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【關(guān)鍵詞】斷路器;合閘回路;分閘回路;防跳回路
1 斷路器的典型控制回路控制原理
本文以南瑞公司RCS-941A的斷路器控制回路為例,說明斷路器控制回路的基本原理和使用該回路對斷路器進(jìn)行各種操作的方式,RCS-941A斷路器的控制回路如圖1。
圖1 高壓斷路器控制回路展開圖
TWJ1~TW3-跳閘位置繼電器;HBJ-合閘保持繼電器;TBJV-防跳閉鎖繼電器;S1~S3-短接端子;HJ-重合閘繼電器;1LP2-重合閘出口壓板;HYJ1、HYJ2-合閘壓力繼電器;KKJ-雙位置繼電器;TYJ1、TYJ2-跳閘壓力繼電器;TJ-保護(hù)跳閘繼電器;1LP1-保護(hù)跳閘出口壓板;TBJ-跳閘保持繼電器;HC-合閘線圈;TQ-跳閘線圈;QF1、QF2-斷路器的輔助接點(diǎn)
1.1 合閘操作
斷路器的合閘操作分為手動(dòng)合閘和自動(dòng)合閘兩種,以手動(dòng)合閘為例,分析斷路器的合閘操作過程。合閘操作前斷路器處于分閘狀態(tài),此時(shí)斷路器的輔助觸點(diǎn)QF1在閉合狀態(tài)。就地手動(dòng)合閘操作時(shí),按下斷路器操作箱上的“合閘”按鈕,這時(shí)端子“1D40”與正電源導(dǎo)通,電路(+)-1D40-D3-HYJ1-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通。此時(shí)HBJ線圈勵(lì)磁,HBJ的接點(diǎn)接通,HBJ繼電器自保持,回路(+)-HBJ接點(diǎn)-TBJV-HBJ線圈-QF1-HC-(-)接通,該回路在斷路器完成合閘前自保持。斷路器合閘后斷路器的輔助觸點(diǎn)QF1斷開,QF2閉合。QF1斷開切斷了合閘回路的電源,避免合閘線圈HC長期通電和燒毀。QF2閉合,使電路(+)-HWJ1-HWJ2-R11、12-QF2-TQ-(-)接通,合位繼電器HWJ1、HWJ2勵(lì)磁,發(fā)合閘信號。
如果線路重合閘投入,線路發(fā)生故障斷路器跳開后,保護(hù)裝置控制重合閘動(dòng)作,重合閘繼電器HJ接點(diǎn)閉合,電路(+)-HJ接點(diǎn)-1LP2-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通,使合閘保持繼電器線圈勵(lì)磁,之后的動(dòng)作跟手動(dòng)合閘一樣。
1.2 分閘操作
斷路器的跳閘操作分為手動(dòng)跳閘和自動(dòng)跳閘兩種,就地“手動(dòng)分閘”操作,按下斷路器操作箱上的“分閘”按鈕,端子1D35與正電源導(dǎo)通,此時(shí)電路(+)-1D35-D1-TYJ1(TYJ2)-TBJ-QF2-TQ-(-)接通,跳閘保持繼電器TBJ勵(lì)磁,TBJ接點(diǎn)接通,電路(+)-TBJ接點(diǎn)-TBJ線圈-QF2-TQ-(-)接通。TBJ自保持,使斷路器的跳閘線圈勵(lì)磁,斷路器跳閘后,TQ斷開,切斷跳閘回路,同時(shí)HC勵(lì)磁,使電路(+)-TWJ1-TWJ2-TWJ3-R9,R10-QF1-HC-(-)接通,TWJ線圈勵(lì)磁,發(fā)斷路器分閘信號。若線路在運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障,保護(hù)裝置使保護(hù)跳閘繼電器的接點(diǎn)TJ閉合,電路(+)-TJ接點(diǎn)-1LP1-TYJ1(TYJ2)-TBJ-QF2-TQ-(-)接通,TBJ線圈自保持,之后的動(dòng)作跟手動(dòng)分閘一樣,將斷路器跳閘。
1.3 防跳閉鎖功能的實(shí)現(xiàn)
當(dāng)斷路器在分閘位置需要合閘時(shí),按下“合閘”按鈕,此時(shí)斷路器合閘,但由于線路有故障,繼電保護(hù)使TJ接點(diǎn)閉合,跳閘回路接通,此時(shí)TBJ線圈勵(lì)磁,TBJ與TBJV節(jié)點(diǎn)并聯(lián)的接點(diǎn)閉合,由于合閘信號沒有接觸,回路(+)-1D40-TBJV-TBJ-R7,R8-(-)接通,TBJV線圈勵(lì)磁,使TBJV常開觸點(diǎn)閉合,TBJV常閉觸點(diǎn)斷開,常開觸點(diǎn)閉合的作用是使線圈TBJV自保持,斷路器跳開后,QF2斷開,TBJ回路斷開,TBJ觸點(diǎn)斷開,由于TBJV通過其常開觸點(diǎn)閉合,斷路器跳開后,若合閘信號任為解除,回路(+)-1D40-TBJV線圈-TBJV觸點(diǎn)-R7,R8-(-)回路仍然保持接通。TBJV常閉觸點(diǎn)斷開斷開了合閘回路,使斷路器不能合閘,實(shí)現(xiàn)了防“跳躍”閉鎖功能。
1.4 控制回路的監(jiān)視
控制回路的監(jiān)視是由跳閘位置繼電器TWJ和合閘位置繼電器HWJ實(shí)現(xiàn)的。HWJ接于跳閘回路,該回路在開關(guān)跳閘線圈之前串有斷路器常開輔助觸點(diǎn)。當(dāng)開關(guān)在合位時(shí),其常開輔助觸點(diǎn)閉合,HWJ線圈帶電,HWJ=1表明開關(guān)合位。TWJ在合閘回路中,該回路在開關(guān)合閘線圈之前串有斷路器常閉輔助觸點(diǎn)。當(dāng)開關(guān)在分位時(shí),其常閉輔助觸點(diǎn)閉合,TWJ線圈帶電,TWJ=1表明開關(guān)分位。合位繼電器是用來監(jiān)視跳閘回路完好性的,而跳位繼電器是用來監(jiān)視合閘回路完好性的。正常狀態(tài)下,TWJ和HWJ中僅有一組勵(lì)磁,若TWJ和HWJ都不勵(lì)磁,則說明控制回路電源出現(xiàn)了故障。
2 斷路器的典型控制回路中各主要元件的作用
2.1 TWJ/HWJ位置繼電器
TWJ/HWJ位置繼電器的不僅能用來提供開關(guān)位置指示,還可以用來監(jiān)視控制回路是否斷線和控制電源是否完好。
