plc在电网备用自动投入的应用.doc

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1、plcplc 在电网备用自动投入的应用在电网备用自动投入的应用 目录目录 目录目录. . . . 1 1 摘要摘要. . . . 2 2 AbstractAbstract . . . . 3 3 1 1 总体设计总体设计.4.4 1.1 总体设计.4 1.2 PLC 简介 .4 2 2 备自投的基本要求及动作程序备自投的基本要求及动作程序.6.6 2.1 备自投的基本要求.6 2.2 备自投的动作顺序逻辑 .6 2.3plc 主要抗干扰措施. . . . .7 3 3 PLCPLC 系统配置及程序设计系统配置及程序设计. . . . .8 8 3.1plc 的系统配置. . . . . . .

2、 . .8 3.2 程序设计. . . . . . .8 4 4 结论结论 结束语结束语. . . . . . 1 12 2 参考文献参考文献. . . . . . . .13.13 外文文献外文文献. . . . . . 1414 摘要摘要 根据备用电源自动投入装置使用的特点,将 PLC 芯片应用于备用电源自 动投入装置用于电网设备电源自动切换,解决断电时的工作电压的消失,导 致用户权限问题。 关键词: PLC、备用电源、自动投入 Abstract : Automatic input device used according to the standby power supply, PLC

3、 chip is used in the automatic standby power supply automatic switching device for power equipment, working voltage power of the disappearance, leading to user rights problem. Key words: PLC、standby power、 automatic input 第一章第一章 总体设计总体设计 1.1 系统实现功能 1、在正常操作过程中,G 变电站由 WL1 电力线,H 变电站由 WL2 电力线,相互暗 交替。当任一

4、线路故障跳闸,重合闸装置相应的动作,如重合闸成功,备自投不 行动。如果不成功,那么 BZT 装置,恢复工作。 2、 性能参数性能参数 1 动作可靠性 2 动作时间的设定 3 PLC 动态响应参数 4 PLC 静态响应参数 3 3、 系统采用单总线系统的性能参数,对一些重要用户供电双回路供电方式,两 个变电站和电力用户,当正常运作自己的独立运作,相互暗交替。采用 PLC 电路 简单(外围元件少) ,控制准确,可靠性高。 4、注意事项注意事项: 1工作环境 2控制系统中干扰及其来源 3主要抗干扰措施 1.2 PLC 简介 1.2.1 可编程控制器简介 自 1969 以来,美国首先研制的 PLC 在

5、世界各地,日本,德国,法国和其他 国家已经建立了自己的公司,受到工业界的重视。十九年代中期,可编程控制器 进入实用阶段。PLC PLC 的微计算机技术全面的介绍,从而产生了一个飞跃,功 能更加完善。基于逻辑功能,提高了数值计算,PID 调节等功能,提高了计算速 度。PLC 的小型化,低成本,高可靠性,并确定了它在现代工业中的地位。PLC 的小型化,低成本,高可靠性,并确定了它在现代工业中的地位。十九年代末和 80 年代初,可编程控制器已步入成熟阶段,为大规模,高速度,高性能的发展, 形成了多种系列产品,编程语言也发展起来。我国在上世纪十九年代开始,80 年 代初引入 PLC,来 80 年代中期

6、,PLC 已广泛应用于冶金,化工,机械等工业部门。 中国早期的独立研究和北京机械工业自动化研究所单位有一定的影响,上海工业 自动化仪表研究所,大连组合机床研究所,成都,电气机械,对中科院北京自动 化研究所长春机床,计算和蒸汽所,上海起重电器厂,上海香港电器有限公司上 海自力电子设备厂,和其他单位,但单位没有形成规模生产。随着改革的过程中, PLC 厂家的出现;辽宁无线电二厂德国西门子技术的引入对 s5-101u 生产,s5- 115 系列 PLC;中美合资厦门 A-B 公司生产的 plc-2,PLC-5 系列 PLC。据统计, 1996,国内销售的 90000 台湾(套)PLC,其中进口 80

7、000 台湾(套) ,主要生产 厂家有以下:1 西门子 20.83%。 (2)莫迪康(施耐德) ,B(罗克韦尔) ,欧姆龙: 14.58%;3 三菱 8.33%。通用电气(4):6.25%;富士电机(5):4.17%;(6) 其他品牌:4.16%。 1.2.3 继电器控制: PLC 的梯形图与继电器控制线路图十分相似,主要原因是 PLC 梯形图的注释 通常遵循符号电气继电器控制,只由一个有点不同。同时,该信号与控制的功能 是相同的输入/输出,但控制继电器 PLC 和差异,主要表现在以下几个方面。 (1)控制逻辑:继电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串 联与并联及延时继电器的滞后动

8、作等组合成控制逻辑,其接线多而复杂,体积大, 功耗大,一旦系统构成后,想再改变或增加功能都很困难。另外,继电器触点数 目有限灵活性和扩展性很差。 (2)工作方式:当电源接通时,继电器控制线路中各继电器都处于受约状态, 既该吸合的都应吸合,不该吸合的都应受某种条件限制不能吸合。而在 PLC 的控 制逻辑中,各继电器都处于周期性循环扫描接通之中,从宏观上看,每个继电器 受制约接通的时间是短暂的。 (3)控制速度:继电器控制逻辑依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低。 角点的开闭动作一般在几十毫米数量级,另外,机械触点还会出现抖动问题。而 PLC 是由程序指令控制半导体电阻来实现控制,速度极快,一般

9、一条用户指令的 执行时间在微秒数量级。PLC 内部还有严格的同步,不会出现抖动问题 (4)可靠性和可维护性:继电器控制逻辑使用了大量的机械触点,连线也多, 触点开闭合时会受到电弧的损坏,并有机械磨损,寿命短,因此可靠性和可维护 性差。而 PLC 采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路来完成, 它体积小、寿命长、可靠性高。PLC 还配有自检和监督功能,能、检查出自身的 故障,并随时显示给操作人员,还能动态的监视控制程序情况,为现场调试和维 护提供了方便。 1.3 电气主接线图: 低压电力网供电系统被广泛应用在闭环设计,开环运行方式。对 110kV 电网 供电局的正常运行,变电站(简称

10、 G)由 WL1 电源线,另一个变电站(简称 H) 的 wl2 电源线,两个 CD 线实现相互暗备用电源结构。在正常运作,在 G 和 H 作 为备用电源的同时,CD 线,当其中一个变电站的功率损耗,可以通过电力变电站 供电点的 CD 线自动恢复,电气主接线如图 1-1 所示。 图 1-1 电气主接线 第二章 备自投的基本要求及动作顺序逻辑顺序逻辑 2.1 备自投的基本要求 (1)操作电源电压无论什么原因消失后,设备将开始工作。 (2)切断电源,备用电源可投入。 (3)工作时间应尽可能的短。只有一次。也不允许试送。 (4)在备用电源无电压和器件的两个铂不应该采取行动。 (5)操作装置应灵活。而在投资到故障点的制备可以快速,选择性备用电源了。 2.2 变电站母联备自投动作顺序逻辑 1 . 备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置, 所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足 5 秒后备自 投充电完成。向另外一段进线发出备自投条件满足信号。VL1 = I12 (开关合位 置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )母 联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000

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