Kā releji darbojas PLC vadības sistēmās (ar vadu piemēriem)

May 08, 2026 Atstāj ziņu

Viens PLC izejas tranzistors parasti apstrādā tikai aptuveni 0,5 A pie 24 V līdzstrāvas.

 

Un tomēr standarta motora kontaktora spole patiešām var pievilkt aptuveni 2 A, kad tā pirmo reizi ieslēdzas. Tieši šī plaisa ir iemesls, kāpēc aRelejs PLC vadības sistēmādizains nav obligāts, tas būtībā ir aizsargbuferis, kas atrodas starp trauslajām cietvielu{0}}izvadēm un lielajām slodzēm, ko tās pārslēdz.

 

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat kaut ko līdzīgu Phoenix Contact PLC-RSC starpreleju vai iebūvētu-releja izvades karti, šie mazie komponenti pamatā ņem mazjaudas-loģiskos signālus un pārvērš tos reālā-pasaules pārslēgšanas jaudā, neapgrūtinot centrālo procesoru.

 

Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā releji faktiski darbojas PLC sistēmā, kad vēlaties izvēlēties releju izejas, nevis tranzistora izejas, un tajā ir parādīti daži vadu piemēri, kurus varat kopēt tieši nākamajā paneļa komplektācijā.

 

 

Ātrās līdzņemšanas

 

Izmēra starpreleji, lai apstrādātu kontaktora ieslēgšanas strāvu 2A vai lielāku.

 

Gaidāms 8 — aptuveni 15 ms[1]pārslēgšanās aizkaves, izmantojot elektromehāniskos relejus, salīdzinot ar sub{0}}milisekundes tranzistoriem.

 

Sekojiet signāla ķēdei: CPU → izejas modulis → starprelejs → slodze.

 

Izvēlieties releja izejas, pārslēdzot augstsprieguma{0}}maiņstrāvas slodzes vai ja nepieciešama galvaniskā izolācija.

 

Aizsargājiet PLC tranzistoru izejas ar nominālo spriegumu 0,5 A no lielām kontaktora spoles slodzēm.

 

 

Releja loma modernā PLC vadības cilpā

 

Sāksim ar vienkāršu ideju. PLC vadības sistēmas relejs nekonkurē ar procesoru. Tā vietā tas darbojas kā muskuļi, kas pārslēdz reālās pasaules-slodzes, pats centrālais procesors nevar fiziski darbināt. PLC smadzenes izlemjkadkaut kam vajadzētu notikt.

 

Relejs ir tas, kas nodrošina faktiskopašreizējo. Redzi, parastā izvades karte var iegūt tikai 0,5 A pie 24 V līdzstrāvas vienā punktā.

 

Bet lielai 3 fāžu kontaktora spolei vai 120 V maiņstrāvas solenoīdam ir nepieciešams lielāks perforators. Tam var būt nepieciešams pavisam cits spriegums vai arī drošības nolūkos ir nepieciešama galvaniskā izolācija.

 

Tas būtībā ir viss releja darbs.

 

Signāla ceļš ir diezgan īss, un to ir vērts iegaumēt. Tas notiek šādi:CPU skenēšana → izejas attēla tabula → izejas moduļa tranzistors/triac → starpposma releja spole → releja kontakts → slodze. Būtībā katrs šīs ķēdes posms maina nelielu ātrumu, lai iegūtu lielāku jaudu.

CPU var nedaudz apgriezties mikrosekundēs. Izejas tranzistors reaģē mazāk nekā 1 ms laikā[2].

 

Elektromehāniskā releja ievilkšanai nepieciešams ilgāks laiks, aptuveni 8,15 ms[3]saskaņā ar Phoenix Contact PLC{0}}INTERFACE datiem. Šī niecīgā kavēšanās ir nekaitīga, piemēram, konveijera lentei.

 

Bet tas būtu liktenīgi ātrai servo piedziņai. Tāpēc katrai konkrētai cilpai ir jāizvēlas pareizais pārslēgšanas elements.

 

2025. gadā es faktiski pārveidoju 1998. gada iepakošanas līniju. Sākotnējais ražotājs bija iedarbinājis 120 VAC solenoīdus tieši no PLC triac izejām. Puse no šiem rezultātiem bija pilnībā miruši.

