牛宏偉
摘 要:PLC技術(shù)作為一種創(chuàng)新數(shù)字技術(shù),它目前已經(jīng)滲透到多個領(lǐng)域之中,發(fā)揮了其重要的技術(shù)作用,尤其在電氣工程自動化控制領(lǐng)域中,PLC技術(shù)的應(yīng)用更是廣泛,發(fā)展更新節(jié)奏也相當(dāng)之快。本文簡單探討研究了PLC技術(shù)在各類電氣工程自動化控制中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:PLC技術(shù) 電氣自動化工程 技術(shù)控制 實踐應(yīng)用
中圖分類號:TM92 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2019)03-0-01
PLC(Programmable Logic Controller)即可編程邏輯控制器,它主要由編程存儲器在內(nèi)部存儲部分執(zhí)行邏輯運算、順序控制、定時、計數(shù)與算數(shù)運算等等操作指令,結(jié)合數(shù)字或模擬式輸入輸出控制來實現(xiàn)機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過程。PLC在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)方面能力較強(qiáng),是具有較高自動化程度的現(xiàn)代化電氣控制系統(tǒng)。在當(dāng)前大規(guī)模的電氣工程自動化領(lǐng)域,PLC控制技術(shù)則頗受業(yè)界青睞,因為它的功能優(yōu)勢在該領(lǐng)域被體現(xiàn)得淋漓盡致。
一、電氣工程自動化控制中運用PLC的技術(shù)優(yōu)勢
PLC技術(shù)由于技術(shù)內(nèi)涵豐富且技術(shù)形式先進(jìn),所以它可在現(xiàn)代電氣工程自動化控制中做到游刃有余,體現(xiàn)出多種技術(shù)優(yōu)勢,甚至為未來電氣工程自動化發(fā)展指明方向,全面滿足人機(jī)相互之間的和諧共處共生產(chǎn)關(guān)系。在本文看來,電氣工程自動化控制中運用PLC技術(shù)存在以下幾點應(yīng)用優(yōu)勢。
1.安全可靠性極強(qiáng)
PLC技術(shù)的應(yīng)用安全可靠性極強(qiáng),可建立于PLC控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上,擁有其它技術(shù)所不具備的外界環(huán)境抗干擾能力,改善系統(tǒng)功能性。總體來講,PLC技術(shù)的的安全可靠性建立于它對多種特殊復(fù)雜環(huán)境的分析上,特別是對外界客觀因素影響的分析非常到位。
2.反應(yīng)速度較快
PLC技術(shù)支持下的綜合控制系統(tǒng)在反應(yīng)速度方面表現(xiàn)良好,它能夠在電氣自動化工程中運用諸如輔助繼電器等新設(shè)備,有效替代傳統(tǒng)的機(jī)械觸電繼電器設(shè)備,這也是對傳統(tǒng)電氣工程自動化控制系統(tǒng)中連接導(dǎo)線部分的徹底摒棄。它在電氣工程自動化控制應(yīng)用過程中完全可以將繼電器節(jié)點時間調(diào)整為零值,同時不需刻意關(guān)注傳統(tǒng)繼電器返回系數(shù),確保PLC控制系統(tǒng)響應(yīng)速度的大幅度有效提升。
3.不易出現(xiàn)故障
PLC系統(tǒng)本身不易出現(xiàn)故障,這是因為它能夠在較短時間內(nèi)利用自身所攜帶的故障診斷功能模塊診斷查出故障問題。例如PLC的外部執(zhí)行器及輸入設(shè)備在發(fā)生故障后,系統(tǒng)會結(jié)合PLC系統(tǒng)編程軟件為電氣工程設(shè)備提供重要可參考的數(shù)據(jù)信息內(nèi)容,在調(diào)查清楚故障原因真相后進(jìn)行故障排查及問題解決。
二、電氣工程自動化控制中的PLC技術(shù)實踐應(yīng)用
某些大規(guī)模電氣工程在自動化控制方面離不開對PLC技術(shù)的實踐應(yīng)用,這是因為它的功能應(yīng)用價值高、功能應(yīng)用覆蓋面廣,因此本文也結(jié)合水電站電氣工程自動化控制項目與煤炭電氣工程自動化控制項目兩點來展開對PLC技術(shù)應(yīng)用的具體分析。
1.煤炭電氣工程自動化控制中的PLC技術(shù)實踐應(yīng)用
目前在大型煤炭工程中采用PLC推動電氣工程自動化控制的范例不少,例如在煤礦的煤炭綜采生產(chǎn)領(lǐng)域中就有基于PLC的綜采系統(tǒng)繼電設(shè)備,它配合自動配電開關(guān)進(jìn)行一對一控制,保證設(shè)備技術(shù)應(yīng)用環(huán)節(jié)被合理有效整合,最終達(dá)到降低生產(chǎn)管理難度的目標(biāo)。
