刍议电气工程自动化控制中PLC技术的应用

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  摘要:PLC 技术具有高性能、成本低、丰富的片上资源、超低能耗等特点,在各行业中都有广泛的应用,本文主要探究了PLC技术设计原则与优势以及PLC 技术应用,供相关人员参考。
  关键词:电气工程;自动化控制;PLC技术
  1 PLC技术设计原则与优势
  对于PLC技术在电气工程当中的应用来说,主要通过PLC芯片,实现对整体操控系统进行智能化控制。由于工业生产过程中,所需要的智能化参数较多,通过 PLC 技术有效地将相关参数信息上传到电脑进行综合分析,进一步判断出电气工程企业日常工作当中的决策是否出现问题,也进一步增加了企业日常运作过程中的工作效率。
  在 PLC 电路设计过程中,需要保证其本身的供电参数与具体工作流程能够符合电气工程内部具体相关规模,保证该技术能够正常使用。一般 PLC 技术所选择的是通常是 DC-5V 供电模式,同时对该电路设计了带有滤波。对于一个系统来说,需要在日常使用过程中具有相对稳定的工作电压,这样才能够保证该系统内部的性能能够最大化使用。而 AMS1117-3.3 能够满足以上条件。其中内部包括了低漏失电压、限流功能与过热切断等功能,这样可以保证输入的 5V 电压经过 C1、C2 进行滤波工作,同时防止突然出现断电,PLC 技术在电气工程及其自动化控制中的运用从而导致电压倒置的现象发生。之后进入 AMS1117-3.3 芯片进行降压稳压处理,其主要的工作电压差值为 1.8V,这样可以通过该系统得到较为纯净的 3.3V 直流电压。对于 PLC 技术来说,其主要内部芯片存在以下优势,可以为电气工程企业增加实际工作效率。
  1.1高性能、成本低
  对于 PLC 技术来说,其内部芯片在使用过程中,由于其本身是属于 ARMV7 架构的,具有较强的实时性。其芯片本身的指令与数据总线是处于一个分开的位置。通过采用 Thumb-2 指令集,对整个系统可以实现 16 位或 32 位的综合程序编写,提高了日常编写程序的便捷性。同时,对于内部代码来说,该芯片继承了三级流水线和具体的分支预测功能,从而保证在计算过程中能够达到 N*110 万的指令处理速度。芯片本身拥有较为先进的 Bit-band 位操作系统,可以通过外设直接访问设备内部的寄存器指令,同时具有快速中断处理功能,保证在日常使用过程中有较大的容错性。
  1.2丰富的片上资源
  PLC 内部芯片具有丰富的片上资源。芯片本身拥有较多的 IO口引脚,可以满足各个功能的正常使用,同时具有 12 个为 CPU 减负的 DMA 通道,具备相对应的时钟系统和 13 个通信接口。
  1.3超低能耗
  PLC 技术在日常使用过程中,可以根据芯片的实际使用情况进行综合判断,通过切换内部模式的形式,达到节能的目的。该芯片在日常使用过程中所消耗的能耗较低。一般在超低能耗运行过程中,仅仅只需要 0.18mv/MHZ,即可完成正常工作。同时芯片内部具有三种模式,分别是低睡眠、停止、待机,可以满足不同情况下的芯片处理模式。从而进一步降低电源的消耗。
  2电气工程自动化控制中 PLC 技术应用
  2.1顺序的控制应用
  从整体角度分析,现阶段电气自动化技术中 PLC 技术的应用会将 PLC 作为顺序控制器加以应用。比如在火电厂之中,自动化控制水平对电厂的电能生产效率以及企业的经济效益社会效益有着推动性,将 PLC 技术合理的应用其中,可以进一步提高自动化控制系统运行效率,尤其在对飞灰以及炉渣进行清理的时候,PLC 顺序控制器的应用效果非常明显,所以现阶段大多数发电厂为进一步提高自身的生产效率,对自动化系统加以完善,根据实际的情况制定规划设计,并且還进一步提高了自动化系统的分层结构以及实际结构,进行了远程控制以及现场控制,这也在一定程度上为 PLC 技术的合理利用奠定基础,提供保障。
  2.2   开关量中的应用
  机械继电器作用十分明显,对于传统电气工程自动化控制而言,机械继电器是不容或缺的一部分,但是在传统模式下,继电器当中的电路对通电控制存在问题,不仅运行的速度比较慢,而且控制的时间比较长,导致难度增加。然而将 PLC 技术应用于电气自动化控制当中,能够从本质上改变这一问题,也能通过可编程存储器取代机械继电器,将传统机械继电器当中的不足加以补充,不断提高其作用。
  PLC 技术在满足实际需求的前提下,其还能够缩短控制程序中继电器的响应周期,提高内部能源的生产利用率。虽然科学合理的应用 PLC 技术能够显著的增强电气工程自动化控制的应用效率,但也存在一定的不足之处。在实际应用过程中相关工作人员需要根据电气工程自动化控制系统的基本运行特点,找到其在运行中存在的问题点,并结合其它技术对电气工程自动化控制系统进行全面优化,真正提高生产效率。
  2.3闭环控制层面
  闭环控制主要是指输出的数据信息经过相应的操作处理后,其将会重新返回数据处理的初期阶段,从而形成闭环。根据闭环控制的相关应用特征,其在实际应用过程中将会受到反馈机制的影响。当控制系统开启后,通过不同数据信息的有序输出,经过二次数据信息输出后及时导入不同数据,多次修正后将会达到预期输出结果。
  在工业生产和加工过程中,由于闭环控制系统具有较好的灵活性和高效的稳定性而被广泛应用。相关工作人员可根据系统控制对象的特征和数据反馈结果,对系统内部的实际操作进行有效调整,以系统的实际运行情况为基础,采用科学合理的自动控制模式,结合不同操作环节的数据信息分析结果,能够更加精准的掌握整个电气设备控制工作的核心要点。
  2.4在交通控制系统中的应用
  信号灯的正常关系到了行车与行人的安全,但是却不排除信号灯错误现象的发生,然而选择 PLC 技术对信号灯加以控制,能够实现交通系统的优化,也能进一步提高控制反应的速度,增强其有效性与及时性。将人工智能技术应用其中可以从逻辑系统出发,实现交通系统的优化处理,保证信号灯控制的科学与合理, PLC 技术的应用能够为交通电子监控奠定基础,满足监管的自动化与智能化,也可以全天候的进行监控。
  2.5实现网络数字化
  在社会不断发展进步的进程中,我国电气工程自动化控制工作也将逐步迈入智能化管理新时期。社会进步将会带动经济发展,网络数字化社会的发展进程也在不断推进,PLC技术在电气工程自动化控制中的应用,其将会促进数字化转型发展。相关工作人员将会依托于社会发展的实际需求,实现网络数字、数字编程等管理技术和 PLC 技术的有效结合,在一定程度上充分展示出 PLC 技术应用的优势,从而推动我国自动化控制工作的发展。
  3总结
  总之,PLC技术在电气自动化中的具体应用主要分布于顺序的控制应用、开关量中的应用、闭环控制层面、在交通控制系统中的应用、实现网络数字化等中的应用。
  参考文献
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