试析自动化控制中弱电控制强电的方法论文_秦雄雄

试析自动化控制中弱电控制强电的方法论文_秦雄雄

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摘要:随着我国科学技术的不断发展,对自动化控制技术的优化完善提供了良好助力,从而有效实现了弱电控制强电。基于此,本文首先提出相关技术原理,并结合案例探究自动化控制中弱电控制强电的方式。

关键词:自动化控制;弱电;强电;控制方式

引言

在自动化控制程序中,弱电的作用十分重要,其不仅能够合理调整整个控制系统的稳定性,还能够对强电进行有效控制。并且在操作过程中不仅方式便捷,而且操作安全系数较高。鉴于弱电控制的广泛性,本文将其与自动化控制程序相结合,从而对其工作思路进行详细阐述,并且针对相关的优化策略,对扩大弱电控制强电的相关研究成果有着一定的理论意义,同时对促进我国自动化控制的发展有着一定的现实意义。

1相关技术原理

弱电在整个电力网络中主要是指各种相对较弱的直流电,该种类型的弱电整体电压通常不会大于36V,可以用来对计算机设备或者通信终端进行控制,同时还适用于电子电路相关控制工作。和弱电相比,强电主要带有大功率和大电流的基础特征,强电的运行效率通常也比较高,能够有效控制电能损耗。由此能够看出,弱电和强电两者属于一种互相对应的关系,存在一定的内在联系。

在对弱电和强电进行合理划分的过程中,不能仅从电压等级出发,还应该综合考虑多种因素。因为弱电在大部分情况下不会对人体造成伤害,而该种形式的电能主要是以信号的模式出现,能够在相应媒介中实施信息传输,促进信号的顺利传递,而相对于弱电的价值功能是实施能量转换,在促进能量顺利转换的同时,稳定提供热能和光能。从当下发展状况分析,电力系统相关管理模式也在不断创新,不再是强电控制这一固定模式,能够有效实施弱电控制。结合电力系统实际发展状况分析,应用弱电系统能够进一步提高控制的安全性和便利性,具有较为突出的优势,能够提升电力控制的可靠性。立足于强弱电系统角度进行分析能够发现,弱电控制强电能够对电力控制未来发展起到积极的促进作用,满足现代自动化控制的具体要求。

2自动化控制中弱电控制强电具体策略

2.1固态继电器用弱电控制强电的应用

除了单片机,还要合理应用固态继电器,这样能够合理强化弱电控制强电的效果,这也是继电器在自动化控制中得到广泛应用的原因。固态继电器也就是SSR,主要包括电力功率元件、微电子电路、开关触点以及分立电子器件等。能够针对线路中的危险问题进行隔离,从而保证线路运行过程中的稳定性与安全性。此外,固态继电器还能够直接驱动最大电流负载的功能效果,将线路整体的运行电压控制在合理范围内,以最大的限度保证线路与自动化控制器的状态安全。

将固态继电器应用到弱电控制强电环节,主要具有以下几点优势:其一,SSR具有良好的使用寿命,并且能够长期处于运行状态下,对线路的稳定性提供了保障;其二,SSR运行时的噪音较低;其三,能够对开关速度做出保证,并且可以实现弱电与强电之间的转换,保证自动化控制器稳定性;其四,SSR采用输出隔离技术与输入隔离技术,能够合理隔绝电路中的各种安全问题,从而对线路的稳定性提供保障;其五,SSR具有低功率的特点,能够有效控制应用成本,提升应用效率;其六,SSR具有良好的灵敏度与较强的干扰能力。

2.2单片机控制法

单片机控制法是自动化控制系统中实现弱电控制强电的主要控制方法,根据控制要点来分析,不难发现整个控制环节采纳的原理是电流传感耦合控制,该控制技术能够强化弱电控制强电的性能。其中电流传感耦合控制器发挥的作用还包括信号传输,通过耦合控制将信号传输到单片机控制体系中,并通过发挥控制体系中的信号传感器进行整个控制体系构建,让各个零部件能够与信号相互整合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆单片机控制环节,包括对自动化控制设备中的温度、电流、湿度、电压的灵活性控制,在该控制基础上,对弱电控制强电的控制环节进行控制定位,这有利于对控制流程进行正确判断。然而,就单片机控制法来看,具有一定的特殊性,如单片机不能控制高温液体,高温对单片机控制技术不利,容易导致参数准确性下降,进而造成控制参数出现变化,因此,自动化控制系统中进行弱电控制强电,应该合理的采用有效防护措施,保证电流控制的安全性。

2.3加热电路和系统测温

在实际测温工作中,温度传感装置和定值电阻都和单片机进行连接,并以此为基础创建分压测温电路。针对处于一种动态运行条件中的传感装置而言,可以测量水温数据,了解阻值具体变化形态,单片机可以测算系统分压值,全面掌控加热过程,连接三极管和单片机,对加热电路进行合理控制,遵守标准流程,确保PTC可以维持有序运转。在该种条件下,光电耦合装置与可控硅能够共同组合成一种完整的系统,实现基础加热目标。在控制可控硅的过程中,可以利用耦合器对导通状态进行合理调控。

弱电电源与三极管实现有效连接,并在此条件下和发光二极管进行连接,结束基础的电路连接工作,在导通状态下能够对较低的电平实施调控措施,二极管部件能发射光线。光电耦合装置可以实时传输各种信号,可控硅也可以在短时间内融入运行状态,元件加热操作可以结合阳极、阴极等实施,当满足系统特定温度要求时,便可以运行单片机,得到测温数据,如果电平输出较低,则会使系统停止加热。

3自动化控制中弱电控制强电的发展方向

3.1标准化程序接口

虽然很多PLC厂商都开始使用IEC61131接口,从而更好的实现自动控制系统的运行功能。标准化接口不仅能够降低自动控制系统建设时间,还可以降低整个系统的开发成本,便于自动化控制系统和监控系统间的信息转化与共享。但从市场实际情况来看,市场中生产商的产品依然是多元化接口,部分硬件设备与IEC61131接口不匹配。所以,未来要进一步确定PLC的接口标准,同时也要根据PLC标准接口实现接入设备接口的标准化,确保可以充分发挥自动控制系统的功能。

3.2控制网络结构通用化

为了能够保障自动化控制现场设备同时与企业管理保持通信畅通,需要构建一个通用的控制网络结构。通用控制网络结构可以进一步集成控制系统功能,让整个系统不臃肿。通用控制网络结构,能够减少远程监控设备的信号延迟,提高系统的整体运行效能,保证系统运行安全。因此,未来还需要进一步加强控制网络结构的通用性,以通用的网络结构实现弱电控制强电功能,这样才能够有效的减少网络通信弊端。

结语

综上所述,在自动化控制系统中,为实现弱电对强电的有效控制,便要提升弱电的应用效率。但是在实际环节往往存在较多的复杂流程,对线路整体运行效率造成影响。本文针对自动化控制中弱电控制强电的思路进行分析,并且提出了具体的优化策略,通过将单片机与固态继电器有机结合,能够有效提升控制效果,同时能够提升弱电控制强电的质量与效率,使自动化控制技术更加稳定、安全。

参考文献:

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论文作者:秦雄雄

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

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