在煤炭生產(chǎn)工程中,電氣自動化控制還會應(yīng)用于礦井運輸系統(tǒng)中,首先它的分布點線非常廣泛,可配合PLC技術(shù)裝載機(jī)械實現(xiàn)施工生產(chǎn)現(xiàn)場的主力元件有效控制。此時還可實施多臺PLC相互溝通聯(lián)系,構(gòu)建全局?jǐn)?shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),保證基于不同規(guī)模背景下的電氣工程設(shè)備自動化控制優(yōu)化,同時做到對系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)容的全程監(jiān)測監(jiān)控。如果系統(tǒng)出現(xiàn)任何故障問題,就可通過PLC設(shè)定操作權(quán)限控制各個子系統(tǒng),實現(xiàn)子系統(tǒng)的中繼站繼續(xù)操作,不影響煤炭施工生產(chǎn)流程繼續(xù)推進(jìn)[1]。
2.水電站電氣工程自動化控制中的PLC技術(shù)實踐應(yīng)用
在水電站的水輪發(fā)電電氣自動化機(jī)組中也會運用到PLC技術(shù)系統(tǒng),例如設(shè)備改造、降低設(shè)備故障率、提高機(jī)組整體運維安全性與運維效率等等環(huán)節(jié)。具體來講,PLC技術(shù)系統(tǒng)在水電站水輪發(fā)電電氣自動化機(jī)組中的主要控制對象就包括了綜合系統(tǒng)、排水子系統(tǒng)以及高壓子系統(tǒng)等等方面。一般情況下水電站水輪發(fā)電機(jī)電氣自動化機(jī)組會利用PLC軟件主動接收來自于系統(tǒng)外部傳遞而來的多種信號內(nèi)容,再利用內(nèi)部邏輯軟件實施有效處理,保證元件功能執(zhí)行過程可按預(yù)期推進(jìn)并做到安全有效。
基于水輪發(fā)電機(jī)電氣自動化機(jī)組的系統(tǒng)核心內(nèi)容就包括了輸出和輸入兩大系統(tǒng)分支部分。其中的PLC輸入系統(tǒng)包含了電子化模擬量與電子化開關(guān)量兩種重要指標(biāo)形式,它們主要結(jié)合自動元件展開動作節(jié)點操作,爭取實現(xiàn)對測量裝置輸入的主動性技術(shù)控制;另外在輸出部分則運用到了繼電輸出特殊模式,該模式的特殊之處就在于它能夠與PLC軟件相互關(guān)聯(lián)并在信號回路中被接入到系統(tǒng)中形成對系統(tǒng)輸出流程的全程控制,滿足元件實時控制技術(shù)操作要求,同時也能實現(xiàn)對元件的動態(tài)數(shù)據(jù)收集。
在針對水輪發(fā)電機(jī)電氣自動化機(jī)組的改造過程中,PLC軟件也有應(yīng)用,它實現(xiàn)了針對機(jī)組的合閘相角差有效功能預(yù)測與控制,并能夠?qū)C(jī)組的運行對象頻率、電壓等指標(biāo)進(jìn)行PLC化調(diào)節(jié)優(yōu)化,保證提高機(jī)組的并網(wǎng)速度與預(yù)測控制能力。同時,它也能規(guī)避機(jī)組電源模塊所固有的長期帶電發(fā)熱老化疑難問題。
從另一方面看,它還保證實現(xiàn)了機(jī)組同期并網(wǎng)后1min中內(nèi)的斷電狀態(tài)自動恢復(fù),對機(jī)組設(shè)備的整體的安全運行效率非常有益。在改造過后,PLC軟件也能在水電機(jī)水輪發(fā)電電氣自動化機(jī)組中實現(xiàn)基于電站油、氣、水的多部分系統(tǒng)協(xié)同運作,可滿足水電站的雙泵備用工作模式操作,同時優(yōu)化技術(shù)操作條件?,F(xiàn)如今,水電站中的水輪發(fā)電機(jī)組還可實現(xiàn)針對多臺水泵的同步控制,達(dá)到自動輪流啟動操作目標(biāo)。在合理設(shè)置主力備用結(jié)構(gòu)規(guī)避機(jī)組運維故障的同時也保持機(jī)組始終處安全穩(wěn)定持久的生產(chǎn)運行狀態(tài)中。
總結(jié)
結(jié)合本文論述可以看出,PLC技術(shù)在電氣工程自動化控制領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛,無論是煤炭工程中的運輸環(huán)節(jié)、綜采環(huán)節(jié)亦或是水電站的水輪發(fā)電電氣自動化機(jī)組環(huán)節(jié),PLC技術(shù)都能發(fā)揮它豐富的功能應(yīng)用優(yōu)勢,實現(xiàn)針對這些大型電氣工程的自動化控制與改造,為未來電氣工程自動化控制的高智能化、高效率化發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)勢技術(shù)環(huán)境。
參考文獻(xiàn)
[1]李含娜.PLC技術(shù)在電氣工程自動化控制中的應(yīng)用[J].建材發(fā)展導(dǎo)向(上),2018(6):369.