资源描述:
2 0 1 3年第 3 期 总 第 1 5 7期 冶 金 动 力 ME T A L L U R G 】 C A L翻 R 8 1 焦炉生产中 P L C干扰及解决方法 张华平 江苏沙钢集团焦化厂, 江苏张家港 2 1 5 6 2 5 【 摘要】 对影响 P L C控制系统稳定性的主要干扰源、 成因进行了分析。 从干扰源的各个方面进行分析, 研 究探讨提高 P L C控制系统抗干扰能力的方法和措施。实践证明, 这些方法和措施对提高 P L C控制系统抗干扰 能力具有普遍意义和实用价值。 【 关键词】 P L C ; 干扰分析; 解决方法 【 中图分类号】 T P 2 7 【 文献标识码】B 【 文章编号】 1 0 0 6 ~ 6 7 6 4 2 0 1 3 0 3 0 0 8 1 0 3 P LC I n t e r f e r e n c e i n Co k e Ov e n P r o d u c t i o n a n d S o l v i n g M e t h o d s Z HANG Hu a p i n g C o k e P l a n t , 删G r o u p C o . ,L td .,Z g i io g a n g ,J i a n g s u 2 1 5 6 2 5 ,C h i n a 【 Ab s t r a c t 】 T h e ma i n i n t e r f e r e n c e o f a f f e c t i n g s t a b i l i t y o f t h e P L C c o n t r o l s y s t e m a n d t h e c a u s e s a r e a n a l y z e d f r o m v a r i o u s a s p e c t s .Th e wa y s a n d me a s u r e s t o i mp r o v e a n t i i n t e r f e r e n c e c a p a c i t y o f t h e P L C c o n t r o l s y s t e m are s t u d i e d .T h e p r a c t i c e p r o v e s t h a t t h e s e s w a y s a n d me a s u r e s h a v e u n i v e r s a l s i g n i f i c a n c e a n d p r a c t i c a l v a l u e f o r i mp r o v i n g a n t i - i n t e rfe r e n c e c a p a c i t y o f t h e P L C c o n t r o l s y s t e m. 【 K e y w o r d s ] P L C ; in t e r f e r e n c e a n a l y s i s ; s o lv i n g m e th o d 1 概 述 沙钢焦化厂 目前有 6 m焦 炉 6座 , 7 . 6 3 m焦 炉 2座 , 焦炭年产量达 5 3 0万 t , 配套备煤 、 化产回 收、 干熄焦装置及余热发电设施。P L C作为一种自 动化程度高、配置灵活的工业生产过程控制装置, 因为其本身的高可靠性、 允许在较为恶劣的环境下 工作而在自动控制领域中得到广泛应用。目前在沙 钢焦化厂应用的P L C系统有 1 0 0 余套 , 有西门子、 施耐德、 A B B 、 横河、 安川等众多品牌, 控制设备覆盖 着沙钢焦化厂的每个角落。 在广泛使用 P L C应用的 同时, 也发现了P L C 控制系统中, 其薄弱环节在 I /0 端口, 虽然其 1 ,0端口具有一定的隔离、 滤波作用, 但由于 P L C的应用场合越来越广, 应用环境越来越 复杂, 所受到的干扰也越来越多。 因此 , 研究 P L C控 制系统干扰信号的来源、 成 因并采取针对性抑制措 施,对于提高 P L C控制系统的抗干扰能力和可靠 性, 以及实现高效节能生产具有重要作用。 2 P L C受干扰的原因及危害 P L C在大型焦炉生产各种工艺流程中都有应 用, 产品型号很多, 功能差别很大, 有功能强大的大 中型可编程控制器 , 如西门子公司的 s 7 _ _ 4 0 0系列 产品 、 施耐德公司的昆腾 6系列产品等 , 它们具有 很强的通讯能力 , C P U的处理速度很快 ,沙钢焦化 生产中较多应用 , 如焦炉控制系统 、 化产回收、 干熄 焦控制系统、 发 电控制系统 ; 也有小型的 P L C, 常用 于单机设备控制、 过程仪表分析系统、 自动加药装 置中应用, 它们通过通用逻辑控制模块来代替定时 器、 继电器、 时钟和接触器等功能, 多应用在输入输 出点数不多的单机设备J『顶 序控制的场合。 