关于基于 PLC 的双速电机继电控制系统的改造思考

发表时间:2020/9/17   来源:《科学与技术》2020年12期   作者:徐如根
[导读] 结合当前的双速电机继电控制发展情况,在分析了双速电动机的主要工作原理的基础上,从自身的电机控制系统管理和开发的经验出发,重点论述了PLC线路改造步骤以及内容,希望对于今后全方位保障双速电机继电控制系统逐步完善有做帮助。
        徐如根
        浙江省慈溪市威力电机制造有限公司

        摘要:结合当前的双速电机继电控制发展情况,在分析了双速电动机的主要工作原理的基础上,从自身的电机控制系统管理和开发的经验出发,重点论述了PLC线路改造步骤以及内容,希望对于今后全方位保障双速电机继电控制系统逐步完善有做帮助。
关键词:双速电机,继电控制系统,PLC控制,系统改造

        在当前的工业化大生产中,继电控制系统最为常见,能充分借助于继电器及电气线路来满足电力拖动的要求。其所涉及到的控制器件较为简单、成本较低,但在实践应用中往往存在着能耗大、体积大、控制速度慢且排除故障等问题,这样就会造成控制程度难以改变,造成可靠性有所降低。随着计算机技术的快速发展,基于微型计算机的具有逻辑控制及数字运算功能的可编程控制器 PLC的快速发展,能有效代替继电器控制,具有广阔的发展前景。双速电机在继电控制领域中具有一定的应用前景,能在化学化工、石油化工、石油天然气等开发和利用中最为主要的动力设备,适合驱动泵、压缩机以及相关的传动机械设备。这里结合双速电机继电器控制系统的发展情况,重点探讨了利用PLC技术对继电器控制线路改造的问题。
1 双速电动机的主要工作原理
1.1  概念
        结合双速电动机的转子特点,其能有适应于两种不同额定转速中的旋转工作要求,能有效借助于定子内部的绕线连接来有所改变。在具体的连接中,当实现电动机定子绕组为三角形的情况下,这样就能满足低速运行的要求,同样,如果实现定子绕组以 YY 的方式连接,这样就能保障满足电动机的高速运转要求。
1.2  双速继电器电路控制特点分析
        在具体的应用配电继电自动化技术的实践过程中,涉及到大量的专业技术的内容,随着各种复合技术的有效实施,必将逐步扩大配电机电自动化技术应用范围。其中,所涉及到的电子技术内容比较多,从采集信号作用的传感器,以及有效根据需求进行信号处理的控制器,这些都离不开电子技术的内容,因此重视实现电子技术的发展及创新则对于提升双速继电器电路控制水平具有重要意义。
2  PLC线路改造原理
        PLC则是指可编程程序的控制器,核心内容则是微处理器,能有效融合通信技术、计算机技术以及自动化技术,具有较为广泛的应用步骤,这里主要对于基于PLC的双速电机继电控制系统的改造问题进行探讨。
2.1  改造步骤
        结合项目的实际需求,在进行接触器-继电器控制双速电动机进行分析,结合实际的动作顺序控制要求,提出有效的基于PLC控制系统的改造设计工作。
2.2  控制系统改造设计
        结合全方位调控设计结构的要求,主要则是从实际需求出发,有效针对主结构PLC以及两个从结构 PLC中所涉及到的功能结构进行分析。具体的主站 PLC 自动调控传送功能分析中,则应开展从站的全面检测要求,以保障符合主站和从站的有效信息的传递,从而能更好地实现站点与功能模块中信息交流,并能利用DP总线来实现站点与功能模块的信息的交互。
        结合远程控制主机的情况来看,结合低压电流互感器检测的可编程逻辑控制系统情况分析,其往往起到一定的神经中枢的作用。为了有效满足系统的稳定性、安全性以及可靠性的要求,更好地实现系统的全面发展,则应保障软件平台的功能性得到扩展,更好地实现便捷化服务的要求。
2.3  软件改造设计
        结合软件设计改造的发展中,则应有效提出设计工作的分层化、集成化的要求,从而结合整体框架的实际情况,结合需求来设置全面检测单位、信号链接通道的交互传递单元、传感检测管理单位以及临时化的调控单元等。在上述的软件模块中并没有制约的作用,能实现独立性的要求,在具体的数据传输环节中合理化相应的连接点,有效满足协调化作用下的监测任务。结合一体化生产调度平台的检定任务要求,则是通过接口交互服务单元来实现,并能满足自动化监控的工作,能有效满足实现下方的电子调控系统的调控要求,从而保障有效地全方位运行作业流水,实现正常的检测工作,并能有效传递检测数据信息向生产调度平台,保持平台的稳定发展。
    结合上述分析,图1则是自动监测终端主板制板照片的照片,并根据项目要求红色圈出部分则为 CC1110 智能无线可编程逻辑控制系统(PLC)。
        
        
        图1 自动监测终端主板制板照片
        结合具体的设计要求,重点对于终端展开设计的环节中,这里选择的方案为DSP+ARM 的双 CPU 结构,能有效实现预期的改造要求。其中,DSP的作用则是能实现对于可编程逻辑控制系统(PLC)的数据开展采集以及运算的作用,借助于ARM来进行相关的终端数据内容的显示,并能满足分合闸控制、控制器等智能化的无线控制要求。
        结合具体的自动化监测终端进行分析,则是主要采取220V的交流设计方案,相对应的输出24V的直流电压则是通过DI/DO来使用,并能结合实际需求来有针对性地开展外观的自行设计工作。终端设计能有效体现出便捷化的人机交互特点,能实现外观大方以及内部结构紧凑的要求。
         
3 结论
        综上所述,结合项目需求而开展的智能化可编程逻辑控制系统(PLC)的设计过程中,一定要重视项目的可靠性内容。在开展低压电流互感器检测的可编程逻辑控制系统(PLC)的设计中,能通过合理化设计实现有效控制传感器运行状态,并能结合实际需求来开展相应的调整操作,从而保障电能质量、系统可靠性的提升,从而进一步保障实现智能化可编程逻辑控制系统(PLC)系统,有助于更好地发挥传感器的作用,符合项目的实际改造需求。

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