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PLC控製係統出現幹擾問題應該如何解決呢?

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PLC控製係統出現幹擾問題應該如何解決呢?

發布日期:2020-08-04 作者: 點擊:

自動化係統中所使用的各種類型PLC,有的是集中安裝在控製室,有的是安裝在生產現場和各電機設備上,它們大多處在強電電路和強電設備所形成的惡劣電磁環境中。要提高PLC控製係統可靠性,一方麵要求PLC生產廠家提高設備的抗幹擾能力;另一方麵,要求工程設計、安裝施工和使用維護中引起高度重視,多方配合才能完善解決問題,有效地增強係統的抗幹擾性能。

幹擾源及幹擾一般分類:

影響PLC控製係統的幹擾源與一般影響工業控製設備的幹擾源一樣,大都產生在電流或電壓劇烈變化的部位,這些電荷劇烈移動的部位就是噪聲源,即幹擾源。

幹擾類型通常按幹擾產生的原因、噪聲幹擾模式和噪聲的波形性質的不同劃分。其中:按噪聲產生的原因不同,分為放電噪聲、浪湧噪聲、高頻振蕩噪聲等;按噪聲的波形、性質不同,分為持續噪聲、偶發噪聲等;按噪聲幹擾模式不同,分為共模幹擾和差模幹擾。共模幹擾和差模幹擾是一種比較常用的分類方法。共模幹擾是信號對地的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(同方向)電壓迭加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的配電器供電室,變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些係統I/O模件損壞率較高的主要原因),這種共模幹擾可為直流、亦可為交流。差模幹擾是指作用於信號兩極間的幹擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模幹擾所形成的電壓,這種直接疊加在信號上,直接影響測量與控製精度。

PLC控製係統出現幹擾問題應該如何解決呢?

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