開關(guān)在分位時(shí),電路(+)-TWJ1-TWJ2-TWJ3-R9,R10-QF1-HC-(-)接通,TWJ線圈勵(lì)磁,發(fā)斷路器分閘信號。此時(shí)雖然合閘線圈HC帶電,但由于TWJ為電壓線圈,線圈本身電阻大,再加上回路中串入的電阻,整體電阻為20~40kΩ,而合閘線圈為電流線圈,阻值很小,雖然整個(gè)合閘回路是導(dǎo)通的,但因?yàn)榭刂苹芈冯妷捍蟛糠旨釉赥WJ上,TWJ部分電阻很大,電流很小,不足以使合閘線圈動(dòng)作。TWJ線圈上串聯(lián)的電阻,也是為了防止TWJ線圈擊穿短路,導(dǎo)致合閘線圈誤動(dòng)。當(dāng)手動(dòng)或遙控合閘時(shí),合閘回路接通相當(dāng)于直接將TWJ短接,電壓直接加在合閘線圈上,使線圈動(dòng)作,HWJ回路同此基本一致。
2.2 KKJ雙位置繼電器
KKJ繼電器是一個(gè)雙圈保持的雙位置繼電器。該繼電器有一個(gè)動(dòng)作線圈和一個(gè)復(fù)歸線圈。動(dòng)作線圈勵(lì)磁時(shí),接點(diǎn)閉合,失電后接點(diǎn)也會(huì)維持在閉合狀態(tài),直至復(fù)歸線圈上加上一個(gè)動(dòng)作電壓,接點(diǎn)才返回,返回后線圈失電,接點(diǎn)也會(huì)維持在打開狀態(tài)。手動(dòng)/遙控合閘的同時(shí)控制回路啟動(dòng)KKJ的動(dòng)作線圈,手動(dòng)/遙控分閘時(shí)啟動(dòng)KKJ的復(fù)歸線圈,而保護(hù)跳閘時(shí)是不啟動(dòng)復(fù)歸線圈的。將TWJ的常開接點(diǎn)與KKJ的常開接點(diǎn)串聯(lián),利用KKJ保護(hù)跳閘時(shí)不啟動(dòng)復(fù)歸線圈,KKJ狀態(tài)與斷路器狀態(tài)不對應(yīng)來實(shí)現(xiàn)原合后位置接點(diǎn)的功能。
2.3 合閘保持繼電器HBJ和跳閘保持繼電器TBJ
要保證斷路器合閘成功,必須保證使合閘回路中的電流持續(xù)一定的時(shí)間以啟動(dòng)合閘線圈。遙控合閘時(shí),合閘脈沖持續(xù)時(shí)間比較短,若合閘脈沖在合閘線圈啟動(dòng)之前消失,則合閘操作就會(huì)失敗,所以就在合閘回路中加入了合閘保持繼電器HBJ,依靠HBJ的自保持回路,保證在斷路器合閘操作完成之前,斷路器的合閘回路一直保持導(dǎo)通狀態(tài),確保斷路器能夠完成合閘操作。跳閘保持繼電器TBJ在跳閘時(shí)自保持作用與HBJ在合閘時(shí)所起的作用一樣,同時(shí)TBJ在合閘于預(yù)伏性故障時(shí)還能啟動(dòng)TBJV線圈,從而啟動(dòng)防跳功能。
2.4 合閘壓力鎖繼電器HYJ和跳閘壓力繼電器TYJ
當(dāng)壓力低時(shí),斷路器不能切斷電弧,如果此時(shí)對斷路器進(jìn)行操作就會(huì)引起事故。壓力繼電器的作用是在壓力低時(shí),斷開跳\合閘回路,禁止對斷路器的操作,防止事故的發(fā)生。
2.5 TJ保護(hù)跳閘接點(diǎn)和HJ重合閘接點(diǎn)
TJ是當(dāng)線路出現(xiàn)故障時(shí),由繼電保護(hù)裝置控制的保護(hù)跳閘接點(diǎn),HJ是當(dāng)線路跳閘后,若線路重合閘功能投入,進(jìn)行重合閘的接點(diǎn)。當(dāng)線路出現(xiàn)故障時(shí),TJ接點(diǎn)導(dǎo)通,跳閘回路接通,重合閘時(shí),HJ所在回路接通,斷路器合閘。
3 總結(jié)
本文以RCS-941A操作回路為例介紹了斷路器的合閘回路、跳閘回路、“防跳”回路以及斷路器位置監(jiān)視回路的實(shí)現(xiàn)原理以及回路中主要繼電器的功能。該回路利用TWJ、HWJ指示斷路器的跳合閘狀態(tài)并能監(jiān)視控制回路和跳合閘回路的完好性;TBJ和TBJV配合完成斷路器的防跳功能,在合閘于預(yù)伏性故障的線路上時(shí)能自動(dòng)斷開合閘回路,防止斷路器“跳躍”,同時(shí)該回路中的TYJ和HYJ在壓力低時(shí),對操作回路進(jìn)行閉鎖。
【參考文獻(xiàn)】
工程機(jī)械的發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),為保證設(shè)備安全,避免帶負(fù)荷啟動(dòng),在啟動(dòng)電路中往往增加安全鎖定桿的控制,并通過啟動(dòng)控制器(電子三極管、啟動(dòng)繼電器組成),實(shí)現(xiàn)電路的啟動(dòng)保護(hù)功能。
1.1控制電路(圖2)分析
a)啟動(dòng)時(shí),安全鎖定杠桿處于下放位置,啟動(dòng)開關(guān)置于ST檔,三極管T2導(dǎo)通、T1截止,使安全繼電器線圈得電,觸點(diǎn)吸合,馬達(dá)C端子得電,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。b)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,發(fā)電機(jī)發(fā)電,當(dāng)發(fā)電機(jī)輸出電壓高于24V時(shí),蓄電池充電,同時(shí)提供三極管T1的正向偏置電壓,使T1導(dǎo)通,則T2截止,安全繼電器的線圈由于串接一電阻使其電流減小,產(chǎn)生的電磁力也隨著減小,導(dǎo)致觸點(diǎn)斷開,使馬達(dá)C端子失電而停轉(zhuǎn)。c)啟動(dòng)時(shí),若安全鎖定杠桿抬起,則提供三極管T1的正向偏置電壓,使T1導(dǎo)通,T2截止,馬達(dá)不轉(zhuǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)無法啟動(dòng)。機(jī)械行駛、作業(yè)時(shí),即使電路中連接發(fā)電機(jī)的線路斷線,由于安全鎖定杠桿抬起,保證馬達(dá)不轉(zhuǎn),起保護(hù)作用。
1.2不啟動(dòng)故障的排除
