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PLC编程设计中的IO配置清单怎么做

发布时间:2024-02-29 10:08:18   来源:博亿堂娱乐官方网站

  控制系统模块设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。

  一般控制管理系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制管理系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的系统点数能为使用单位决策控制管理系统品牌和系统造价提供依据。

  控制管理系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和控制管理系统与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出。

  AI指进入控制系统的模拟量输入信号。从现场能直接输入系统的AI输入信号有热电偶(J、K、T、N、E、R、S和B分度号热电偶)、热电阻信号(Cu50、Cu100、Pt100和Pt50分度号)、标准电流信号(4-20mA、0-20mA)、标准电压信号(1-5V、0-5V和0-10V)和脉冲信号;别的形式的信号如需送入系统,则要用信号隔离器、电流变送器、电压变送器等信号转换设备将该信号转换为4-20mA或1-5V在送入DCS系统。

  单支装配式热电偶或者单支铠装热电偶按1个AI点计算;双支装配式热电偶或者双支铠装热电偶需要在系统显示同一测点的两个传感器温度按2个AI点计算,只显示该测点的一个温度按1个AI点计算;单支多点热电偶或多点热电偶常用于监测同一测点不一样的部位温度,热电偶有几个测量点则计算几个点热电偶AI输入。

  每一路送入系统的4-20mA、0-2mA、0-5V、1-5V或0-10V信号分别计算1个AI点,同时统计该输入信号对应的量程范围。二线制变送器(包括温度变送器、压力变送器、液位变送器、流量变送器等)因涉及DC24V供电,最好单独统计AI点数,方便系统集成接线。

  特别说明:在现场显示的压力表、双金属温度计、玻璃转子流量计等现场仪表不进入系统点数计算。

  AO指控制管理系统发出的控制现场执行设备的模拟量输出信号。AO输出一般有4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V和0-10V五种类型,4-20mA为最常用DCS系统AO输出,AO输出通常接入电动执行机构、气动执行机构、变频器、电力调整器和工业控制模块等设备,通常每一个被控对象对应一路AO输出,AO输出点数与被控设备数量相同。

  DI指进入控制管理系统的开关量输入信号,DI输入必须是无源触点、TTL或CMOS电平信号,DI进入DCS系统或PLC后通常会接通DC24V或者DC48V查询电压。

  仪表专业DI输入通常来自现场电接点压力表、电接点双金属温度计、电接点水位计、液位开关、流量开关、火焰检测、电接点水位计等仪表的报警触点,每一个报警触点接入系统时计算为一个点DI输入。

  DO指控制管理系统发出的控制现场设备的开关量输出信号,通常通过中间继电器再接入其他不同电压等级的用电设备。仪表专业DO输出常用于控制外部指示灯、电磁阀、声光报警器、电气控制和多回转电动执行机构、接触器等设备。

  系统控制不同设备其所需要的DO输出点数不同,以下是常见被控对象I/O点数:

  (1)开关型电动执行机构:每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点,阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位信号计算DI输入2个点 ,阀门开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。

  (2)开关型多回转电动执行机构(AC380V电源):每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点(如无反馈信号则不计算该AI点数),阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位(限位开关)计算DI输入2个点,执行器开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。

  (3)调节型电动执行机构:每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,阀门控制信号计算AO输出1个点,执行器故障报警信号计算AI输入1个点(故障报警常见于智能型电动执行机构,如无故障报警信号则不计算AI点数)

  (4)调节型多回转电动执行机构:每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,执行器4-20mA控制信号计算AO输出1个点,ESD紧急控制信号计算DO输出1个点(ESD紧急控制信号常见于智能型多回转电动执行机构,如无此功能则不计算该DO点数),开过力矩/关过力矩报警信号计算DI输入点数2点。

  (5)变频器:每台变频器频率反馈计算AI输入点数1点,频率给定信号计算AO输出1个点,运行/停止给定指令计算DO输出1个点,变频器故障报警计算DI输入1个点,故障复位计算1个DO输出1个点,变频器运作时的状态计算DI输入1个点。

