电力人都知道,电气控制电路和PLC是可以有效的转化的,在转化的过程中梯形图,特别是对于一些刚入门学习PLC的朋友,梯形图就像是电路图和PLC逻辑指令的转换桥梁一样,可以毫不夸张的说:掌握好电路梯形图的转化能够在一定的程度上加深对PLC的学习,当然梯形图在转化的过程中也是有一定的规则的!
一,梯形图转化的基本规则。
二,基本电路编程举例~起保停电路梯形图。
三,电动机两地控制梯形图。
四,两台电动机顺序联动控制梯形图。
五,定时器电路梯形图。
六,三台电机顺序启动电路梯形图。
PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就
像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特
别慢。鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出
端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入输出表格,对于
了解操作过程或熟悉本设备梯形图的电工就可以展开检修了。但对于那些对操作过程不熟悉,不会看梯形图的电
工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功能表。该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元
件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。实践证明如果你能熟练利用输入输出对应表及输入输
出逻辑功能表,检修电气故障,不带图纸,也能轻松自如。
通过程序逻辑推断故障
现在工业上经常使用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于中机,如S7-300,许
多程序是用语言表编的。实用的梯形图有中文符号注解,否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工
艺或操作过程,看起来比较容易。若进行电气故障分析,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表
,从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。经验表明,查到一处问题,故障基本可
以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
PLC自身故障判断
一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低,PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输
入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载
电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,我们查找电气故障点,要放在PLC的外围电气元件上,不要总
是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的PLC控制
回路的电气故障检修,不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
充分合理利用软、硬件资源
不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;
多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;
尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降
低了成本;
条件允许的情况下好立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会
导致相应输出回路失控;
输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作
;
PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
其他注意事项
不要将交流电源线接到输入端子上, 以免烧坏PLC;
接地端子应立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;
辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。