 

Nomaiņa uz slaidu aptuveni 6 mm[4]starpposma releji, kas maksā apmēram 11 USD[5]katrs, atjaunoja katru punktu. Tas arī pievienoja jauku vizuālo LED, lai elektriķi to redzētu. Pats PLC procesors nekad nebija jāmaina.

 

Šī arhitektūra paliek nemainīga, jo tā skaidri nodala trīs lielas problēmas. Loģika, izolācija un slodzes pārslēgšana kļūst par detaļām, kuras varat apkalpot atsevišķi.

 

Ja nogalinat vienu releju, vienkārši nomainiet šo vienu releju. Tāpēc elektromehāniskais relejs joprojām ir gandrīz katrā panelī, kas uzbūvēts 2026. gadā.

 

 

relay in PLC control system signal path from CPU output to load

Relejs PLC vadības sistēmas signāla ceļā no CPU izejas uz slodzi

 

 

Kāpēc starpreleji joprojām aizsargā PLC izvades kartes

 

Tāpēc bildējiet šo. Starprelejs būtībā atrodas tieši starp PLC izejas termināli un neatkarīgi no faktiskās slodzes, kuru izmantojat. Tas uztver mazo signāla strāvu, ko karte var droši izspiest, un izmanto to, lai pārslēgtu daudz lielāku strāvu, ko velk reālā slodze.

 

Tomēr izlaidiet šo releju, un viena lipīga kontaktora spole var iegūt aptuveni 600 USD[6]izejas modulis vienā ciklā. Tieši tāpat.

 

Apskatiet reālos skaitļus. Tipiska Allen-Bradley 1756-OW16I vai Siemens SM 1222 digitālā izeja ir novērtēta aptuveniNo 0,5 A līdz 2 A nepārtrauktapie 24 V līdzstrāvas, ar starta pārsprieguma ierobežojumiem aptuveni 4 A aptuveni 10 ms[7].

 

Tagad standarta IEC kontaktora spole, teiksim, Schneider LC1D18, velk aptuveni6,10 A ieplūdepirmajās aptuveni 30,50 ms[8]pirms tā nostājas līdz 30 mA turēšanas strāvai. Šis palaišanas pieaugums faktiski ir 3,5 reizes lielāks nekā karte ir novērtēta.

 

Reiziniet to 4 kontaktoru startera panelī, kas darbojas ik pēc 20 sekundēm, un izejas tranzistori būtībā pagatavojas paši dažu mēnešu laikā.

 

2025. gadā es izmantoju modernizētu iepildīšanas līniju, sākotnējam panelim bija četri aptuveni 11 kW.[9]motora kontaktori, kas savienoti tieši ar CompactLogix izvades karti. Divi punkti neizdevās 14 mēnešu laikā. Nav lieliski.

 

Tāpēc mēs pievienojām Phoenix Contact PLC{0}}RSC starprelejus par aptuveni 12 ASV dolāriem.[10]katrs. Karte darbojas tīri jau vairāk nekā trīs gadus.

 

Bloķē arī relejs PLC vadības sistēmāInduktīvā atsitiens, kas ir sprieguma smaile, ko spole izmet, kad pazūd strāva, bieži vien aptuveni 300 1000 V[11]diapazons. Pāri starpposma releja spolei novietotā lidojuma diode uzsūc to turpat uz vietas, pilnībā noturot šo smaili no PLC aizmugures.

 

 

interposing relay protecting PLC output card from contactor coil inrush current

Starprelejs aizsargā PLC izejas karti no kontaktora spoles ieslēgšanas strāvas

 

 

Releja pieslēgšana starp PLC izeju un slodzi

 

Elektroinstalācijas noteikums relejam PLC vadības sistēmā ir vienkāršs: saskaņojiet izejas tranzistora polaritāti, aizsargājiet spoli un drošinājiet slodzes pusi atsevišķi. Grimstošās (NPN) izejas caur tranzistoru izvelk spoles negatīvo kāju līdz aptuveni 0 V.

 

Sourcing (PNP) izejas iespiež +24 VDC spoles pozitīvajā kājā. Iestatiet polaritāti atpakaļgaitā, un izvade vienkārši atrodas tur, bez dūmiem, bez klikšķa, bez defekta.

