摘要:PLC技术主要是指可编程的逻辑控制器,通过数字运算方式实现工业生产设备的操作。在电气工程中PLC技术主要通过编辑储存器实现电气设备的自动化控制。PLC技术的应用扩展了电气设备的产品存储量,提高了计算机的反应速度,有助于电气工程生产的数字化及智能化发展。与此同时,PLC技术还能够保障电气设备的稳定运行,降低电气设备故障出现的概率。因此,对于PLC技术在电气工程中的应用策略研究是很有必要的。
关键词:电气工程;自动化控制;PLC技术
随着自动化技术在电气工程中的应用,以往的继电器控制显然不足以满足电气工程的发展需求。与继电器控制相比,PLC技术具有高度自动化的特征,并能实现对于故障的自动查找和排除,且具有较强的适应能力和实用性。此外,PLC技术的应用能够直接实现生产成本的降低以及资源利用率的提高。因此,研究PLC技术在电气工程自动化控制的应用具有很强的现实意义。
1 PLC技术在电气工程自动化控制中的应用优势
我国的科学技术不断发展,电气设备自动化控制也愈加趋近成熟。近些年,基于PLC技术的电气设备自动化控制的发展受到了更多的关注,多数的先进信息技术都被应用于基于PLC技术的电气设备自动化控制中。在这样的条件下,多数的电气设备都拥有着大量的存储空间,同时,信息数据处理能力提升,智能化程度也得到了提高。
PLC是以微处理器作为依托,结合计算机、网络、通信、自动控制技术制成的控制装置。基于PLC技术的电气设备自动化控制使得相关的电气设备自动化产品的存储空间明显增加,这主要是由于PLC技术的特性造成的。PLC技术作为一种较为先进的技术,有着专用的用户程序存储器或者是系统程序存储器。其中,用户程序存储器为用户提供了功能更加多样的存储软件,而系统程序存储器则实现了系统中软件的存储。基于PLC技术的系统结构先进,所以使得相关电气设备自动化产品有了更大的存储空间,使用的领域更广,尤其在信号灯的控制中得到了很好的应用。
基于PLC技术的电气设备自动化控制使得相关的电气设备自动化产品的智能程度提升、反应更加灵敏、运行的效率也得到增加。在基于PLC技术的电气设备自动化产品中,PLC技术依托于产品中的系统软件为支撑,展开数据信息的处理工作。其中,产品系统中的CPU不仅完成系统的运行调度,还完成了数据处理、判断了系统的运行状态。由于这样的优势,基于PLC技术的电气设备自动化控制在中央空调的运行中得到了广泛的应用。
2 PLC技术在电气工程自动化控制中的应用要点
2.1 控制电气设备自动化系统运行顺序
电气设备自动化系统在实际运行的过程中,其运行的时间与消耗的能量是成正比的,也就是说,电气设备自动化系统运行的时间越长,其消耗的能量也就越多,大幅增加了相关电气企业的运行成本。在这样的情况下,相关人员对于电气设备自动化系统运行顺序的控制工作就更加重视。基于PLC技术的电气设备自动化系统就能够实现这一工作任务。在进行电气设备自动化系统运行顺序的工作中,PLC技术的应用能够优化传统继电器的控制元件,提升了电气设备自动化系统的运行灵敏程度。
在电气设备自动化系统中应用PLC技术,能够实现利用不同的模块对电气设备自动化系统中的不同位置进行控制。这样的运行方式一改传统的系统运行控制模式,对主和量开关进行了控制,使得原有的相对较混乱的运行控制顺序得到优化,降低了电气设备自动化系统运行时的能耗,提升了运行效率。基于PLC技术的电气设备自动化系统的使用显著提升了相关电气企业的市场竞争力,实现企业的经济效益发展。
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2.2 应用于开关控制中
PLC技术应用于开关控制的最初阶段,主要以逻辑形式来参与控制,而后,随着科学技术的逐渐发展,PLC在开关控制的应用范围和形式上逐渐开始广泛起来。在开关控制上,PLC的作用显著,因为就PLC本身来说,其功能就在于可以采用虚拟的继电器来代替机械的继电器工作,而且使用虚拟继电器的优势在于运行时的反应时间极短,几乎可以将其忽略,因此非常适合运用于开关量的控制中。举个简单的例子,在断路器的开关控制中,一般而言这种断路器主要由继电器来实施控制功能,运行时的反应极为缓慢,同时不能很好的实施控制手段,此时将PLC技术应用其中,忽略不计的反应时间下,提升控制的速度,降低机器的损耗程度。
2.3 闭环控制
闭环控制的操作流程离不开PLC控制系统,该系统的应用可以减轻相关工作人员的工作任务量,提升其工作效率,闭环控制工序主要是利用PLC系统对泵类的控制应用,分析各个泵的各类工作状态,确定出一个合适该泵工作运行的控制系统,让该电气自动化设备可以始终保持一个高效的运行状态。PLC在闭环控制工序中具有相当高的独特的工作优势,让各类不同的闭环控制方式得到了有效的应用,提升该电气自动化设备企业的经济效益。
2.4 自动化控制中的应用
近年来,自动化控制成为了电气工程控制行业的主流趋势,具有高度自动化特征的 PLC 技术成为了首要的自动化控制选择。此外,由于计算机技术的不断进步,PLC 技术的应用难度逐渐降低,适应性能力逐渐加强,可以在多种电气工程设备中得到使用。尽管如此,PLC 技术依然存在一定的问题和缺陷。尤其是当 PLC 技术的应用环境较为恶劣,遭遇较强电波干扰时,PLC 技术会在外界的干扰之下出现运算失误的情况,从而导致电气工程设备的运行出现故障。因此,如何进一步强化 PLC 技术的抗干扰能力,就成为了 PLC 技术的未来主要发展趋势。
2.5 电气设备自动化系统稳定性提升
PLC 技术作为一种较为先进的、独立的技术,能够进行独立的应用。然而,随着生产环境的发展,受到电磁干扰的情况增加。同时,PLC 技术的应用还不够成熟,这就导致了多数开发出的基于 PLC 技术的电气设备都无法投入实际的生产。在未来的发展中,基于 PLC 技术的电气设备会更加的成熟,PLC 技术应用的稳定程度与工作效率会得到提升。在进行基于 PLC 技术的电气设备自动化控制系统的设计中,对于运行全过程管理会更加的重视,运行中各个方面的细节会得到优化。同时,基于 PLC 技术的电气设备自动化控制系统对于电磁干扰的抵抗能力会不断增加,相关技术人员会更加重视电气设备自动化系统在运行时对于环境干扰的对抗水平。
3 结束语
综上所述,PLC技术具备十分广阔的发展空间,需要设计人员加强对PLC技术的研发。通过本文的分析可知,PLC技术能够保障电气工程自动化控制系统的稳定运行,设计人员可以将其应用于自动化控制系统的多个方面,促进自动化控制系统的可持续发展,提升电气工程的经济性。希望本文的分析能够为相关研究提供参考。
参考文献:
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论文作者:王静静,胡军豪
论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期
论文发表时间:2018/12/6
标签:技术论文; 电气设备论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 自动化系统论文; 继电器论文; 系统论文; 《电力设备》2018年第22期论文;