Напрежението за промишлено управление е напрежението, използвано в системата за управление на индустриалната автоматизация, която включва напрежението, изисквано от различни сензори, задвижващи механизми, контролери и други устройства. Изборът на промишлено управление на напрежението е важен за стабилността, надеждността и безопасността на системата.
Първо, класификацията на напрежението на промишленото управление
Промишлените контролни напрежения са разделени на две основни категории: напрежения с директен ток (DC) и променливи ток (AC).
1. Напрежение на ток (DC) (DC)
DC напрежението е напрежение, при което посоката на тока не се променя с времето. В системите за промишлено управление постояннотоковото напрежение се използва главно за задвижване на DC двигатели, релета, сензори и други устройства. Общите постоянни напрежения са:
- 5V: Използва се за устройства с ниска мощност като микроконтролери и сензори.
- 12V: Използва се за устройства за консумация на енергия със средна енергия като релета, соленоиди и др.
- 24V: Използва се за устройства с висока консумация на енергия като DC двигатели и серво двигатели.
- 48V: Използва се за голямо промишлено оборудване като асансьори и кранове.
2. АЛКЕРТИРАН ТОК (AC)
Напрежението на променлив ток (AC) е напрежението, при което посоката на тока варира периодично с времето. В системите за промишлено управление променливотоковото напрежение се използва главно за задвижване на променливи двигатели, трансформатори и други устройства. Общите променливи напрежения са:
- 110V: Използва се главно за малко промишлено оборудване, като малки двигатели, трансформатори и др.
- 220V: Широко използван в домакинските уреди и някои индустриално оборудване.
- 380V: Използва се главно за голямо промишлено оборудване, като големи двигатели, трансформатори и т.н.
- 660V: Използва се за двигатели с високо напрежение, трансформатори с високо напрежение и друго оборудване.
Второ, принципът на избора на промишлено управление на напрежението
1. Избор на напрежение съгласно изискванията на оборудването
Различното оборудване има различни изисквания за напрежение и напрежението трябва да бъде избрано според номиналното напрежение на оборудването. Например, ако оборудването изисква 24V DC напрежение, тогава напрежението на системата за управление трябва да бъде избрано 24V.
2.Прогирайте стабилността на системата
Стабилността на системата се отнася до способността на системата да работи нормално в случай на външна намеса или вътрешна повреда. При избора на напрежението трябва да се счита, че стабилността на системата, за да се избегне твърде високо или твърде ниско напрежение, което води до нестабилна система.
3.Порещайте надеждността на системата
Надеждността на системата се отнася до способността на системата да изпълнява определените функции в определеното време и при определените условия. При избора на напрежението трябва да се счита, че надеждността на системата, за да се избегне повреда или повреда на оборудването, причинени от твърде високо или твърде ниско напрежение.
4.Порещайте безопасността на системата
Безопасността на системата се отнася до гаранцията за безопасност на личната и собствеността при нормална употреба и отказ на системата. При избора на напрежението трябва да се счита, че безопасността на системата, за да се избегне твърде високо напрежение, водещо до инциденти с токов удар или повреда на оборудването.
Трето. Прилагане на напрежението на промишлено управление
Сензор
Сензорите са важни компоненти в системите за промишлено управление за откриване и измерване на различни физически количества, като температура, налягане, поток и т.н. Обикновено сензорите изискват захранване на постояннотоково напрежение, а общите напрежения са 5V, 12V, 24V и т.н.
Задвижващ механизъм
Задвижващите механизми са задвижващи елементи в системите за промишлено управление, използвани за задвижване на механично оборудване, като двигатели, клапани и др. Задвижващите механизми обикновено изискват по -високи напрежения, като 24V, 48V, 220V и т.н.
Контролер
Контролерът е контролен елемент в системата за индустриално управление, която се използва за получаване на сензорни сигнали, обработващи данни и сигнали за контрол на изхода. Контролерите обикновено изискват захранване на DC напрежение, общите напрежения са 5V, 12V, 24V и т.н.
Комуникационно оборудване
Комуникационното устройство е елемент за предаване на данни в системата за индустриален контрол, който се използва за реализиране на обмен на данни между устройства. Комуникационните устройства обикновено изискват захранване на постояннотоково напрежение, а общите напрежения са 5V, 12V и т.н.
Четвърто. Мерки за безопасност на напрежението на промишленото управление
1. Заземяване
Заземяването е една от най -основните мерки за безопасност в системите за индустриален контрол. Чрез заземяване, статичното електричество и изтичане в оборудването могат да бъдат насочени към земята, за да се избегнат аварии на токов удар.
2. Защита на претоварване
Защитата на претоварването е мярка за предотвратяване на увреждането на оборудването от прекомерно напрежение. Чрез задаване на устройство за защита на претоварване, когато напрежението надвишава номиналното напрежение на оборудването, захранването може да бъде отрязано автоматично, за да се защити оборудването.
3. Защита на веригата на брега
Защитата на късо съединение е мярка за предотвратяване на повреди на оборудването поради късо съединение. Чрез задаване на устройството за защита от късо съединение, когато оборудването е късо съединено, захранването може да бъде отрязано автоматично, за да се избегнат повреди на оборудването.
4. Защита на сродите
Защитата на течовете е мярка за предотвратяване на увреждането на оборудването поради изтичане на електричество или причиняване на инциденти с токов удар. Чрез настройване на устройството за защита на течовете, когато се случи изтичане на оборудване, то може автоматично да прекъсне захранването, за да защити личната безопасност.
Пети. тенденцията за развитие на напрежението на промишленото управление
Ниско напрежение
С непрекъснатото развитие на електронните технологии напрежението на промишленото управление постепенно до развитие на ниско напрежение. Ниското напрежение може да намали консумацията на енергия, да подобри стабилността и безопасността на системата.
Модулализация
Модуларизацията се отнася до модулизацията на всяка функция в системата за индустриален контрол за постигане на независимост и взаимозаменяемост между модулите. Модуларизацията може да подобри гъвкавостта и разширяемостта на системата.
Интелигентен
Интелектуализацията се отнася до използването на компютърни технологии, комуникационни технологии и др. За постигане на автоматично управление и оптимизиране на системите за индустриален контрол. Интелектуализацията може да подобри ефективността и надеждността на системата.
Озеленяване
Озеленяването се отнася до фокусиране върху опазването на околната среда и спестяването на енергия при проектирането и експлоатацията на системите за индустриален контрол. Озеленяването може да намали въздействието на системите за индустриален контрол върху околната среда и да постигне устойчиво развитие.