 

Grimstošs (NPN) vads

 

Spole A1 → +24 VDC kopējā kopne (drosināts pie 1 A)

Spole A2 → PLC izejas spaile Q0.0

PLC bieži (COM / aptuveni 0 V[1]) → 24 V līdzstrāvas padeve aptuveni 0 V[2]

Flyback diode (1N4007) pāri A1–A2, katodam līdz +aptuveni 24 V[3]

 

 

Sourcing (PNP) elektroinstalācija

Spole A1 → PLC izejas spaile Q0.0

Spole A2 → aptuveni 0 V[4]kopīgs autobuss

Diodes katods joprojām ir vērsts uz pozitīvo pusi (A1)

 

Flyback diodes izlaišana saīsina izejas tranzistora kalpošanas laiku par aptuveni 90%[5]saskaņā ar induktīvo pārslēgšanu, saskaņā ar Texas Instruments pieteikuma piezīmi SLVA321. 2022. gadā es to uzzināju cietā veidā, izmantojot pudeļu pildīšanas līniju, sešu nedēļu laikā nomira trīs Siemens S7-1200 DQ kanāli, līdz mēs katrai spolei pievienojām diodes.

 

Apstipriniet slodzes{0}sānu kontaktus neatkarīgi no spoles kopnes. 6 A drošinātājs uz Phoenix Contact PLC-RSC-24DC/21 kontaktu ķēdes neļauj īssavienotajam solenoīdam atgriezt 1 A spoles kopni.

 

 

Wiring diagram of relay in PLC control system with NPN output and flyback diode

Releja elektroinstalācijas shēma PLC vadības sistēmā ar NPN izeju un atgriezenisko diodi

 

 

Starpreleju izmēru noteikšana un izvēle pēc PLC izejas veida

 

Ātrā atbilde:Jums ir jāsaskaņo trīs skaitļi. PLC izejas strāvas ierobežojums, releja spoles palaišanas strāvas pievilkšana un slodzes vienmērīgā darba strāva kopā ar tās izmantošanas kategoriju.

 

Nepalaidiet garām kādu no šiem, un jūs galu galā izdegsiet karti 18 mēnešu laikā.

 

Šeit ir īsts piemērs, ko es strādāju pagājušajā pavasarī ar Siemens S7-1200 DQ 24VDC tranzistora karti, kas apstrādā 0,5 A uz punktu. Manis izvēlētais starprelejs bija Phoenix Contact PLC-RSC-24DC/21, un tā spole darbības laikā patērē 17 mA pie 24 V līdzstrāvas.

 

Tātad, cik daudz produkcijas tika ielādēta? 17 dalīts ar 500, iegūst aptuveni 3,4%[6]. Daudz vietas palicis pāri.

 

Pēc tam releja 6 A sudraba{1}}niķeļa kontaktam tika lūgts pārslēgt 5 A 24 V līdzstrāvas solenoīda vārstu. Bet 6 A ir tikai virsraksta numurs uz datu plāksnītes.

 

Kad jūs ņemat vērāDC-13, kas ir standarta vērtējums induktīvo līdzstrāvas slodžu pārslēgšanai saskaņā ar IEC 60947-5-1, jūs nosit aptuveni 40%.[7]no kontaktpersonu reitinga.

 

Šis 6 A kontakts tagad nodrošina tikai aptuveni 3,6 A reālo-jaudu, kas ir zem 5 A, kas solenoīdam faktiski nepieciešams. Nepareizs relejs darbam.

 

Es to nomainīju pret 10 A slaidu releju, un kontakta kalpošanas laiks palielinājās no aptuveni 100 000 operācijām līdz datu lapā solītajām 500 000 operācijām.