a)蓄電池虧電。b)啟動(dòng)機(jī)故障。c)啟動(dòng)控制器故障。d)保險(xiǎn)、安全鎖定杠桿線路故障等。a)檢測蓄電池電壓是否正常,否則,更換。b)查安全鎖定杠桿的位置是否正常;控制信號端是否不送電。c)啟動(dòng)開關(guān)置于“ON”檔位(a)排除啟動(dòng)機(jī)故障;(b)測控制器MA26端子是否得電,沒電,則檢測供電線路。d)拆控制器,給其MA26、MA28.1端子接電源正極,MA28.4端子接電源的負(fù)極,測MA27端子是否有電,沒電則啟動(dòng)控制器故障,需更換。e)若失去保護(hù)功能,則查安全鎖定杠桿控制線路的保險(xiǎn)、導(dǎo)線的通斷;插接器的接觸、端子的接觸是否良好;發(fā)電機(jī)提供的控制電源導(dǎo)線是否斷路。
2CPU控制的啟動(dòng)電路故障分析
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的開拓推廣,特別是CPU(可編程控制)技術(shù)的應(yīng)用,使工程機(jī)械的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高,且機(jī)械的智能化控制使其動(dòng)力性、操縱性進(jìn)一步提升。采用CPU的啟動(dòng)電路如圖3所示。
2.1控制電路分析
a)啟動(dòng)時(shí),首先將安全鎖定開關(guān)置于“ON”位置,給啟動(dòng)機(jī)切斷繼電器線圈提供電源;合啟動(dòng)開關(guān)于“ST”檔,端子“C”得電;一路給CPU提供啟動(dòng)信號,同時(shí),CPU主繼電器端子(P2-11)無電源信號,使啟動(dòng)器切斷繼電器線圈通過CPU啟動(dòng)控制端子搭鐵而形成回路,其觸點(diǎn)閉合,接通啟動(dòng)機(jī)切斷繼電器的線圈電路。電流回路為:(a)蓄電池“+”啟動(dòng)開關(guān)B、C端子CPU的啟動(dòng)端子。(b)蓄電池“+”蓄電池繼電器B、M端子保險(xiǎn)啟動(dòng)器切斷繼電器線圈CPU啟動(dòng)控制端子搭鐵“-”。(c)蓄電池“+”蓄電池繼電器B、M端子保險(xiǎn)安全鎖定開關(guān)1、3端子啟動(dòng)機(jī)切斷繼電器線圈啟動(dòng)器切斷繼電器觸點(diǎn)搭鐵“-”。b)啟動(dòng)機(jī)切斷繼電器觸點(diǎn)閉合,提供啟動(dòng)器安全繼電器內(nèi)三極管的觸發(fā)電壓,使三極管導(dǎo)通,啟動(dòng)安全繼電器的線圈得電,其觸點(diǎn)閉合,則啟動(dòng)機(jī)的“C”端子得電,啟動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng);電流回路為:蓄電池“+”啟動(dòng)開關(guān)B、C端子啟動(dòng)機(jī)切斷繼電器觸點(diǎn)三級管搭鐵“-”。c)同時(shí)供油泵電腦接收啟動(dòng)信號,使油門打開供油。d)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,啟動(dòng)開關(guān)的“ST”檔自動(dòng)復(fù)位,同時(shí)安全鎖定桿置于“OFF”檔位,使啟動(dòng)器安全繼電器的“S”端子失電,則啟動(dòng)機(jī)的控制端子“C”失電,啟動(dòng)機(jī)停轉(zhuǎn)。e)發(fā)電機(jī)發(fā)電后,隨著“L”端子電壓的升高,啟動(dòng)器安全繼電器的“L”端子的電位逐漸升高,則三極管可靠截止,線圈失電,觸點(diǎn)斷開。同時(shí)CPU主繼電器端子(P2-11)得電壓信號,使啟動(dòng)控制端子(P2-14)啟動(dòng)器切斷繼電器線圈電路。機(jī)械在作業(yè)時(shí),即使發(fā)生誤操作,使啟動(dòng)機(jī)“C”端子無法得電,從而保護(hù)啟動(dòng)機(jī)。
2.2不啟動(dòng)故障分析與排除
【關(guān)鍵詞】星形-三角形降壓啟動(dòng);繼電器控制;PLC控制
1 常用的控制線路
時(shí)間繼電器自動(dòng)控制星形-三角形降壓啟動(dòng)線路主線路如圖1所示。該線路主要由三個(gè)接觸器,一個(gè)熱繼電器組成。接觸器KM作引入電源用,接觸器KMY和KMΔ分別作星形降壓啟動(dòng)用和三角形運(yùn)行用,QS為電源開關(guān),F(xiàn)U1作主線路的短路保護(hù),F(xiàn)R作過載保護(hù)。
圖1 星形-三角形降壓啟動(dòng)主線路圖
圖2則為一種最常見的星形-三角形降壓啟動(dòng)控制線路。該控制線路主要有一個(gè)時(shí)間繼電器、兩個(gè)按鈕、三個(gè)接觸器線圈、一個(gè)時(shí)間繼電器線圈以及若干個(gè)觸點(diǎn)組成。SB1是啟動(dòng)按鈕,SB2是停止按鈕,時(shí)間繼電器KT用作控制星型降壓啟動(dòng)時(shí)間和完成星形-三角形自動(dòng)切換。FU2作控制線路的短路保護(hù),F(xiàn)R為過載保護(hù)觸點(diǎn)。
圖2 星形-三角形降壓啟動(dòng)控制線路1
此控制線路的設(shè)計(jì)思想是:
(1)接觸器KM作引入電源用。按下SB1,KM線圈得電,由于KM常開觸點(diǎn)的自鎖作用,使得控制線路處于得電導(dǎo)通狀態(tài)。
(2)通電時(shí),KMY線圈與KT線圈支路先得電,處導(dǎo)通狀態(tài);KMΔ線圈支路處于斷開狀態(tài),此時(shí),電動(dòng)機(jī)為星形接法啟動(dòng)運(yùn)行。
(3)時(shí)間繼電器KT的延時(shí)時(shí)間到。此時(shí),時(shí)間繼電器的延時(shí)閉合常開觸點(diǎn)與延時(shí)斷開常閉觸點(diǎn)開始動(dòng)作,完成KMY線圈得電與KMΔ線圈斷電的轉(zhuǎn)換,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)為三角形接法運(yùn)行。
在控制線路中,我們用“字母”代表線圈,線圈后加“+”代表線圈得電,線圈后加“-”代表線圈失電。如KM+代表接觸器線圈KM得電,KT-代表時(shí)間繼電器線圈KT失電。我們用“字母+數(shù)字”代表該線圈控制的觸點(diǎn),其中“數(shù)字”表示該觸點(diǎn)的接線線號。觸點(diǎn)閉合用“√”表示,觸點(diǎn)斷開用“×”表示。如KMΔ(7-8)√代表KMΔ常開觸點(diǎn)閉合,KT(5-6)×代表KT常閉觸點(diǎn)斷開。由此,我們可以將圖2控制線路的動(dòng)作過程敘述如下:
合上電源開關(guān)QS:
■
停止時(shí),按下SB2即可。
由于此控制線路非常成熟,市面上有系列的定型產(chǎn)品,稱之為Y-Δ自動(dòng)啟動(dòng)器。我們在實(shí)際應(yīng)用時(shí)可以根據(jù)Y-Δ自動(dòng)啟動(dòng)器的技術(shù)參數(shù)選擇使用。
2 巧妙的改進(jìn)
然而上面這種控制線路接法用到的觸點(diǎn)較多,線路裝接較復(fù)雜,尤其是時(shí)間繼電器要使用兩個(gè)獨(dú)立的延時(shí)觸點(diǎn),在有些實(shí)訓(xùn)場合操作起來也不太方便。那么有沒有一種簡潔一些的控制線路,使實(shí)訓(xùn)操作更加方便呢?有,請看下面的控制線路:
圖3 星形-三角形降壓啟動(dòng)控制線路2
此控制線路的設(shè)計(jì)思想是:
(1)首先讓KMY線圈和KT線圈的支路先得電導(dǎo)通。
(2)用KMY的常開觸點(diǎn)接通KM線圈和KMΔ線圈的支路,但此時(shí)KMΔ線圈由于KMY常閉觸點(diǎn)的互鎖作用而斷開,因此電動(dòng)機(jī)處于星形接法啟動(dòng)運(yùn)行。
(3)時(shí)間繼電器KT的延時(shí)時(shí)間到,此時(shí)時(shí)間繼電器的延時(shí)斷開常閉觸點(diǎn)斷開,KMY線圈失電,使得KMΔ線圈得電,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)為三角形接法運(yùn)行。
我們可以將圖3控制線路的動(dòng)作過程敘述如下:
合上電源開關(guān)QS:
■
停止時(shí),按下SB2即可。
從圖3的控制線路圖我們可以看到,此控制線路只使用了時(shí)間繼電器的一個(gè)延時(shí)斷開常閉觸點(diǎn),裝接起來自然比圖2控制線路簡單方便。
但此控制線路的好處還不僅于此。該線路中,接觸器KMY得電以后,通過KMY的輔助常開觸點(diǎn)使KM得電動(dòng)作,這樣KMY的主觸點(diǎn)是在無負(fù)載的條件下進(jìn)行閉合的,所以可延長接觸器KMY主觸點(diǎn)的使用壽命,這也是該控制線路設(shè)計(jì)的巧妙之處。
3 根本的改變
除此之外,圖2的控制線路還有沒有再改進(jìn)的可能呢?回答是肯定的。我們仔細(xì)觀察圖1的主線路可以看到,接觸器KM在主線路中并沒有什么作用。如果沒有KM,并不影響主線路的功能,況且主線路中還有電源開關(guān)QS起保護(hù)作用。我們仔細(xì)觀察圖2的控制線路可以看到,接觸器KM在控制線路中只是起到接通電源的作用,如果只是接通電源,我們完全沒有必要使用一個(gè)接觸器,只需要在控制線路中用一個(gè)中間繼電器就可以。此線路的主線路與控制線路的改造線路如圖4、圖5所示。
圖4 星形-三角形降壓啟動(dòng)主線路圖2
圖5 星形-三角形降壓啟動(dòng)控制線路圖3
比較起來,此改進(jìn)線路的主線路里是少了一個(gè)接觸器KM,線路確實(shí)簡單了,但控制線路中我們看到并沒有按圖3的線路進(jìn)行改造,而是看起來更加復(fù)雜了,其實(shí)這是一種新的思路。我們且看圖5的控制線路圖,從左至右大致有4條支路,而且這4條支路的功能依次為:
(1)繼電器R支路起接通電源的作用,我們稱作啟動(dòng)線路。
(2)時(shí)間繼電器KT支路起延時(shí)作用,我們稱作延時(shí)線路。
(3)接觸器KMY和KMΔ兩條支路可實(shí)現(xiàn)星三角控制線路的轉(zhuǎn)換,我們稱作星三角切換線路。
從上面的分析我們可以看到,此控制線路雖然沒有簡化,但每條支路功能表達(dá)簡潔、清楚,整個(gè)控制線路的邏輯表達(dá)清晰、明了。特別是中間繼電器R的運(yùn)用,使整個(gè)控制線路顯得輕靈、流暢。
如果只是就繼電器控制技術(shù)的實(shí)訓(xùn)操作內(nèi)容來看,此控制線路確實(shí)沒有什么特別優(yōu)越之處。但是我們知道,當(dāng)前,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,這種傳統(tǒng)的繼電-接觸控制系統(tǒng)已經(jīng)逐漸被先進(jìn)的PLC控制系統(tǒng)所取代,而且《數(shù)控機(jī)床電氣控制》的課程學(xué)完以后,緊接著就是PLC課程的學(xué)習(xí)。
PLC(Programmable logic Controller),也叫可編程控制器,是指以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的新型工業(yè)裝置。在1987年國際電工委員會(huì)(International Electrical Committee)頒布的PLC標(biāo)準(zhǔn)草案中對PLC所下的定義是這樣的:
“PLC是一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子系統(tǒng),專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)。它采用了可以編程的存儲(chǔ)器,用來在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)操作等面向用戶的指令,并能通過數(shù)字式或模擬式的輸入和輸出,控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。PLC及其有關(guān)的設(shè)備都應(yīng)該按易于與工業(yè)控制系統(tǒng)形成一個(gè)整體,易于擴(kuò)展其功能的原則而設(shè)計(jì)?!?/p>