生产中, 现场引起 P L C干扰的原因很多, 其原 因基本上是电流改变产生磁场 , 对设备产生电磁辐 射 磁场改变产生电流, 产生电磁波。由信号引入干 扰会引起 I / O信号工作异常,严重时将引起元器件 损伤, 如 P L C系统 le o模件损坏。 对于隔离性能差的 系统 , 还将导致信号间互相干扰, 引起共地系统总 线回流, 造成逻辑数据变化、 误动作和死机。在现场 中主要有以下几种情况可产生干扰 ,即强电干扰 、 柜内干扰、 信号线的干扰、 接地系统混乱的干扰和 变频器干扰。 1 强电干扰 在柜外布线时 在电缆沟、 电缆桥架、 穿管等敷 设方式1 ,信号电缆和动力电缆应分布在不同层, 不 允许平行敷设, 防止强电通过电磁耦合对信号线路 产生干扰。 如将变频器电缆和 P L C控制系统的仪表 冶 金动 力 ME TA I .1 】RGI CA L P OW E R 2 0 1 3 年第 3 期 总第 1 5 “ /期 信号线放在同一桥架里, 造成控制系统无法运行 , 只 好重新敷设的事情以前时有发生 ,随着电气人员对 此问题的重视 , 现在已较少发生此类事件。 f 2 柜内干扰 P L C设备不能和高压电器安装在同一个开关柜 内, 在柜内P L C应远离高压动力线 。与 P L C装在同 一 个柜子内的电感性负载 ,如继电器、接触器的线 圈, 应并联 R C消弧电路。同时, 控制柜内的有很多 信号线, 检查起来却相当麻烦。 所以要求在控制柜设 计时要设备分层摆放 , 走线清晰。如条件允许 , 应分 槽走线 , 并使其有尽可能大的空间距离 , 力求将干扰 降到最低限度。 3 1 信号线的干扰。 信号线 的干扰主要是来 自空间的电磁辐射 , 有 差模干扰和共模干扰两种。差模干扰是指叠加在测 量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高 的交变信号 , 其来源一般是耦合干扰。 可在输入 回路 接R C滤波器或双T滤波器进行抑制。 或者, 将电压 信号转换成电流信号再传输。共模干扰是指信号线 上共有的干扰信号,一般是由被测信号的接地端与 控制系统的接地端存在一定的电位差引起的,一般 采用输人线采用绞合线, 因其感应互相抵消, 能降低 共模干扰 。 4 1 接地系统混乱造成干扰 P L C控制系统的正确接地是非常重要 的。正确 的接地, 不但能抑制电磁干扰的影响, 又能抑制设备 向外发出干扰; 而错误的接地, 反而会引入严重的干 扰信号, 使 P L C系统无法正常工作。P L C控制系统 的地线包括系统地 、 屏蔽地 、 交流地和保护地等。各 个接地点电位分布不均 ,不同接地点间存在地电位 差 , 引起地环路电流 , 影响系统正常工作。 f 5 1 变频器干扰 焦炉生产中广泛引进了变频器的使用,如焦炉 四大车走行、 干熄焦提升机动作、 备煤筒仓圆盘给料 器等采用变频控制。变频器启动及运行过程中产生 的谐波引起电网电压畸变 ,影响 P L C工作 电源质 量;同时变频器的输出会产生的较强的电磁辐射干 扰, 对P L C的I / 0端口 有影响。 随着变频器在焦炉生 产中的应用越来越多, 其对 P L C的干扰问题也越来 越突出。 3 P I. .C的抗干扰措施 尽管 P L C系统内部元器件及电路间的相互电 磁辐射产生干扰, 但是多数产品对此已有防范措施, 其干扰可以忽略不计。因此主要考虑来 自系统外部 的几种干扰源并采取相应抑制措施。主要包括 对 P L C系统及外引线进行屏蔽 以防空间辐射 电磁干 扰; 对外引线进行隔离、 滤波 , 特别是动力电缆 , 要分 层布置 , 以防通过外引线引入传导电磁干扰 ; 正确设 计接地点和接地装置 , 完善接地系统。 由于工业现场 电磁环境复杂 ,有时只采用硬件措施不能完全消除 干扰的影响,必须用软件措旌加以配合对于模拟信 号可 以采取软件滤波措施 , 目前的大型 P L C编程大 都支持 S F C编程语言 、 结构化文本编程方式 , 可以 编制 比较复杂的防干扰程序 ,进一步提高系统的安 全可靠性。焦炉实际生产现场中的 P L C防干扰措施 主要是隔离 、 滤波 、 屏蔽 、 接地和软件方法等 。 3 。 1 隔离变压器 主要是针对来 自电源的传导干扰。可以将绝大 部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还兼 有电源电压变换的作用 。 3 . 2 加信号隔离器 在信号传输过程中, 增加隔离器, 防止干扰信号 进入 P L C系统。 3 . 3 屏蔽 将 P L C自身的各模块均采用屏蔽措施 , 如果是 现场测点信号进入 P L C , 则应通过屏蔽电缆。 将变频 器等干扰源用铁壳屏蔽, 不让其电磁干扰泄漏, 是非 常有效的方法。 