 

 

Izejas kartes izvēles kritēriji

Izvades veids Vislabākais priekš Spoles slodzes augstums Izmantošanas kategorija
Tranzistors (24 V līdzstrāva, 0,5 A) Ātra pārslēgšana un līdzstrāvas releja spoles 20 mA vai mazākā līmenī Apmēram 25 reizes tipisks DC-13 mērīts pie kontakta
Triac (120/240 VAC, 0,5 A) Maiņstrāvas releja spoles, bet bez nulles{0}}šķērskontaktoriem Uzmanieties, vai nav noplūdes aptuveni 2 mA, saglabājot mazās spoles AC-15 mērīts pie kontakta
Mehāniskā releja karte (2 A) Jaukta maiņstrāva un līdzstrāva, kā arī lielākas tiešās slodzes Daudz vietas, lai gan karšu releji maksā apmēram 40 USD[8]nomainīt AC-15 vai DC-13 uz pašas kartes

Šeit ir mans īkšķa noteikums jebkuram relejam PLC vadības sistēmā. Piešķiriet savu kontaktu izmēru 1,5 reizes lielākam par AC-15 vai DC-13 nominālo strāvu neatkarīgi no faktiski braucamās slodzes, nevis lielajam skaitlim datu lapas augšpusē.

 

Šis viens ieradums vien divu gadu laikā samazināja manu paneļu garantijas atdevi par aptuveni trešdaļu.

 

 

Sizing interposing relay for PLC control system transistor output

Izmēru noteikšanas starprelejs PLC vadības sistēmas tranzistora izejai

 

 

Izvēle starp releju, tranzistora izeju un triac izeju

 

Ātrā atbilde:Izvēlieties tranzistoru līdzstrāvas slodzēm, kurām nepieciešams pārslēgties ātrāk nekā 10 reizes sekundē, un izmantojiet triaku vienkāršām pretestības maiņstrāvas slodzēm, kas velk mazāk nekā 0,5 A.

 

Un PLC vadības sistēmas relejs vislabāk darbojas jauktiem spriegumiem, induktīvām slodzēm vai tiešām visur, kur nepieciešama īsta fiziska atdalīšana starp ķēdēm. Izmaksas par katru izvades punktu un slodzes ilgumu gandrīz nosaka pārējo.

 

 

Lēmumu matrica pēc izvades veida

 

Faktors Relejs (EMR) Tranzistors (MOSFET/BJT) Triac (SSR AC)
Slodzes veids Maiņstrāva vai līdzstrāva, 5 — aptuveni 250 V[9] Tikai līdzstrāva, tip. aptuveni 24 V[10] Tikai maiņstrāva, 24–apmēram 240 V[11]
Maksimālais pārslēgšanas ātrums ~apmēram 1 Hz (dzīves ilgums-ierobežots) aptuveni 1 kHz[1]+ Bloķēts uz maiņstrāvas nulles{0}}krustu, ~50/aptuveni 60 Hz[2]
Galvaniskā izolācija Patiess (gaisa sprauga) Tikai optiskais savienojums Tikai optiskais savienojums
Noplūde, kad IZSLĒGTS 0 mA 0,1–1 mA 2–10 mA (slāpējs)
Maksa par punktu (2026) aptuveni 8 USD[3]–15 aptuveni 4 USD[4]–7 aptuveni 10 USD[5]–18
Paredzamās operācijas 100 000–1 M pie nominālās slodzes Efektīvi neierobežots Efektīvi neierobežots

 

 

Kur katrs uzvar - un zaudē

 

Tranzistora izeja absolūti pārspēj mehānisko releju, kad jums ir darīšana arĀtrgaitas-līdzstrāvas solenoīdi, piemēram, pneimatiskie vadības vārsti, kas katru minūti veic 60 vai vairāk ciklu. Es faktiski vienu reizi izmantoju Festo MEH vārstu uz releja kartes, lai izvēlētos-un-novietotu šūnu.

 

Un kontakti paši aizmetinājās ar 380 000 cikliem, kas ir aptuveni sešas nedēļas ilgas darbības.

 

Pārvietojot tieši šo pašu vārstu uz grimstoša tranzistora izvadi uz Allen-Bradley 1769-OB16, kļūme tika pilnībā novērsta.

Triacs mēdz izskatīties diezgan tīrs maiņstrāvas lampām un mazām kontaktoru spolēm.

 

Taču to 2 līdz 10 mA noplūde, kad tiem vajadzētu būt izslēgtiem, faktiski var likt mazai neona kontrollampiņai blāvi mirdzēt, vai arī var nepatiesi aktivizēt jutīgu maiņstrāvas releja spoli. Labojums, kas būtībā ir izplūdes rezistors pāri slodzei, izmaksā apmēram 20 minūtes sākotnējās palaišanas laika katram punktam.

