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电磁阀和 继电器 干扰防预

2017-12-11 4页 doc 15KB 34阅读

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电磁阀和 继电器 干扰防预电磁阀和 继电器 干扰防预 在暖控调试的历程中,因为电磁阀或继电器的干扰致使微机板卡通道乃至整个板卡毁坏的征象家常便饭.跟着微机控制体系的遍及,现在无论巨细机组的暖控专业都大量地采纳盘算机控制,而电磁阀和继电器又是控制设置装备摆设中不行缺乏的控制电器,因而克制电磁阀或继电器的干扰对于微机控制体系具备极为紧张的意义. 在成套控制系统中,常由可编步伐控制器(PLC)或盘算机扩散型控制体系(DCS)的输出装置来控制电磁阀或继电器,因为种种缘故这些输出装置(板卡)的抗干扰本领不绝雷同,在上电调试以前应答这些回路举行须要的评估性测试...
电磁阀和 继电器 干扰防预
电磁阀和 继电器 干扰防预 在暖控调试的历程中,因为电磁阀或继电器的干扰致使微机板卡通道乃至整个板卡毁坏的征象家常便饭.跟着微机控制体系的遍及,现在无论巨细机组的暖控专业都大量地采纳盘算机控制,而电磁阀和继电器又是控制设置装备摆设中不行缺乏的控制电器,因而克制电磁阀或继电器的干扰对于微机控制体系具备极为紧张的意义. 在成套控制系统中,常由可编步伐控制器(PLC)或盘算机扩散型控制体系(DCS)的输出装置来控制电磁阀或继电器,因为种种缘故这些输出装置(板卡)的抗干扰本领不绝雷同,在上电调试以前应答这些回路举行须要的评估性测试,采用相应的抗干扰措施,杜绝破坏板卡通道或整块板卡的征象. 1电磁阀的干扰及抑制措施 电磁阀按驱动电源分为直流电磁阀和交换电磁阀.电磁阀是典范的感性负载.接通电磁阀线圈时,铁心尚未闭合,电感很小,以是交流电磁阀的启动电流打击很大,约为稳态时电流的6~10倍.固然此电流的绝对于值并不大,一样平常不至于造成干扰,但必需充沛评估输出板卡的容量是否能经受这种电流打击的影响. 电磁阀断电时,在线圈两头和毗连导线上会呈现很高的浪涌电压,并伴有衰减的高频振荡,这是一种很强的瞬变干扰,要是不采用克制步伐,不但影响开关器件或触点,也会干扰电子装置的事情,乃至毁坏电子元器件. 1.1交换电磁电磁阀的干扰按捺 在施工中打仗至多的是交流220V或交流110V电源驱动的交流电磁阀,除了了需克制堵截线圈时的瞬变干扰外,还需按捺由低压电源带来的干扰,常用的方法有如下两种: 1继电器节制,如图1所示.采纳继电器控制时,除了断开时的电弧以及放电造成滋扰外,另有打仗时因为触点的弹跳征象形成脉冲列式的干扰. 一般应接纳RC吸收回路,磁选机,既能抑制接通和断开时的干扰,又维护了继电器的触点.为了利便也可以把RC吸收回路并联在触点上,以起到掩护触点的作用.然而当连接线过永劫,每每在按捺干扰方面起不到应有的作用,这一点通过梅县电厂?期工程和现场试验已经患上到证明. 图1中,固然继电器起隔离作用,但其线圈是易产生干扰的电感线圈,因此输出板卡与继电器之间必需接纳光电断绝.当控制器某输出通道有输出时,该通道的光电耦合器中的发光二极管流过电流而发光,此光芒使光电耦合器中的 由于发光二极管和光敏三极光敏三极管饱和导通,于是继电器线圈电触点闭合. 管没有电气接洽,故能实现电气断绝. 2双向晶闸管控制.该控制方法便是接纳固态继电器或交流无触点继电器控制电磁阀,由于双向晶闸管的关断特性,此方法只能用于交流电磁阀的控制,如图2所示. 双向晶闸管可以直连续接到交流负载回路,然而为了防止割断负载时的干扰,输出线上感到的干扰及动力电源的共模干扰等侵入控制器内部,仍需用光电在元件与控制器内部实现断绝,同时还要在双向晶闸管上并联RC吸收回路来缓冲关断时双向晶闸管上的电压变革. 由于电磁阀是感性负载,负载电流滞后于电源电压,当驱动电压反相时,负载电流开始淘汰,颠末一段时间后变为零,此时双向晶闸管才开始关断.但现在忽然加于阻断的双向晶闸管上的电压已经很大,因为电压上升率很大,大概使双向晶闸管又导通,发生误行动,乃至毁坏,以是必需利用RC吸取回路. R和C的数值取决于路线和电磁阀线圈的参数,但对一般运用场所,R为100Ω,C为0.1μF便可.C过大和R过小时,排污泵,固然能进步按捺结果,但会加大双向晶闸管关断时的泄电流,存在电磁阀不克不及由吸合变为开释的伤害. 1.2直流电磁隔膜泵的滋扰按捺 图1所示的要领得当于直流电磁阀,而图3所示的晶体管控制的法子也比力常用. 当输出时,光电耦合器担当控制器内部回路来的输出信号,发光二极管发光,耦合器的输出端光敏三极管饱和导通.为驱动用晶体管提供基极电流,电磁阀闭合. 由于晶体管关断时间很短,堵截线圈时的感到电压很高,以是同样必需在线圈上并联RC回路大概并联二极管、稳压管等. 1.3吸取回路的安置法子 RC等吸收回路应如图4a所示,直接并联在交换或者直流电磁隔膜泵线圈的两头,而不克不及像图4b那样接在电子控制装置侧.缘故是现场施工中毗连线一样平常都很长,其漫衍参数将影响吸收回路施展作用.只在线圈处安置吸收归路也是不敷的,由于堵截电磁阀时,长毗连线的漫衍参数在过度过程中发生的干扰仍会影响控制装置的事情,最佳的安置法子如图4c所示,在节制装置的驱动侧设置装备摆设符合的吸取器件. 2继电器和接触器的干扰和抑制措施 继电器和接触器都是感性负载,所用的干扰按捺措施与电磁减压阀所采纳的步伐根本雷同.不外从小的节制用继电器到大负载用的接触器的容量相差很迥异.对小的继电器或接触器,通常由可编步伐控制器或者微机直接入行控制,而对于大容量的打仗器每每需通过帮助继电器举行控制.一样平常环境下,触点容量30A如下者RC归路为470Ω以及0.1μF,触点容量30A以上者,RC回路为470Ω和0.47μF. 3暖控调试历程中应细致的题目 1充沛相识输出装置以及电磁减压阀继电器的规格情势,确定是否须要增长RC归路.因为不敷过细或者厂家自身缘故,电子输出装置不具备须要的抗滋扰步伐,大概抗干扰的本领不强.因而, 通电调试前应细心查对有关规格参数,充沛评估电子输出装置的抗干扰本领. 2当真查抄路线的敷设环境,评估因长间隔连线而发生的影响. 3凭据现实环境确定是否增长抗干扰措施及详细施行要领,如上述精确安装吸收回路法,必要时可以做一些现场试验. 4因为干扰的不确定性,因而对干扰题目必需举行耐烦的察看和评估,切 勿失以轻心,做到一劳永逸
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