PLC是由繼電器控制技術(shù)的繼承和演變而來的,它不僅充分利用微機(jī)處理器的優(yōu)點(diǎn)來滿足各種工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)時(shí)控制要求,同時(shí)也照顧到熟悉繼電器、接觸器系統(tǒng)的工程技術(shù)人員的技能和習(xí)慣。PLC采用和繼電器線路圖類似的梯形圖作為主要編程語言,并將參加運(yùn)算及處理的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)元件都以繼電器命名,我們可以說PLC是微機(jī)技術(shù)和繼電器常規(guī)控制概念相結(jié)合的產(chǎn)物。
PLC具有通用性強(qiáng)、使用方便、適應(yīng)面廣、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、編程簡單等特點(diǎn),在現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化控制中是最值得重視的先進(jìn)控制技術(shù)。
梯形圖編程語言是一種圖形化的編程語言,形式上與繼電-接觸控制系統(tǒng)的控制線路部分相類似。繼電-接觸控制系統(tǒng)的工程技術(shù)人員只需做少量的安裝接線和用戶程序的編制工作,就可以靈活而方便地將PLC應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐。PLC用戶程序的編寫清晰直觀、方便易學(xué),調(diào)試和查錯(cuò)都很容易。梯形圖編程語言的特點(diǎn)是:與電氣操作原理圖相對應(yīng),具有直觀性和對應(yīng)性,與原有繼電器控制相一致,電氣設(shè)計(jì)人員易于掌握。
如果從PLC的角度來看圖5的控制線路,我們立刻就可以發(fā)現(xiàn)此控制線路的優(yōu)越性。因?yàn)樵赑LC控制電路里,中間繼電器、時(shí)間繼電器以及各類常開觸點(diǎn)和常閉觸點(diǎn)都可以用軟件編程實(shí)現(xiàn),而不需要這些硬件資源的。所以控制線路只要邏輯表達(dá)清楚,我們很容易就可以用PLC編程實(shí)現(xiàn)。圖6為三菱PLC FX系列的星三角啟動(dòng)的梯形圖,我們與圖5的繼電器控制線路圖比較,就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的思路是相同的,只是PLC的表達(dá)更加簡潔而已。
梯形圖中,X0為啟動(dòng)按鈕,X1為停止按鈕,Y1為KMY線圈,Y2為KMΔ線圈。
圖6 三菱PLC FX系列的星三角啟動(dòng)的梯形圖
如果我們把圖5的星三角降壓啟動(dòng)控制線路圖也畫成橫向的形式,如下面的圖7,我們就更能體會(huì)到它們的相同之處。
圖7 星形-三角形降壓啟動(dòng)控制線路3的橫向畫法
從圖5的星三角降壓啟動(dòng)控制線路到圖6的PLC星三角啟動(dòng)的梯形圖,這里面包含了一個(gè)重要的教育學(xué)、心理學(xué)的思想――正遷移。心理學(xué)知識(shí)告訴我們,遷移是指個(gè)體已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對新知識(shí)學(xué)習(xí)的影響,它包含助益性和妨礙性兩個(gè)完全相反的方面,故有正遷移和負(fù)遷移之分。正遷移也叫“助長性遷移”,是指一種學(xué)習(xí)對另一種學(xué)習(xí)起到積極的促進(jìn)作用。PLC系統(tǒng)是在繼電-接觸系統(tǒng)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,所以它們的控制思想有許多相通之處。如果教師能夠在教學(xué)中常把這些相似的知識(shí)拿出來有意識(shí)地一起進(jìn)行比較、探討,相信對學(xué)生們的學(xué)習(xí)一定會(huì)起到很好的“正遷移”的作用,使他們對所學(xué)的知識(shí)能夠有更深更廣的理解和把握。
【參考文獻(xiàn)】
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【關(guān)鍵詞】電力變壓器;故障類型;繼電保護(hù)
處在正常工作狀態(tài)下的電力變壓器會(huì)出現(xiàn)各式各樣的安全事故,不僅會(huì)嚴(yán)重影響到電力系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,同樣也會(huì)給用戶的生命財(cái)產(chǎn)安全造成損害。超高壓輸電設(shè)備等的投入使用,讓很多超大容易的變壓器投入到生產(chǎn)中去,這些變壓器能不能正常工作會(huì)影響到電網(wǎng)整體架構(gòu)的安全性。
1 電力變壓器故障類型
1.1 繞組
變壓器中的繞組元件對于變壓器不同等級間的電能轉(zhuǎn)換工作所起的作用是基礎(chǔ)性的,其所出現(xiàn)的常見故障有繞組接地、繞組短路、繞組中斷等,繞組短路問題可以再細(xì)劃成單相短路與相間短路、股間短路等幾個(gè)類別。
1.2 絕緣
針對實(shí)際檢修記錄加以總結(jié),可以很容易發(fā)現(xiàn),變壓器中的故障類別里,絕緣故障所占的比重最高,約為75%至85%,意即絕大多數(shù)變壓器故障均由絕緣系統(tǒng)不穩(wěn)定所產(chǎn)生。當(dāng)變壓器在工作狀態(tài)下,絕緣材料持續(xù)損耗,而又有變壓器波動(dòng)效應(yīng)給設(shè)備添加的影響,使得絕緣材料發(fā)生老化,形成發(fā)黑與枯焦問題。所以在檢修時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注絕緣系統(tǒng)的工作情況,如果變壓器發(fā)生個(gè)別部位太熱與放電問題,要馬上將變壓器從供配電系統(tǒng)里面退出來。
1.3 開關(guān)
如果變壓器產(chǎn)生漏油問題,它的分接開關(guān)可能要直接暴露出來,外部氣流滲入會(huì)讓形狀出現(xiàn)絕緣受潮問題,這是分接開關(guān)短路故障的主要成因,繼而可能帶來變壓器損壞。而當(dāng)分接開關(guān)處在磨損及外部污染等原因影響下,其觸頭接觸電阻的面積會(huì)有所增加,從而造成分接開關(guān)觸頭強(qiáng)烈的發(fā)熱氧化反應(yīng)。
