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目前,在国内外PLC已广泛应用冶金、石油、化工、建材、机械制造、电力、汽车、轻工、环保及文化娱乐等各行各业,随着PLC性能价格比的不断提高,其应用领域不断扩大。从应用类型看,PLC的应用大致可归纳为以下几个方面:

1.开关量逻辑控制

利用PLC*基本的逻辑运算、定时、计数等功能实现逻辑控制,可以取代传统的继电器控制,用于单机控制、多机**制、生产自动线控制等,例如:机床、注塑机、印刷机械、装配生产线、电镀流水线及电梯的控制等。这是PLC*基本的应用,也是PLC泛的应用领域。

 2.运动控制

大多数PLC都有拖动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。这一功能广泛用于各种机械设备,如对各种机床、装配机械、机器人等进行运动控制。

3.过程控制

大、中型PLC都具有多路模拟量I/O模块和PID控制功能,有的小型PLC也具有模拟量输入输出。所以PLC可实现模拟量控制,而且具有PID控制功能的PLC可构成闭环控制,用于过程控制。这一功能已广泛用于锅炉、反应堆、水处理、酿酒以及闭环位置控制和速度控制等方面。

   4.数据处理

 现代的PLC都具有数学运算、数据传送、转换、排序和查表等功能,可进行数据的采集、分析和处理,同时可通过通信接口将这些数据传送给其它智能装置,如计算机数值控制(CNC)设备,进行处理。

 5.通信联网

 PLC的通信包括PLCPLCPLC与上位计算机、PLC与其它智能设备之间的通信,PLC系统与通用计算机可直接或通过通信处理单元、通信转换单元相连构成网络,以实现信息的交换,并可构成“集中管理、分散控制"的多级分布式控制系统,满足工厂自动化(FA)系统发展的需要

摘要: 1、直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的 ...

1、直流电流测量电路工作原理

指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的**度,电流表都是设计成多档量程的。

应用*多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图1所示。图中R1~R5统称为总分流电阻RS,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻RS大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕电阻R0,当表头参数有变化时仍可以得到补偿并方便调整。

直流电流测量电路 

           图1 直流电流测量电路

2、直流电压测量电路工作原理

 根据欧姆定律U=IR,则一只灵敏度为I、内阻为R的电流表,本身就是一只量程为U的电压表,如一只100μA的电流表,它的内阻为1.5KΩ,能用来测量的电压量程为0.15V, 显然是不实用的,但是我们可以给它串接一只电阻,来扩大它的量程范围。如串接一只8.5 KΩ的电阻,量程就可扩展为1V,这时该电压表的内阻为10KΩ。这就引出直流电压灵敏度这一概念了;针对该例,这只电压表测量每伏直流电压时需要10KΩ内阻,即:10KΩ/V。有了电压灵敏度就个概念,就可以很方便的将电压表各档的内阻计算出来。同时,直流电压灵敏度越高,测量直流电压时分去的电流越小,测量结果越准确。

直流电压测量电路如图2所示。图中RS为直流电流档的分流电阻,R6~R10为各电压测量档的降压电阻。

直流电压测量电路

细心观察过的朋友可能都会发现,打开配电箱后,有的断路器比其它的断路器多一部分,除了用于分合的把手外,还有一部分上面有两个小按钮。这种断路器就叫做“漏电断路器”,上面的两个小按钮,分别是试验按钮(上面写着T,旁边写着“每月按一次”)和复位按钮(旁边写着“跳闸后按下”)
复位按钮的作用,其一是提醒用户跳闸原因(漏电跳闸后该按钮突起),其二是防止有人误合闸(按下按钮才能合动闸)。


试验按钮是我们今天要讲的内容,下文详细解释。
试验按钮不同于复位按钮,它本身就是突出的,而且按下后还会自动恢复原样,就像我们的按钮开关一样。
这个按钮按下后会有什么反应呢——从外表看来,断路器部分跳闸,复位按钮突出,合闸时必须按下复位按钮才能正常合闸。
从内部看来,漏电保护器(漏电保护器就是漏电开关旁边的那个没有分合闸把手的部分)模拟了一次漏电故障,促使断路器跳闸,依次来测试漏电保护器是否出现故障。
那么试验按钮试验的究竟是什么呢?
我们首先要了解一下漏电保护器的保护特点——在漏电保护器内部,安装有一个零序互感器,用来检测零线和火线上的电流。(一个互感器同时检测两根线,可以将它想象成两个互感器,每个互感器各测量一根线,这样比较好理解,下文也这样说。)


当两个零序互感器测量出来的电流不同时,则证明线路中出现了漏电。两个互感器所测数据的差值,就是漏电电流的大小。为了避免误差,同时又要考虑安全性,人们规定了一个跳闸时的电流大小——30mA(人体安全电流的极限)。当漏电电流超过30mA后,内部电子组件会发出跳闸信号,促使断路器跳闸。
注意看上图的电路,试验按钮回路的两端,有一端经过了零序互感器,有一端没经过。换句话说,这样两个互感器所测数值,差距就比较大了。试验按钮就是通过这种方式,模拟电路中的漏电电流,用以测试漏电保护器内部的互感器和电子组件、脱口线圈是否有损坏。
*近接到不少用户的提问,说的是漏电开关的试验按钮,按下后可以正常跳闸。但是电路中有过载,插座都烧坏了,断路器就是不跳闸,一检查,就是断路器故障,问为什么会出现这种情况。
上文也说过了,试验按钮的作用,主要是模拟漏电, 用来检测漏电保护器的。而过载或短路,是通过断路器里的一个装置,叫做“双金属片”。
双金属片一般选用热敏金属,它的原理完全是靠物理的形变。这种金属片,能够感受电路中的热量,当电路达到一定温度时,金属片的形变也达到一定程度,就会拉动杠杆,使断路器跳闸。
电路中的温度,主要来源于电流的发热效应。电流越大,温度也就越高。
每个断路器的参数上都写着断路器的额定电流,于是选用的双金属片材质和厚度也不同。
因此,试验按钮是检测不出双金属片故障的。
除了断路器坏了,还有一种情况会导致电路过载不跳闸,就是断路器在选型时选择过大,导致电路过载了,电流却没有达到足够断路器跳闸的大小,温度不够,双金属片形变不够,也不足以使断路器跳闸


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