9CR0412S510
2016/8/1 7:58:23
0 人气:0
- 型号:9CR0412S510
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
9CR0412S510
工业风扇代理销售:
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据中国国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告首先分析政策、经济等环境对风电控制系统行业的影响;接着从国内外风电控制系统行业发展现状、发展热点、市场规模把握行业整体现状;
国内的风力发电控制技术起步较晚,目前的控制系统均是由欧洲专用控制方案提供商提供的专用系统,价格高昂且交货周期较长。开发自主知识产权的控制系统必须要提上日程,一方面,由于缺乏差异化而使得未来竞争中的透明度过高,而造成陷入激烈的价格竞争,另一方面,寻找合适的平台开发自主的风电控制系统将使得制造商在未来激烈竞争中获得先手。
2015年我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦,到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上,预计可达2.3亿千瓦,占世界风电总装机容量的4%-6%.中国风电机组行业趋势预测广阔。
国内风机制造业面临良好发展机遇:在各类新能源中,风力发电是技术相对成熟、具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种,受到国家的高度重视。国内风机制造业背靠国内巨大的市场,依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础,面临良好的发展机遇,必将在国内国际两个市场大有作为。风电控制系统行业也存在诸多风险:政策风险,风电技术进步带来的风险,行业激烈竞争带来的风险。
“中国风电产业越来越重视运维市场,无论是对OEM制造商还是对业主,他们关心的就是如何提高风机的稳定性和利用率。壳牌在风电领域积累了近两万台风机的油样数据库,我们可以根据数据库,给出一些预见性的建议。多年的经历和积累大大增强了壳牌在润滑油产业的实力。”壳牌(中国)有限公司工业润滑油销售总先生陈斌说。
图9 4个输入点扩展为10种输入信号状态的梯形图
对应图9的输入接线如图10所示,图10中的二极管用来切断寄生信号。在调整时,若操作人员同时按下SB7和SB8(或SB6和SB9),则会发出报警信号。为了避免这种情况的发生,专门设置了一个判别程序,利用T12的常闭触点禁止第5到第10逻辑行执行,保证错误信号无法执行。编程过程中可用T0到T11替代SB1到SB10信号。
同前所述,也可采用8个输出点组成BCD码,表示100个输出信号的状态,可节省90多个输出点,具体梯形图从略。
图10 对应图9的输入接线图
3 结束语
通过使用以上介绍的方法,可以大大提高PLC输入/输出点的利用效率,相当于扩展了PLC的输入/输出点的数量,相对地缩小了PLC的体积,节约了成本。
在机床的控制中,经常遇到类似如工件的夹紧/放松,冷却液的启动/停止,顶针的前进/后退等等的操作。对于这类动作,操作者往往希望通过一个按钮来实现:按一下按钮,工件夹紧;再按一下按钮,工件放松;再按一下按钮,工件又夹紧;如此循环往复。把这样的按钮称为双稳态按钮,即有两种稳定状态:接通和断开,而且两种状态都能保持。在数控系统中,机床控制面板上一般会提供一些按键供用户自由定义,但按键的数量往往是非常有限的,所以对按键的分配不得不斟酌再三。如果在PLC程序中把按键做成双稳态的,一个按键身兼二职,就会使许多问题迎刃而解了。可见,PLC程序把按钮做成双稳态,还可以节省输入点的数量,这样在经济上也是很合算的。
2 构成双稳态按钮的三种方法
在PLC程序中构造双稳态按钮,有多种实现的方案,现在就介绍其中的三种方法。
2.1 通过SET和RESET指令来实现
图1 通过SET和RESET指令来实现双稳态按钮功能
图1程序中,当第一次按下按钮I0.0,此时第一条支路因串联的M0.1为常闭点,而使M0.0接通条件满足置位。第二条支路的执行条件不满足,暂且不去理会。再看第三条支路,假设持续按着按钮不释放,因支路中串联进I0.0的常闭点而使接通条件不满足,直到释放按钮I0.0,因串联的M0.0已经置位,从而使M0.1和Q0.0输出保持为“1”。当第二次按下按钮I0.0时,因为M0.0的状态为“1”,第一条支路执行条件不满足,第三条支路因I0.0的按下而使M0.1和Q0.0输出为“0”,M0.1由“1”变为“0”产生一个下降沿,使M0.0复位为“0”,从而使M0.1和Q0.0的“0”状态得以保持,即使释放按钮I0.0以后。之后对按钮I0.0的操作,又重复上述过程。可见,得到的是一个双稳态按钮。
2.2 利用PLC基本逻辑指令来实现
PLC程序是按照一定的PLC扫描周期循环往复地的执行程序代码。在每一个PLC扫描周期内,先读入输入映像区内的信号状态,然后执行用户程序,最后刷新输出映像区的信号状态。用户程序的执行是按照代码的先后顺序自上往下依次执行的。
图2 利用PLC基本逻辑指令来实现双稳态按钮功能
图2程序中正是充分利用了PLC程序的执行的特点,现在分析一下它的工作过程。按一下按钮,使I0.1变为“1”,在第一个PLC扫描周期内,M0.0变为“1”,M0.1变为“1”,M0.1等于“1”会使M0.0变为“0”,但M0.0的状态变化要到下一个PLC扫描周期才会执行,可见M0.0是宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号。因为M0.0等于“1”,这样会使原来状态为“0”的Q0.0变为“1”。从第二个PLC扫描周期起,不论I0.1变为“0”或保持为“1”,M0.0变为“0”并稳定在“0”上,这样Q0.0通过M0.0常闭点与Q0.0常开点串联的支路保持为“1”状态。再按一下按钮,M0.0又产生宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号,这个脉冲信号使原来状态为“1”的Q0.0变为“0”并稳定在“0”上。如此每次按一下按钮,Q0.0就在“0”和“1”之间切换一次,形成双稳态信号。
这一段程序中使用的指令是所有PLC系统都支持的最基本的指令,可以说在任何类型的PLC上都可以实现,非常具有代表性,值得借鉴。
2.3 借助于算术运算指令来实现
在数字电路中,如果把输出的“非”端反馈到D触发器的“D”输入端,则每来一个时钟脉冲,D触发器的状态就翻转一次。
图3 利用算术运算指令实现双稳态按钮功能
图3所示的程序借鉴了数字电路中的D触发器的工作原理,按钮I0.0每按下一次,就相当于给触发器的CP端输入一个触发脉冲,相加所得“和”的最低位状态就翻转一次,如果Q0.0取自最低位,就可得到周期性状态在“0”、“1”之间改变的双稳态信号。为了避免加法的计算结果溢出,判断如果累加到16位整数所能表示的最大值32767,就重新开始累加。
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