  如果变频器与通讯方式与DCS系统连接,则只需要计算1个通讯点,不需要计算其他点数。

  (6)如系统外接电磁阀、指示灯、接触器等设备,每个设备计算DO输出1点(如多个设备共用一个控制信号,通常通过增加中间继电器触点方式完成,只需要计算1个DO输出)。

  最简单的电机控制回路需要2个点DI输入,1个点DO输出。每个回路运作时的状态(来自于接触器辅助触点)计算DI输入1个点,启动/停止控制信号(接接触器线个点,故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点。

  电机回路如需要电流显示和就地/远传控制,除计算2个DI、1个DO外,电流信号(来自电流变送器)计算AI输入点数0-3个点(小功率电机通常不用监测电流,则不计算该AI输入点数;大功率三相电机有几相电流需要送入DCS显示就计算几个AI输入点,必须将每一路0-5A电流信号经电流变送器转换为4-20mA信号送控制管理系统,最多3个点);如电机需多地控制,则控制地点选择开关计算1个DI输入。

  为便于大家理解,下图是GGD电气柜、现场操作箱和控制管理系统三地控制的电气二次控制原理图

  电机控制二次回路功能说明:电气柜、现场操作箱上的停止按钮能在任何状态下让电机停止运行;控制地点选择开关可以再一次进行选择“本柜控制”、“现场控制”和“自动化控制”,选择开关对应位置的启动按钮能启动电机;选择开关在“自动控制”时,在系统上才能进行电机启动/停止操作。

  电气元件说明:二次原理图中1SS为电气柜上的停止按钮,1SS1为现场操作箱上的停止按钮;1SB为电气柜上的启动按钮,1SB1为现场操作箱上的启动按钮;DO为系统启动/停止控制输出触点;1HR5为电源指示灯;1HR为电气柜上的运行指示灯,1HR1为现场操作箱上的运行指示灯;1HG为电气柜上的停止指示灯,1HR1为现场操作箱上的停止指示灯;1KK为操作地切换开关;1KH为热继电器;1KM为接触器;1KA为中间继电器;1FU为二次回路保险。

  每个降压启动回路电机全压运作时的状态信号(来自于主接触器1KM1辅助触点)计算DI输入1个点,系统启动/停止控制信号(接接触器线个点,电气故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点,电机电流信号(来自三相电流变送器)计算AI输入点数3个点(电机A、B、C相电流变送器);如电机需多地控制,则控制地点选择开关状态(选择自动化控制时)计算DI输入1个点。

  为便于大家理解,下图是某电气柜、现场操作箱和控制管理系统三地控制的降压启动二次回路控制原理图

  每个变频器运作时的状态信号(来自于中间继电器触点)计算DI输入1个点,DCS系统启动/停止控制信号(接中间继电器线个点, 变频故障信号(来自变频器)计算DI输入1个点,故障复位计算DO输出1个点,变频频率反馈信号计算AI输入点数1个点;变频频率给定信号计算AO输出1个点。

  电机正转运作时的状态/反转运行状态(来自接触器辅助触点)计算D1输入2个点,正转故障/反转故障信号(来自热继电器)计算DI输入2个点,正转控制/反转控制(接接触器线点,电机电流反馈信号最多计算AI输入3个点(无电流反馈不计算该点)。

  通过以上控制管理系统点数计算方式可以迅速统计出实际需要的系统硬件点数,系统实际配置还需要仔细考虑系统冗余,通常按照用户实际需要的系统I/O点数增加20%冗余。

  三菱系列PLC时钟运算应用指令是对时钟数据来进行运算和比较的指令,另外还能对PLC内置实时时钟进行时间校准和时钟数据格式化操作。     一、时钟数据比较与区间比较指令     时钟数据比较TCMP指令将源操作数S1,S2,S3构成的时间与源操作数S起始的3点时间数据相比较,根据大、小、一致输出驱动目的操作数D起始的3点ON/OFF状态。     二、时钟数据加法与减法指令     时钟数据加法TADD指令将保存于源操作数S1起始的3点内的时钟数据同S2起始的3点内的时钟数据相加,并将其结果保存于以目的操作数D起始的3点元件内。     三、时钟数据读取与写入指令     时钟数据读取TRD指令将PLC实时时

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