化控制系統的運行效率,簡化了繁瑣的工作流程,降低了電氣工程運維管理的高昂成本,保障了電氣系統安全、穩定和高效的運行。
1電氣工程及自動化控制中PLC技術概述
1.1PLC控制系統的設計原則
第一,控制成本。在傳統的電氣工程中,由于技術水平的諸多限制,導致電氣系統的運維成本較高,工作流程比較繁瑣。PLC技術的應用正是為了簡化工作流程,提高電氣工程及其自動化控制系統運維管理的效能,并合理的控制各項成本。因此,PLC控制系統的設計應當考慮系統運維的成本,保障良好的經濟效益;
第二,安全可靠。PLC控制系統的設計需要確保系統運行的安全可靠性,盡可能降低安全隱患,減少故障發生的幾率,確保系統可以安全穩定的運行;
第三,質量管理。PLC技術的應用需要確保相關系統、設備和技術的質量,使其滿足實際的使用需求。
1.2PLC技術的特點
首先,可靠性較高。PLC技術可以對電氣工程及自動控制系統的運行進行自動監測,在發現問題后進行自動報警和處理;其次,配套系統完善。PLC技術具有比較完備的配套設施設備,整體的操控性能良好;再次,穩定性強。PLC技術的應用受外界干擾和影響較低,因此系統的穩定性較強。
1.3PLC技術的應用范疇
第一,閉環過程控制。PLC技術以流量控制和壓力控制為代表的控制程序可以形成一個完整的閉環控制系統,通過這個閉環控制系統可以持續不間斷的對電氣工程及其自動化控制系統的運行進行控制,實現模擬量和數字量之間的交換;
第二,數據信息的自動化處理。通過在電氣工程及其自動化控制中應用PLC技術,可以依托于中央處理器實時的獲取電氣工程及其自動化控制系統運行的完整數據信息,同時還可以自動化的對這些數據信息進行整合、分析和計算,為相關操作的執行提供依據;此外,借助于PLC技術還可以實現信息數據的自動轉換,滿足電氣工程及其自動化控制系統的運行需求;
第三,順序控制。PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用可以簡化電氣工程及其自動化控制系統的操作流程,提高電氣工程及其自動化控制系統的運行效率,并且對電氣工程及其自動化控制系統的運行所產生的能耗進行合理的控制,加強對每一個環節的操控性。
2PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用策略
2.1PLC技術在順序控制系統中的應用
在運行順序控制系統前,需要首先結合實際的使用需求進行程序的設定,在順序控制系統中輸入信號,通過發送指令進行系統的操控。通過將PLC技術應用于順序控制系統當中,可以確保順序控制系統的穩定運行,并減少人力操控的繁瑣過程,控制人力成本,提高順序控制系統的運行效率。
2.2PLC技術在開關量控制中的應用
PLC技術具有較強的開關量控制功能,PLC技術在開關量控制中的應用可以利用虛擬繼電器取代傳統的機械繼電器,從而在開關量控制當中發揮出巨大的作用[1]。例如,在開關量控制工作當中,如果使用傳統的機械繼電器對接觸器的控制需要耗費較長的時間,在發生反應的過程中就會造成資源的浪費,也會給開關量控制帶來不利的影響,而借助于PLC技術在開關量控制中的應用,可以與接觸器快速發生反應,第一時間控制短路,避免短路對電氣設備造成的傷害。
2.3PLC技術在電力系統中的應用
第一,配電柜的自動化控制。其一,對可編程邏輯控制器進行控制。通過對兩個配電柜進行遠程操控,實時收集系統開關量的數據,而后將數據傳輸到PLC控制器當中,實現數據分析的功能;其二,對全球移動通信系統進行遠程控制。在遠距離以及布線情況復雜的情況對操控配電系統的開關量,從而實現遠程控制的功能,借助遠程控制系統進行自動報警,并采取相應的措施進行故障的排查和解決;其三,在控制故障危害中的應用。通過編程技術對電力系統運行中產生的數據進行自動化的處理,為邏輯判斷工作提供依據,在故障發生時可以自動化的采取處置措施,避免故障的進一步蔓延,減少電力系統故障造成的損失[2]。
第二,電機變頻調速控制。通過將PLC控制系統與電力系統的計算機進行連接,可以對電機變頻調速進行控制,才PLC控制系統的運行中可以主動接收主機發送的初始脈沖參數,從而靈活的加以調節和控制。
3PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用前景
3.1提升數字化程度
信息技術推動了PLC技術的更新換代,通過將PLC技術與數字技術進行深度融合,可以在原有系統功能的基礎上提升網絡數字化程度,提升PLC控制系統的自動化水平。
3.2提高抗干擾能力
為了保障PLC技術的有效應用,盡可能減少外界環境對PLC控制系統造成的干擾,在PLC技術的發展中還需要不斷加強系統的抗干擾能力,尤其是在惡劣工作環境下的抗干擾能力,為PLC技術在復雜環境下的應用提供保障。
3.3改善應用環境
當前PLC技術的應用對于環境溫度有著較為嚴格的要求,一般而言0-5℃的作業環境可以保障PLC控制系統的穩定運行。因此,PLC技術的廣泛應用必須要為其提供理想的工作環境,確保控制室良好的通風及散熱性能,減少和發熱元件之間的接觸,避免工作環境中存在易燃易爆物質及具有腐蝕性的物質,從而有效避免對PLC控制系統的負面影響。
結論:
PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用大大簡化了電氣工程及其自動化控制繁瑣的流程,提高了系統運行的效率,降低了系統運行的成本。隨著PLC技術的不斷研究,必然會推動PLC技術的不斷完善和成熟,擴大PLC技術的應用范疇,發揮出PLC技術的最大功能。
參考文獻:
[1]李海月.PLC技術在電氣工程及其自動化控制中的應用分析[J].科學技術創新,2019,(35):158-159.
[2]周國平.基于PLC技術在電氣工程自動化控制中的運用[J].電子技術與軟件工程,2018(19):125.