黃德富

摘? 要:PLC技術應用在電氣工程自動化控制中,能在提升運行效率的同時,為企業日常管理工作水平的進步提供保障,從而為企業創造更大的經濟效益,有利于電氣工程自動化控制模式的全面進步。
關鍵詞:PLC技術;電氣工程;自動化控制
引言
PLC指的是可編程邏輯控制器,也就是ProgrammableLogicController。PLC技術主要基于計算機技術,能夠根據需要進行編程和存儲,從而實現相應功能。在應用過程中,一般需要結合特定應用環境和要求進行編程,然后利用程序對設備進行控制,從而達到相應的使用功能。PLC技術的實踐應用非常廣泛,在具體的生產環節,可以利用PLC實現技術定時,也可以實現對具體生產工序的控制。此外,PLC還具有強大的數據分析能力,因此可以將其科學應用實現對設備的智能控制,實現自動化智能化生產。電氣工程自動化控制中很多環節都離不開PLC技術的應用,通過科學應用PLC技術,能夠實現電氣工程的自動化生產和管理,節約人力資源,提高生產效率,提高發展質量。
1PLC技術在電氣自動化控制中的應用原理
智能化是PLC技術的良好特征之一,可以利用其在開機之后對電氣設備自動化控制系統進行自檢,從而使信息得以自動化處理。若發現與設計邏輯不相符的信息,系統會重新進行檢測,最終保證信息合理正確的輸入或輸出。作為一種可編程控制器,PLC在設計編程時需要遵循相應的原則。首先,可編程控制器的編程結構要簡單清晰,使得操作更加簡單便捷,從而降低運行成本。其次,完善接口的性能,與設計相匹配,從而順利實現系統升級。PLC技術在電氣設備自動化控制的應用過程中主要分為3個步驟,分別是輸入采樣、程序執行和系統輸出。輸入采樣時,PLC一般會以數據掃描的方式,將其置于I/O映像區。當輸入數據采集完畢后,才會執行輸出方面的操作。自上而下是程序執行過程中的執行順序。數據輸出時,電氣設備自動化控制系統CPU將結合I/O映像區輸入的數據完成電路鎖存,并對外接設備進行執行驅動操作。目前,PLC技術設計靈活,操作簡單,更適用于某些復雜環境,從而實現電氣設備自動化控制快速的開關、順序和閉環等方面的控制與操作。
2PLC技術在電氣工程自動化控制中的應用
2.1順序控制層面
在電氣工程自動化控制系統運行過程中將會涉及許多環節,其中較為基礎的是順序控制環節。在我國大部分火力發電廠的發電工作中,均采用了PLC技術,根本原因在于其能夠更好的清除鍋爐燃燒過程中產生的石灰和殘渣,從而保證相關設備不會因清潔不到位而發生相應的故障,影響火力發電廠的發電工作。但隨著我國社會對電力需求的日益增長,傳統的電力設備清潔技術已經無法滿足實際需求,因此需要針對現階段存在的問題進行技術創新。在具體實施電力設備清潔工作過程中,應對PLC技術的應用模式進行創新,同時將PLC技術應用于邏輯控制、監控以及報警環節上,這樣能夠在一定程度上顯著提高整體的生產效率。PLC技術在電氣工程自動化控制的應用過程中,需要對輸入輸出的數據信息進行精準化估量,這樣才能更好的開展多元化電氣設備控制工作。與此同時,為了保證PLC技術在電氣工程自動化控制中發揮最大的效用,相關工作人員可以將PLC技術與電氣工程自動化控制系統的進行科學整合,從而在一定程度上提高生產效率。
2.2集中監控方式下的自動控制系統