1.4 油泄漏
如果變壓器的油位太高,則易于引起油枕泄漏,若是當(dāng)變壓器的油位太低,則會(huì)形成絕緣擊穿故障。通過大量的檢修維護(hù)結(jié)果調(diào)查可以發(fā)現(xiàn),變壓器中的油位變化會(huì)同負(fù)荷、冷卻系統(tǒng)工作情況、環(huán)境條件等因素產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。
2 電力變壓器的繼電保護(hù)方式研究
2.1 變壓器氣體繼電保護(hù)
變壓器的氣體繼電保護(hù)可以有效保護(hù)油浸型變壓器,避免它的內(nèi)部出現(xiàn)功能式故障。例如在變壓器發(fā)生油箱滲漏事故時(shí),氣體繼電保護(hù)裝置能夠放出及時(shí)的跳閘信號。繼電器是這類保護(hù)裝置的重要元件,其安裝位置在油箱及油枕中間的聯(lián)接管位置。
(1)輕瓦斯繼電保護(hù)動(dòng)作:在油箱中發(fā)生的故障很輕的時(shí)候,有微量氣體帶到氣體繼電器中來,實(shí)現(xiàn)從上到下的排油,讓油面位置下降,這時(shí)候上部觸點(diǎn)會(huì)被有效連接,啟動(dòng)信號回路,發(fā)出音響與燈光信號。
(2)重瓦斯繼電保護(hù)動(dòng)作:在油箱中發(fā)生的故障較為嚴(yán)重的時(shí)候,會(huì)有很多氣體出現(xiàn),造成油箱里面的油在范圍流動(dòng),從連接管帶入到油枕中,油氣混合物在與氣體繼電器接觸以后,繼電器的下觸點(diǎn)連通,啟動(dòng)跳閘回路,發(fā)出音響與燈光信號。
2.2 變壓器差動(dòng)繼電保護(hù)
差動(dòng)繼電保護(hù)的優(yōu)點(diǎn)很多,諸如靈敏度好、選擇性佳等,并且易于操作,可以在發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、電抗器等多個(gè)部位得到利用。差動(dòng)繼電保護(hù)除了能夠發(fā)現(xiàn)鑒別設(shè)備故障,還能夠?qū)收线M(jìn)行獨(dú)立消除,有著其他方法所不具備的獨(dú)特優(yōu)勢。差動(dòng)繼電保護(hù)形成的原理是變壓器高壓與低壓兩翼電流相伴進(jìn)行對比。在變壓器處在平穩(wěn)運(yùn)行的工作狀態(tài)下,或者是處在外部簡單故障狀態(tài)下,差動(dòng)繼電器中的電流會(huì)同兩翼電流互感器電流和之間保持很小的差值(差值數(shù)額幾乎為零),在此時(shí),變壓器的差動(dòng)繼電器無主動(dòng)動(dòng)作產(chǎn)生,也不會(huì)進(jìn)行有關(guān)的保護(hù)動(dòng)作。但是在變壓器發(fā)生內(nèi)部故障之際,差動(dòng)繼電器里面的電流會(huì)同兩翼電流互感器電流和保持一致,故障位置會(huì)有很強(qiáng)的短路電流出現(xiàn),繼電器會(huì)發(fā)生顯著動(dòng)作,以便讓各邊斷路器故障馬上排除掉,并同時(shí)產(chǎn)生動(dòng)作警示信號。
2.3 變壓器過電流保護(hù)
如果電力便壓器發(fā)生內(nèi)部或者外部故障,除了可以應(yīng)用變壓器的氣體繼電保護(hù)及差動(dòng)繼電保護(hù)之外,還可以把變壓器所安裝的過電流保護(hù)設(shè)備當(dāng)作保護(hù)裝置。從變壓器的基本容量及電流短路情況的區(qū)別,過電流保護(hù)的辦法可以劃分成如下幾種,如負(fù)序式保護(hù)、復(fù)合式啟動(dòng)保護(hù)與低電壓啟動(dòng)式保護(hù)等。負(fù)序式保護(hù)我區(qū)應(yīng)用面不廣,復(fù)合式啟動(dòng)保護(hù)是由負(fù)序繼電器保護(hù)與低電壓繼電器聯(lián)合組成的閉合回路,只有在電流與電壓元件發(fā)生同步動(dòng)作時(shí),才有可能出現(xiàn)跳閘情況。所謂的變壓器過電流保護(hù)方法則要相對復(fù)雜一些,由于要保障動(dòng)作啟動(dòng)后的安全運(yùn)行,使動(dòng)作啟動(dòng)可以自動(dòng)跳開變壓器兩邊附屬位置的斷路器,因此要按照可以避開電力變壓器最大值負(fù)荷電流的前提情況進(jìn)行啟動(dòng)保護(hù)設(shè)備的工作,以使啟動(dòng)電流得到最合規(guī)范的調(diào)整,其用意也就是避開最大值負(fù)荷自啟動(dòng)裝置電流。
2.4 變壓器超負(fù)荷保護(hù)
因?yàn)殡娏ψ儔浩鞒霈F(xiàn)的絕大多數(shù)過負(fù)荷均是發(fā)生于三相對稱情況下的,所以針對過負(fù)荷繼電保護(hù)裝置,原則上可以應(yīng)用單獨(dú)的電流繼電器同單相線路進(jìn)行連接,達(dá)到一對一接線,具體可以分為如下幾種情況予以安排。其一,針對雙繞組情況的變壓器,要在主電源附近安裝布置過負(fù)荷保護(hù)設(shè)備。其二,對于一邊存在電源的三繞組式降壓器而言,若是三邊繞組的基礎(chǔ)容量保持一致的話,那么要在電源一邊安裝過負(fù)荷保護(hù)設(shè)備;而若是三邊繞組的基礎(chǔ)容量存在較大差距,則只于繞組容量較低的一邊進(jìn)行過負(fù)荷設(shè)備安裝即可;其三,針對兩邊都安排電源的三相繞組降壓器設(shè)備來講,最好是在三邊都設(shè)備過負(fù)荷保護(hù)裝置。其四,針對三邊都安排電源的三相繞組降壓器來講,最好是在每一邊都安裝過負(fù)荷保護(hù)裝置。
3 總結(jié)
電力變壓器是不同電壓間的電能資源轉(zhuǎn)換載體,其在供電與配電體系中發(fā)揮的作用非常關(guān)鍵。本文分析了電力變壓器的常故障種類,并且提出了幾點(diǎn)電力變壓器的繼電保護(hù)方式。如果將這些方法有效地利用起來,必將可以有效提升變壓器故障檢修能力,確保變壓器在配電供電安全保護(hù)工作中發(fā)揮出更加積極的作用。
