張祖全
摘要:PLC技術是一種可編程的存儲器,并在電氣工程自動化控制中具有著一定的重要性和關鍵性,與其整體工作質量和效率存在直接聯系。本文對PLC技術在電氣工程自動化控制中的應用進行研究,分析電氣工程自動化控制中PLC技術存在的問題,并總結出差異化設計、提高抗干擾性和優化控制順序等四項優化應用。
關鍵詞:PLC技術;電氣工程;自動化控制;智能化
在工業技術的飛速發展過程中,PLC技術被廣泛運用至電氣工程之中,其最為核心的技術是控制技術,使電氣工程逐漸向自動化和智能化方向發展。PLC控制技術具有接線簡單、功耗低、可靠性高等特點,但該技術在應用上卻存在一些問題,使其作用與價值無法發揮至最大化,對其給予優化,使其性能得到提升。
1 在電氣工程自動化控制中PLC技術存在的問題
隨著科技技術的發展,我國各項工業技術也逐漸成熟,其中電氣工程成為一項具有較強專業性的現代生產技術,是工業建設中不可或缺的組成部分。但其自動化控制技術卻沒有跟上飛速發展的速度,以至于存在一些問題:
第一,在電氣工程運轉過程中,進行通斷控制時,由于其緩沖時間過長,所以極其容易出現短路問題,不僅會影響到控制效果,嚴重時甚至會使繼電器損壞。
第二,當前電氣工程PLC控制技術仍存在信息不對稱的問題,使設計單位所掌握的信息與實際信息不符,導致設計出的PLC系統出現適應力不強的現象。
第三,在對電氣工程PLC技術實施操作時,時常發生控制順序混亂的現象,對整體生產效率產生極大影響。
第四,當前所使用的PLC控制技術在面對電波干擾時,經常出現運轉不穩定的狀況,抗干擾能力差,成為其缺陷的一種。
2 優化電氣工程自動化控制PLC技術應用的方式
2.1 進行差異化的PLC設計
隨著電氣工程技術的飛快發展,該技術在當前已被運用到多個生產領域,因此在進行電氣工程PLC技術差異化設計時,設計者應考慮到該領域的實際情況和電氣工程技術的用途等問題,開展PLC控制技術的設計,才能保證PLC控制技術具有較強的運用適應力,進而推動智能工業系統的發展。以電氣工程技術較為常用的領域舉例,分別為:火力發電廠電氣工程、倉儲物流電氣工程。
第一,火力發電廠電氣工程。由于火力發電廠的運轉情況具有能源消耗量大、工作環境溫度高、不適用于人工操作等特點,電氣工程技術被該領域廣泛使用,并且對電氣工程自動化技術的要求也比較高。在火力發電廠電氣工程運行過程中,PLC控制技術差異化設計主要體現在爐渣清理和飛灰清理兩項操作環節上。在爐渣清理環節中,應對PLC控制技術微型處理器實施清理邏輯和順序,之后PLC技術可根據實際情況,計算出最佳自動化工作方式,進而實現最佳工作效果。在飛灰清理環節中,應對電氣工程系統實施自動化控制,確保操作步驟的規范性。
第二,倉儲物流電氣工程。在對PLC控制技術進行差異化設計時,可通過編輯PLC系統數據運算邏輯的方式得以實現優化,或對其相關參數根據實際工作情況進行合理設置也可以對其差異化問題給予解決。
2.2 優化PLC技術在開關量上的應用
在優化PLC技術在電氣工程開關量上的應用時,應先分析PLC控制技術在整體電氣工程中的參與方式,可編程存儲器是PLC控制技術介入電氣工程運行的主要途徑之一,因此該技術對電氣工程開關量控制問題的要求也比較高?;诖?,技術人員可通過提升斷路保護范圍的措施,實現PLC技術在開關量應用上的優化,對繼電器增設電流感應器、智能電壓控制器和斷電保護等,進而起到強化斷路保護的作用,使繼電器和PLV控制技術的穩定性得到同步提高。除此之外,還可以通過優化PLC控制技術相關硬件的措施,達到優化PLC技術在開關量上的應用優化效果,將電氣工程與PLC技術的切換裝置給予整合,以此加快PLC控制技術的反應能力,進而實現運轉優化。在電氣工程開關量上做PLC控制技術優化,應根據實際情況對上述兩種措施進行合理選擇,在滿足電氣工程運轉條件下,優化PLC控制技術,才能起到良好效果。
2.3 優化PLC技術在控制順序上的應用
對電氣工程中的自動化控制順序給予強化,不僅是PLC控制技術的工作任務,而且也是PLC技術的主要功能,該技術的實現是電氣工程向智能化方向發展邁進一步的象征,但在實際工作中,控制順序混亂的問題使PLC控制技術的作用和價值大打折扣。針對優化控制順序的問題,需從PLC控制技術的傳感器和遠程控制兩個層面上給予處理,進而才能達到優化的效果。
第一,在PLC控制系統的相應組件中增設智能傳感器,讓PLC系統對生產現場的各項相關情況有深入了解,智能傳感器可依照現場情況對PLC系統進行有效調整,以此達到優化效果。同時該方式還可以為編程人員和維護人員的后期工作,提供一定便利。
第二,將物聯網技術、無線通信技術和云計算技術融入電氣工程PLC控制系統中。對其控制順序的邏輯程序,根據現場實際作業情況進行重新制定,進而實現優化效果。
2.4 提高PLC技術的抗干擾新性能
電波干擾使PLC控制技術無法進行正常工作狀態,使其出現運轉不穩定的情況,隨著科學技術的發展,抗干擾技術也越加成熟,對電氣工程PLC控制技術添加抗干擾技術,保證該技術的作用和價值能夠穩定發揮。當前針對電氣工程中PLC控制技術的抗干擾技術,還為達到成熟階段,相關技術人員在對PLC技術抗干擾性能進行探索時,發現通過加強PLC技術各項使用單位之間的聯系,對抗干擾問題有一定程度上的改善。因此,在條件許可的情況下,可暫時使用強化單位聯系的方式,加強PLC控制技術的抗干擾能力,也可以鎖定干擾源,并切斷干擾以此確保電氣工程和PLC控制技術的正常運行,例如:在PLC各單位聯系沿線處,降低電波產生率。從加強各使用單位聯系,到消減干擾源,進而實現PLC控制技術抗干擾能力的提升。
綜上所述,PLC技術在電氣工程中起到中心控制的作用,其可靠性和靈活性等特點直接與整體電氣工程的工作效率與工作質量存在直接關系,因此PLC技術對電氣工程而言,具有一定的重要性和關鍵性,對其當前所存在的問題給予優化處理,使其缺陷得以改善,提升可靠性,為電氣工程技術良好發展奠定基礎。
參考文獻:
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(作者單位:沈陽邁崒德金屬材料有限公司)