由于PLC技術在日常使用過程中,能夠實現無堅守工作模式,這樣能夠提高電氣工程自動化控制工作效率,同時降低相關從業人員的勞動強度。企業內部通過研發集中監控方式下的自動控制系統,使該系統本身與PLC技術相結合,這樣能夠提高企業內部的實際工作效率。當前部分企業主要采用集中控制下的自動控制系統進行操控。在使用集中控制的工作模式時,企業能夠最大效率的提高一個工時的運行效率,從而提高一個工時的工作水平。但對于整套系統來說,使用集中控制工作模式進行電氣控制,會影響到整個電氣控制模式的穩態系統。因為當進行集中控制時,會將所有的功能集中在同一個處理器當中,通過類似于超頻的方式進行資源調配。從而會導致整個系統的運行緩慢,時間長了可能會導致電氣控制系統癱瘓。因此,企業需要增加對于電氣控制的使用電纜數量,保證運行過程中能夠存在充足的線路進行計算。同時當出現系統故障時,由于集中監控使用的是硬接線的緣故,會導致整個設備較難進行維護工作,增加了整個智能化技術工程的維修難度。
2.3閉環控制中應用PLC技術
在傳統的電氣工程應用管理體系內,人工控制是維持電氣工程運行的基本手段,不僅耗時耗力,還會因為人工操作不當產生安全隱患。而在智能化技術不斷發展的時代背景下,PLC技術的廣泛應用大大提升了電氣工程自動化控制的效率,優化不同設備控制的準確性,也為自動化控制效率的提升奠定了基礎。尤其是在閉環控制環節中,PLC技術能對轉速測量以及電氣元件予以實時性控制,確保電氣工程自動化控制體系一直處于較為穩定的運行狀態,并且實際應用效率和質量都能滿足質量標準。與此同時,閉環控制中應用PLC技術還能建立電機動力泵的專屬管理,調整工程穩定性的同時,夯實運行控制基礎,確保電氣工程自動化控制流程和質量都能貼合實際標準。
2.4提升PLC應用的抗干擾能力
PLC技術還具有良好的穩定性和安全性,因此在PLC技術的具體應用過程中,系統運行穩定性良好,一般不會發生故障和問題。這對于電氣工程自動化控制的實現和長效運行至關重要。此外,研究發現,PLC技術的應用還可以降低能耗,有助于節省電力資源,提高經濟效益。PLC技術所需要的單位構成簡單,降低了對電力的需求。此外,PLC技術還具有良好適應性,能夠在多個系統中順利運行并起到良好控制作用。基于此,將PLC技術應用到電氣工程自動化控制中能達到良好效果。此外,PLC技術還可以實現良好靈活性,一般情況下,普通工作人員經過學習就可以利用PLC開展工作,而且該技術操作簡單,可以進行大范圍推廣并滿足電氣工程自動化控制的使用要求。為了提高PLC技術的抗干擾能力,可以在具體的設計環節進行針對性設計,結合生產環境采取必要措施提技術的抗干擾能力。不僅如此,還要根據電氣工程自動化控制的發展和應用前景以及生產實際需求,針對技術進行設計和優化,強化技術研究和優化,從而提高PLC技術的應用效果,滿足復雜的生產實際需要。
結語
總之,在電氣自動化應用過程中,種類繁多的操作技術不僅增加了相關技術人員的工作量,而且還增加了企業的生產成本。速度快、靈敏度高、準確度高是PLC技術最顯著的幾個優點,在電氣設備自動化控制的穩定和安全方面發揮著舉足輕重的作用。尤其是隨著現代信息技術的不斷更新換代,為了滿足電氣設備自動化控制更高的需求,PLC技術的智能化和網絡化顯得愈發重要。通過PLC技術在電氣設備自動化控制中的應用,不僅在某種程度上極大地提升了工作效率,而且還促使電氣操作更加簡便,提升了工程質量。另外,隨著科技的進步,PLC技術也得到了明顯優化,其系統的穩定性也越來越高,有效地促進了此技術的發展,但即使如此,相關技術研發人員仍應當不斷創新,與時俱進,不斷對此技術進行改進創新,從而滿足不同種類的電氣設備自動化控制要求。
參考文獻
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