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Abstract: Since there is no protective equipment in the stabilized soil mixing plant, accidents always happen threaten the safety of the persons. PLC is used to reform the WCD-500 to strengthen the control circuit because it has the advantage of low cost and effective. At the same time, PLC is used to start Y-Δ, saving intermediate relay, simplifying the control circuit to reduce the failure rate.
關(guān)鍵詞:PLC控制;WCD-500型穩(wěn)定土拌和站;Y-Δ啟動(dòng);程序設(shè)計(jì)
Key words: PLC control; WCD-500-type stabilized soil mixing station; Y-Δ start; programming
中圖分類號:TU64 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號:1006-4311(2010)04-0233-01
0引言
WCD-500型穩(wěn)定土拌和站攪拌鍋沒有防護(hù)設(shè)施,工人在清理拌和站攪拌鍋的時(shí)候,時(shí)常發(fā)生人員生命安全事故,通常,這些事故危害大,影響惡劣,給施工工作帶來阻礙,給家庭帶來破壞,給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。而且,WCD-500型穩(wěn)定土拌和站自動(dòng)化程度低,人員操作復(fù)雜,一旦進(jìn)入大干,操作人員往往加班加點(diǎn),時(shí)間一長,思想疲勞,人員疲憊,操作不及時(shí)時(shí)常發(fā)生,操作錯(cuò)誤也屢見不鮮,為了人身安全,生產(chǎn)安全,減輕人員操作強(qiáng)度,結(jié)合我公司W(wǎng)CD-500型穩(wěn)定土拌和站的實(shí)際情況,采用PLC對WCD-500型穩(wěn)定土拌和站進(jìn)行改造,取得了良好的效果。此舉措不僅可以大大地降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,方便操作,節(jié)省大量的精力,而且在電氣系統(tǒng)運(yùn)行可靠性有了顯著提高,清理拌和站攪拌鍋的工人的人身安全有了保障,工程的順利進(jìn)展有了可靠保障。同時(shí)降低了穩(wěn)定土拌和站的故障率,提高了穩(wěn)定土拌和站的利用率,提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。
1 WCD-500型穩(wěn)定土拌和站PLC電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.1 電氣系統(tǒng)的改造設(shè)計(jì)思路
為了人身、生產(chǎn)安全,我們在對WCD-500型穩(wěn)定土拌和站改造中著重增強(qiáng)安全防護(hù)方面的設(shè)計(jì),同時(shí),對WCD-500型穩(wěn)定土拌和站大功率電機(jī)的控制電路進(jìn)行改造,將PLC應(yīng)用到控制電路中,將消除繼電器斷線不能正常啟動(dòng)、啟動(dòng)時(shí)形成的弧光短路等故障。在具體設(shè)計(jì)思想上維持原繼電器、接觸器控制系統(tǒng)的邏輯順序和控制原理,在應(yīng)用中取得良好的效果。
1.2 PLC的I/O點(diǎn)數(shù)選定
在控制電路中,輸入PLC的控制信號為32點(diǎn),包括操作指令信號(如操作控制、按鈕開關(guān)等元件的觸點(diǎn)信號)和拌和站狀態(tài)信號(如卸料倉門狀態(tài)信號、存料倉門狀態(tài)信號、空壓機(jī)氣壓狀態(tài)信號、拌合站拌合鍋門狀態(tài)信號和拌合鍋電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)信號等)。PLC輸出的控制信號點(diǎn)數(shù)為32點(diǎn),包括動(dòng)作執(zhí)行元件(各接觸器線圈的控制信號)。
1.3 硬件組成
1.3.1 PLC系統(tǒng)
這是整個(gè)系統(tǒng)的核心部分,采用的是日本三菱公司的FX2-80MR-D型PLC。該機(jī)型為整體式PLC機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕,具有很強(qiáng)的抗干擾能力和負(fù)載能力,非常適合在料場的工作環(huán)境。而且FX2系列PLC機(jī)的最大的特點(diǎn)是在小型機(jī)上實(shí)現(xiàn)大型機(jī)的功能,可與計(jì)算機(jī)自由聯(lián)接。該機(jī)型有40個(gè)輸入點(diǎn)和40個(gè)輸出點(diǎn)。不帶擴(kuò)展模塊,完全滿足系統(tǒng)的要求。
1.3.2 輸出驅(qū)動(dòng)部分
因?yàn)檩敵霾糠挚刂频呢?fù)載多為感性負(fù)載,為此選用固態(tài)繼電器進(jìn)行功率放大。但在電路中未加設(shè)二極管保護(hù)和過壓吸收電路;僅在發(fā)電機(jī)回路中加裝了過壓吸收保護(hù)電路。
1.4 PLC控制系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)