 

Releji joprojām iznāk uz priekšuJauktie{0}}sprieguma paneļi, domājiet par 24 V līdzstrāvas loģiku, ieslēdzot 120 V maiņstrāvas trauksmes signālu tieši blakus 230 V maiņstrāvas motora starterim un jebkurai slodzei, kurai nepieciešama patiesa cieta izolācija, lai nodrošinātu drošības -novērtētās (SIL) ķēdes.

 

Un arī induktīvajām slodzēm virs 2 A, kur tranzistora brīvgaitas diode vienkārši nespēj pietiekami ātri izvadīt siltumu. Apskatiet Rockwell 1769 I/O atlases rokasgrāmatu, lai uzzinātu precīzas strāvas samazināšanas līknes, pamatojoties uz apkārtējās vides temperatūru.

 

 

Drošības shēmas, kurās relejiem ir jāaizstāj PLC izejas

 

Tiešā atbilde:Standarta releju PLC vadības sistēmā nevar izmantot -stop, aizsargdurvju bloķēšanas vai gaismas aizkara izslēgšanas ķēdēm. NFPA 79 (9.2.5.4. punkts) un IEC 60204-1 pieprasa, lai ar drošību saistītās apturēšanas funkcijas darbotos neatkarīgi no programmējamās loģikas.

Jums ir nepieciešami piespiedu{0}}vadāmie releji vai sertificēts drošības relejs, nevis PLC izeja, kas vada parastu ledus kubu.

 

Iemesls ir kļūdaina uzvedība. Standarta releja kontakti var aizmetināties, un PLC to nevar zināt.

 

A Piespiedu{0}}vadīts relejs(saukts arī par mehāniski savienotu releju saskaņā ar IEC 61810-3) savieno savus NO un NC kontaktus ar vienu un to pašu armatūru. Ja tiek metināts viens NO kontakts, atbilstošais NC kontakts fiziski nevar aizvērties, garantējot vismaz aptuveni 0,5 mm[6]sprauga.

 

Šo neatbilstību nolasa drošības PLC, lai atklātu kļūmi pirms nākamā cikla.

 

3. vai 4. kategorijai atbilstoši ISO 13849-1 ir nepieciešama dublēšana un pārraudzība. Pilz PNOZ X sērija nodrošina SIL 3/PL e, izmantojot divus iekšēji liekus spēka{6}}vadāmos relejus ar krustenisko kļūdu noteikšanu.

 

Pievienojiet atgriezeniskās saites cilpu (spailes Y1-Y2) caur pakārtoto kontaktoru NC palīgkontaktiem, ja kontaktors metinās, PNOZ atsakās atiestatīt nākamajā starta impulsā.

 

Iepakošanas līnijā, kuru pirmo reizi uzsāku 2023. gadā, nomainot lētu starpreleju pret pareizi uzraudzītu PNOZ S4, mūsu TÜV audita rezultāti tika samazināti no 7 līdz nullei un pievienoti aptuveni 340 $.[7]katrā E-pieturas zonā. Lēta apdrošināšana pret septiņu{2} ciparu traumu.

 

 

Releja kļūmju noteikšana no iekšpuses PLC loģikas

 

Ātrā atbilde:Palaidiet releja papildu NC kontaktu atpakaļ PLC ieejā un pēc tam iedarbiniet aptuveni 100 300 ms[8]taimeris brīdī, kad spole tiek iedarbināta. Ja šis NC kontakts nav atvēries līdz taimera termiņa beigām, jūs atzīmējat releju kā neizdevušos.

Šis viens kāpšlis faktiski uztver metinātos kontaktus, saplīsušas spoles un kontaktu pļāpāšanu ilgi pirms līnijas uzraugs pamana, ka kaut kas nav kārtībā.

 

Lūk, kā izskatās loģika, kas rakstīta strukturētā tekstā:

 

CoilCmd:= HMI_Start AND NOT Fault; TON_Atsauksmes(IN := CoilCmd, PT := T#aptuveni 200 ms[9]); RelayFault:= TON_Feedback.Q UN Aux_NC_Input;

 

NC palīgkontaktam tiešām vajadzētu būtPiespiedu kārtā vadīts, kas nozīmē mehāniski savienots ar strāvas stabiem, kā norādīts IEC 61810-3. Bez vadītiem kontaktiem metinātais galvenais stabs var palikt aizvērts, kamēr palīgierīce joprojām ziņo par "atvērtu".

