PLC技术在电气设备自动化控制中的应用研究 薛磊

发表时间:2020/6/8   来源:《基层建设》2019年第36期   作者:薛磊
[导读] 摘要:PLC控制技术在我国电气工程工业自动化技术控制系统中的广泛应用一直有着具备高可靠性、高稳定性、高操作灵活性等巨大优势,现如今,PLC控制技术已经逐步发展成作为一种成熟、可靠、完善的电气技术控制方法。
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        摘要:PLC控制技术在我国电气工程工业自动化技术控制系统中的广泛应用一直有着具备高可靠性、高稳定性、高操作灵活性等巨大优势,现如今,PLC控制技术已经逐步发展成作为一种成熟、可靠、完善的电气技术控制方法。基于此,为了能给我国电气工程工业自动化智能控制技术提供可靠数据参考提供借鉴,下文首先详细分析了各种PLC控制技术基本原理,然后详尽性地阐述了各种PLC控制技术在我国电气工程工业自动化智能控制系统中的实际应用。
        关键词:PLC;电气工程;自动控制
        引言:新型可编程电子逻辑集成控制器(programmablelogiccontroller,PLC),它是用于现代电子工业生产系统中的一个关键部件电子编程控制集成系统,因其具有逻辑可靠、灵活实用等的特征,在国内外电子工业生产中已经得到了广泛应用。在各种电气工程设备自动化工业控制中,因为lPLC量程控制系统技术支持定时量程控制、逻辑量程控制、顺序控制等,可实时完成各种模拟量程的输入、输出,实现各种工程控制系统命令的实时传输,可有效保证各种电气工业自动化工程控制目标的顺利达成。
        一、PLC技术原理
        1.PLC的基本构成
        PLC技术衍生于继电器技术,从整体来看,PLC技术是借助微型处理器实现继电器控制功能的集成技术,和计算机系统有着诸多类似之处,PLC技术也涉及到处理器、数据储存、I/O、电源等。目前,PLC技术已经趋于成熟,编程设备、硬件等较为丰富,能够实现对PLC参数状态的有效监控,实现和计算机的联通以及控制逻辑的共享编辑。
        2.PLC工作流程
        CPU是PLC工作的基础,在电源支持的情况下,根据预先设计的逻辑,就可实现有效工作,其工作流程为:(1)PLC进入扫描阶段,PLC同步完成和其他控制设备的信息传输交互,检查PLC控制体系的物理连接状态,启动用户控制程序,同步保留运作痕迹;(2)PLC处理I/O信息,将执行结果保留至相应的储存部分,同步传递控制信息至被控设备,进行内部循环扫描,直至被控设备完成逻辑控制过程。
        二、PLC动化技术在工业使用生产过程中对于工业电气设备进行自动化的重要意义
        常规的各种电气设备全程智能化控制程度相对较低,随着PLC和cpu等技术的广泛应用,可使各个电气设备的日常操作过程实现一个全程度的自动化智能控制,通过对cpu中需要存储的所有相关系统数据信息进行自动提取,并与系统预设值数据进行相对比较,能够快速准确判断各个电气设备的正常运行工作状态,大幅度度地提升了对电气设备的全程智能化控制程度。PLC两种技术在实际使用生产过程中,还分别具有质量可靠性强及安装操作简单的两大特点。由于该应用技术正在不断获得发展,并且系统依托于当前的先进计算机数据网络处理技术,可靠性较强,具有很强的数据工作处理能力以及强的抗干扰能力,能够轻松适应多种复杂网络环境。


        三、PLCl该技术在我国电气工程行业自动化质量控制系统中的重要应用
        1.顺序控制
        PLC可以根据控制系统当前阶段所处理的状态,根据输出量的运行状态自动划分各个阶段,在任何各个自动控制划分阶段,PLC的自动控制输出量状态不会发生变化。顺序控制系统能够充分满足工业电气工程师的自动化顺序控制基本功能任务,表现了突出较高的控制可靠性。
        2.开关量控制
        PLC开关运行控制基于"开关量"设计理念,一般而言,PLC的一个输入、输出均衡就是一个开关量的具体表现,在整个PLC系统中的每个按钮开关中,按钮开关只有分为打开、闭合两种它的运行控制状态,所以一个得电或者几乎不得磁的电开关就是它对开关量运行控制的一种具体表现。在控制电气工程中可以有多种控制电气设备,同时也可以有多种控制开关,比如控制温度开关,压力控制开关,流量控制开关等,这一类型的开关,给出的模拟信号的量就是模拟开关量,PLC就将给出模拟信号的量转变成成为了模拟开关量。开关的数量的自动实现以"限值"值的设置方式为基础,如果在电气工程标准体系中的所有以风扇散热器的风扇开关需要在一个设备上的温度限值达到70℃时候才开始自动正常运作,那么温度限值就相当应该自动设置为70℃,在设备温度达到高于70℃后,PLC自动分别给出需要打开的风扇开关的数量,那么风扇继电器就应该会自动让风扇散热器和风扇上的电源自动接通,如此一来,散热器的风扇就应该能够正常进行运作。
        3.闭环控制
        闭环控制在建筑电气工程以及自动化电气控制系统中的技术应用较为广泛,多数应用于系统实现针对空气流量、温度等多个要素的连续温度变化进行模拟量程的控制,这里以iisiemenss7-200PLC控制为其实例,PLC闭环控制以连续变化控制系统为基础理论,主要根据系统离散控制方程原理来设计实现内部逻辑闭环控制,PLC控制系统根据外部输出条件变化中的信息,判断输出期望值和实际工程测试期望值的重大差异,实现对系统输出期望值的有效自动调整,促使系统输出值朝着实际期望值所做的调整,无论外部环境情况条件发生何种重大变化,该调整趋势也始终必须保持一致。从客观的科学角度看,闭环控制并非仅不是控制PLC的一种基本功能,而是一种闭环控制系统形式,上述的风扇散热器和风扇闭环控制也同样属于闭环控制。
        四、结束语
        综上所述,自动化过程控制技术是当前现代电气工业生产必须和需要努力实现的技术目标,相较于时下已经引起高度广泛关注的人工智能自动控制、神经网络,PLC自动控制更为成熟,且自动控制更为简单,能够有效率地满足现代电气工程的日常运作管理需求。未来几年PLC自动控制在光子电气工程、工业生产过程中的技术应用范围会越来越广泛,同时也将伴随其他相关高新技术的不断发展,PLC或许也会为其迎来更多技术应用层面上的重大变革以及新的发展。广大技术从业者对此问题要求具有一个足够的主观认识,在实践中不断摸索探寻应用PLC相关技术的实际应用,并努力实现新一代技术开发方法和应用PLC的有效整合。
        参考文献:
        [1]李海月.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析[J].科学技术创新,2019(35):158-159.
        [2]马卫超.PLC技术在电气自动化控制中的应用[J].南方农机,2019,50(23):236.
        [3]袁酉亮.PLC技术在电气设备自动化控制中的应用研究[J].软件,2019,40(12):97-99.
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