該控制系統(tǒng)的程序大多根據(jù)WCD-500型穩(wěn)定土拌和站原電氣原理圖的控制方式編寫。在程序設(shè)計(jì)時(shí)取消了原電路中所有的中間繼電器、時(shí)間繼電器和大部分中間起聯(lián)鎖作用的接觸器的輔助觸點(diǎn)。這些裝置的功能完全由程序控制來實(shí)現(xiàn),使電路得到了簡化且功能進(jìn)一步增強(qiáng)。拌和站的電路分兩路,一路作為拌和站和工作現(xiàn)場的照明使用,另一路作為拌和站控制和運(yùn)行供電,兩路分離,互不干擾,以供拌和站一旦出現(xiàn)事故時(shí),拌和站正常照明,方便事故處理。
在拌和站拌合鍋的門上安裝行程開關(guān),拌和站在啟動(dòng)時(shí),如果拌合鍋的鍋蓋沒有蓋好,各個(gè)電機(jī)都不工作;僅僅電鈴持續(xù)不斷的響動(dòng),提醒操作人員拌合站鍋門沒關(guān),或有人工作,不要誤操作;提醒工作人員注意,拌和站將要運(yùn)轉(zhuǎn),注意安全,及時(shí)躲避。防止工人在清理拌和站拌合鍋時(shí),被運(yùn)轉(zhuǎn)的攪拌軸,攪拌至死,發(fā)生人身安全事故。
拌和站正常開動(dòng)時(shí),旋轉(zhuǎn)開關(guān),電路接通,PLC按照設(shè)定程序自動(dòng)運(yùn)行,首先PLC定時(shí)器計(jì)時(shí),電鈴持續(xù)響動(dòng)3分鐘,定時(shí)器動(dòng)作,控制空氣空壓機(jī)的繼電器動(dòng)作,空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)空壓機(jī)的氣壓值達(dá)到要求時(shí),空壓機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)氣壓值低于要求時(shí),空壓機(jī)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)空壓機(jī)的氣壓值達(dá)到要求后,控制卸料門的PLC輸出繼電器動(dòng)作,卸料門開啟,檢驗(yàn)卸料門完好與否。然后,控制出料皮帶的電機(jī)的繼電器動(dòng)作,帶動(dòng)出料皮帶的電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),出料電機(jī)運(yùn)行30秒后,控制拌和站拌合鍋的PLC輸出繼電器動(dòng)作,電路接通,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)攪拌軸運(yùn)轉(zhuǎn),30秒過后,控制上料皮帶的PLC輸出繼電器閉合,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),上料皮帶運(yùn)行。這次改造改變了拌和站原有的出料皮帶電機(jī)、攪拌鍋電機(jī)、上料皮帶電機(jī)的繼電器同時(shí)動(dòng)作,電機(jī)同時(shí)啟動(dòng),避免用電電壓瞬時(shí)減小,保護(hù)了電機(jī)。而且,有效避免人員在清理拌合鍋時(shí),電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),攪拌軸旋轉(zhuǎn),將工作人員攪拌這種事故的發(fā)生。設(shè)置了急停按鈕,在拌和站運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候,遇到特殊情況,按下此按鈕,可斷開拌和站的供電,有效保護(hù)人身、設(shè)備的安全。
2用PLC實(shí)現(xiàn)電機(jī)的Y-Δ啟動(dòng)
PLC實(shí)現(xiàn)拌合鍋攪拌電機(jī)Y-Δ啟動(dòng)的電路控制原理,與拌合鍋攪拌電機(jī)用接觸器,繼電器控制啟動(dòng)的原理一致。拌和站拌合鍋攪拌電機(jī)電路中所需要的輸入輸出點(diǎn)比較少,本電路中輸入信號有:啟動(dòng)信號、停止信號、熱繼電器動(dòng)作信號,和拌合鍋攪拌電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)信號。輸出信號多一些,因?yàn)镻LC輸出點(diǎn)的限制,需要利用小型繼電器在PLC和接觸器之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,輸出信號有:電機(jī)Y型啟動(dòng)的繼電器、電機(jī)啟動(dòng)的主繼電器、電機(jī)Δ型啟動(dòng)的繼電器、熱繼電器動(dòng)作報(bào)警、電機(jī)Y型啟動(dòng)指示、電機(jī)Δ型轉(zhuǎn)換指示等信號。用PLC實(shí)現(xiàn)電機(jī)的Y-Δ啟動(dòng),消除繼電器斷線不能正常啟動(dòng)、啟動(dòng)時(shí)形成的弧光短路等故障,PLC以弱電控制強(qiáng)電,省去控制繼電器,節(jié)省線路減少了故障率,運(yùn)行成本低。PLC的輸入、輸出部分和固態(tài)繼電器均有發(fā)光二極管顯示,方便了檢修人員查找電氣故障,提高了檢修效率,進(jìn)而提高了拌和站的利用率。由于PLC在設(shè)計(jì)制造時(shí)充分考慮到控制現(xiàn)場的環(huán)境問題,并采取了多層次、多種有效措施來提高工作可靠性,因此,采用PLC實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制,特別適合工作環(huán)境條件較惡劣的料場。
3結(jié)束語
采用了PLC改造拌和站電氣控制系統(tǒng),改變了以往因攪拌鍋沒有防護(hù)措施,發(fā)生人身安全事故的狀況,有效保護(hù)人身、生產(chǎn)的安全,提高了公司的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。PLC的輸入、輸出部分和固態(tài)繼電器均有發(fā)光二極管顯示,方便了檢修人員查找電氣故障,提高了檢修效率,進(jìn)而提高了拌和站的利用率。
參考文獻(xiàn):
[1]王兆義.小型可編程控制器實(shí)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994.