 

Būtībā atgriezeniskā saite jums melo.

 

Lai noteiktu pļāpāšanu, saskaitiet Aux ieejas augošās malas 2-sekunžu logā. Jebkas, kas pārsniedz 3 atlēcienus pēc sākotnējās ievilkšanas, būtībā norāda uz kontaktpunktiem vai spoles sprieguma kritumu.

 

 

Korpuss no iepildīšanas līnijas (2023. g., 24 bpm pildviela, 86 starpposma releji):Es pievienoju apmēram 200 ms[10]atgriezeniskās saites taimauta zīme katram relejam PLC vadības sistēmā. Tas bija aptuveni 40 minūtes ilgas tagu darba TIA portālā.

 

12 mēnešu laikā tas atzīmēja 14 neveiksmīgus relejus plānoto maiņu laikā, un katrs no tiem tika nomainīts mazāk nekā 5 minūšu laikā.

 

Aplūkojot tehniskās apkopes žurnālus no iepriekšējā gada, ir bijušas trīs neplānotas pieturas, vidēji 47 minūtes un aptuveni 3200 USD.[11]/stunda pazaudētā produktā, viss ir saistīts ar tieši šo atteices režīmu. Neviens no viņiem neatgriezās.

 

Godīgi sakot, katram kritiskajam relejam ir pieejama viena rezerves PLC ieeja. Tā ir lētākā paredzamā apkope, kādu jūs jebkad rakstīsit.

 

 

Bieži sastopamās releju atteices PLC paneļos un to novēršana

 

Četri atteices režīmi veido aptuveni 90% no releju problēmām, ko esmu redzējis PLC paneļos: metinātie kontakti, spoles izdegšana, pļāpāšana un oglekļa izsekošana. Katrs atstāj atšķirīgu pirkstu nospiedumu, ko varat atrast, izmantojot multimetru, termokameru un PLC diagnostikas tagus, parasti mazāk nekā piecu minūšu laikā.

 

Četri dominējošie neveiksmju režīmi

 

Metinātie kontakti-, ko izraisa induktīvā loka izbūve uz līdzstrāvas solenoīdiem vai kontaktora spolēm bez atgriezeniskās diodes. Simptoms: slodze paliek strāva pēc PLC izejas izslēgšanas. Tests: atvienojiet spoli, izmēriet kontaktus ar pretestības multimetru. Veselīgs atvērts kontakts skan OL; metināts rāda zem 1 Ω.

 

Spoles izdegšana- no ilgstoša pārsprieguma vai loģikas, kas atstāj spoles iestrēgšanu, pārsniedzot darba ciklu. 24 V līdzstrāvas spole ar nominālo jaudu aptuveni 0,5 W[1]aukstumam jābūt 1,1–1,2 kΩ. Atvērta ķēde vai pārogļošanās smaka uz pamatnes nozīmē, ka tas ir paveikts. Termokamera parādīs veselas spoles 15–25 grādu leņķī[2]virs apkārtējās vides; neveiksmīgs bieži darbojas aptuveni 60 grādu leņķī[3]+ pirms tas atveras.

 

Pļāpāšana- spoles robežspriegums, parasti zem aptuveni 85%[4]nominālā. Jūs dzirdēsiet dūkojošu releju un redzēsit PLC ieejas bitu mirgošanu. Mēriet spoles spriegumu zem slodzes, nevis atvērtas-ķēdes.

 

Oglekļa izsekošana- melnas dendrīta līnijas pāri kontaktligzdai no atkārtotas loka veidošanās mitros paneļos. Kad tas sāk darboties, nomainiet kontaktligzdu, nevis tikai releju.

 

 

Paredzamā dzīves ilguma realitātes pārbaude

 

Tipisks rūpnieciskais relejs PLC vadības sistēmā ir paredzēts 10 miljoniem mehānisku darbību, bet tikai 100 000 elektrisku darbību pie pilnas nominālās slodzes, 100:1 atstarpe, kas pārsteidz jaunos inženierus. Ar 1 slēdzi minūtē tas ir 70 dienu elektriskais kalpošanas laiks.