3 . 4良好接地处理 P L C控制系统要有统一的良好接好 ,逻辑地和 安全地要分开, 并且不要和电气地串在一起。 开关量 信号不需要接地, 模拟量信号要做接地处理。 与变送 器信号连接并采用屏蔽接地时, 只需要单点接地, 即 在控制系统一端接好。 3 . 5 从软件设计方面提高系统抗干扰能力 P L C内部具有丰富的软元件 , 如定时器、 计数器、 辅助继电器等 , 利用它们设计一些程序 , 可以屏蔽输 入元件的误信号, 防止输出元件的误动作, 提高系统 的抗干扰能力。 1 1利用 P L C内部计数器 ,消除输入元件触点 “ 抖动” 干扰。在 P L C控制系统中, 由于外界干扰的 影响, 有些输人元件在接通时, 会发生触点时断时续 的“ 抖动” 现象而发出错误信号。消除这种干扰的方 法 , 是利用计数器经适当编程来实现。 2 1 利用 P L C内部定时器 , 屏蔽输入端可能出现 的误信号。在 P L C组成的自动控制系统中, 每一次 循环。 各工步的动作时间通常是固定不变的, 行程开 关 或其他敏感元件如光电开关 总是在该工步的同 2 0 1 3年第 3 期 总 第 1 5 7期 冶 金 动 力 ME T AI .U崃 GI CA L P I 一 时刻发 出信号。根据这一特点 , 用两个 内部定时 器 ,限定 P L C只在该开关正常发信号的时间内采 样 , 就可屏蔽掉其他时间可能产生的误信号干 扰信号。 此外, 还有几种可行的方法。如, 信号端子外加 中间继电器 ; 选择 比干扰 电压增加稍大电压等级 的 中间继 电器来保护 I / 0点 ; P L C由交流 电流供 电改 为直流电源隋 的P L C其输入、 输出模块为交、 直流 二用1 ; 信号模式由电压信号转换成直流 4 2 0 m A电 流信号等。 4 结束语 P L C作为一种 自动化程度高、配置灵活的工业 生产过程控制装置 , 因为其本身的高可靠性、 允许在 较为恶劣的环境下工作而在 自动控制领域中得到广 泛应用。随着 自动化设备在焦炉生产中的地位越来 越高 , 其干扰和防干扰措施也越来越受到企业的关 注。 实际生产中, P L C控制系统中的干扰是个十分复 杂的问题 , 在设计和应用中应综合考虑各方面的因 素 , 合理有效地抑制干扰 , 保证 P L C控制系统正常 工作 , 使焦炉生产能够连续稳定地进行。 收稿 日期 2 0 1 2 1 0 - 0 8 作者简 介 张华平 1 9 7 9 一 , 男, 2 0 0 2 年毕业于武汉理工大学机电学 院 . 现从事沙钢集团焦化厂电气 自动化专业管理工作。 国务院办公厅 建设钢铁等产业共性技术研发基地 【 中国冶金报消息] 2 月 4日, 国务院办公厅发布 关于强化企业技术创新主体地位, 全面提升企业创新 能力的意见 以下简称 意见 提出, 依托转制院所和行业领军企业, 在钢铁、 有色金属等产业推动建设一批 产业共性技术研发基地。 意见 指出, 针对重点行业和技术领域的特点和需求 , 在钢铁、 有色金属、 装备制造 、 建材 、 纺织、 煤炭、 电力、 油气 、 新能源与可再生能源等产业 , 依托骨干转制院所 、 行业特色高等学校和行业领军企业, 通过体制、 机制创新, 整合相关科研资源, 推动建设一批产业共性技术研发基地, 加强共性技术研发和成果推广扩散, 对 产业共性技术研发基地的运行管理、 技术扩散服务的绩效实行定期评价。 意见 要求, 进一步完善引导企业加大技术创新投入的机制, 建立健全国有企业技术创新的经营业绩 考核制度, 落实和完善国有企业研发投入视同利润的考核措施; 引导企业围绕市场需求和长远发展, 建立研 发机构, 健全组织技术研发、 产品创新、 科技成果转化的机制, 大幅度提高大中型工业企业建立研发机构的比 例; 支持企业推进重大科技成果产业化, 建立健全按产业发展重大需求部署创新链的科研运行机制和政策导 向, 推进新技术、 新材料、 新工艺、 新模式、 高端装备等的集成应用; 支持行业骨干企业与科研院所、 高等学校 签订战略合作协议, 建立联合开发、 优势互补、 成果共享、 风险共担的产学研用合作机制, 组建产业技术创新 战略联盟; 鼓励科研院所和高等学校与企业共建研发机构, 共建学科专业, 实施合作项 目, 加强对企业技术创 新的理论、 基础和前沿先导技术支持 ; 面向行业技术创新需求 , 促进科技资源整合和优势互补, 推动形成一批 专业领域技术创新服务平 台, 培育一批专业化、 社会化、 网络化的示范性科技中介服务机构 ; 完善支持企业技 术创新的财税金融等政策, 完善和落实企业研发费用税前加计扣除政策, 加大企业研发设备加速折旧政策的 落实力度。完善高新技术企业认定办法, 落实税收优惠政策。 此外, 意见 还提出了加强企业创新人才队伍建设、 推动科技资源开放共享、 提升企业技术创新开放合 作水平等方面的意见。
展开阅读全文