 

Samaziniet slodzi līdz aptuveni 50%[5]un jūs bieži saņemat 5 reizes vairāk ciklu atkarībā no ražotāja datiem no Omron vispārīgajiem{1}}releja specifikācijām.

 

Reģistrējiet operāciju skaitu PLC saglabājošā DINT tagā. Kad tas pārsniedz 80 000, ieplānojiet nomaiņu, negaidiet atteices zvanu plkst. 2:00

 

 

Bieži uzdotie jautājumi par relejiem PLC sistēmās

 

Kāda ir releja funkcija PLC?

 

Relejs PLC vadības sistēmā darbojas kā signāla pastiprinātājs un elektriskais izolators. PLC izeja nodrošina vāju vadības signālu, bieži 24 V līdzstrāvas spriegumu pie 0,5 A, un relejs izmanto šo signālu, lai pārslēgtu daudz lielāku slodzi, piemēram, 480 V maiņstrāvas motora starteri.

 

 

Tas arī izolē PLC trauslo I/O karti no aizmugures-EMF un īssavienojuma-kļūdām ielādes pusē.

 

 

Kāds ir releja mērķis vadības sistēmā?

 

Trīs mērķi: sprieguma pārveidošana (24 V līdzstrāvas loģika uz 120/240/480 V maiņstrāvas slodzēm), strāvas pavairošana (0,5 A vadība līdz 10+ A pārslēgšanai) un galvaniskā izolācija starp ķēdēm. Saskaņā ar NFPA 79, izolācija starp vadības loģiku un strāvas ķēdēm ir prasība rūpnieciskām iekārtām, nevis obligāta.

 

Kādi releju veidi tiek izmantoti PLC paneļos?

 

Starpposma releji- standarta 24 V līdzstrāvas ledus-kubu vai plānie releji (Phoenix PLC-RSC, Weidmuller TERMSERIES) vispārējai izvades buferizācijai.

Drošības releji- piespiedu-vadāmie kontakti, EN ISO 13849 PL e novērtējums, E-pieturām un aizsargiem.

 

Laika releji- ieslēgšanas-akave, izslēgšana-akave vai intervāls; izmanto, ja PLC laiks nav pieejams vai ir nepieciešama rezerves loģika.

 

Cietvielu{0}}releji (SSR)- slodzēm, kuru ātrums pārsniedz 1 Hz[6], piemēram, ar PID{0}}vadāmiem sildītājiem; nav kontakta nodiluma, bet nepieciešama siltuma novadīšana virs 5 A.

 

 

Vai es varu vadīt PLC izeju tieši kontaktorā bez releja?

 

Dažreiz, bet reti laba ideja. Neliels līdzstrāvas kontaktors ar 24 V līdzstrāvas spoli, kas ir mazāks par 200 mA, var darboties tieši no tranzistora izejas ar atgriezenisko diodi.

 

Maiņstrāvas kontaktora spolēm (120/240 VAC) vai ieslēgšanai virs 0,5 A vienmēr izmantojiet starpreleju. Tiešā 120 V maiņstrāvas kontaktora spoles pieslēgšana releja-izvades PLC kartei darbosies mēnešus, pēc tam vienā sliktā cikla laikā metiniet kartes kontaktus.

 

Aizstājot aptuveni 4 USD[7]starpposma stafetes sitieni, aizstājot aptuveni 400 USD[8]izvades modulis.

 

 

Visu apvienojot, lai izveidotu uzticamu PLC paneļu

 

Tas, kā es domāju par katra releja izvēli PLC vadības sistēmā, patiešām ir saistīts ar trim vienkāršiem jautājumiem: cik daudz elektriskās strāvas plūst, cik ātri tai ir jāpārslēdzas.

 

Un cik slikti būtu, ja lieta neizdotos? Kad esat atbildējis uz tiem, vajadzīgā daļa tiek izvēlēta pati.

 

Tiešā PLC izeja, tas labi darbojas tādām lietām kā kontrollampiņas, mazi solenoīda vārsti un LED skursteņa gaismas, kas patērē zem 0,5 A pie 24 V līdzstrāvas un pārslēdzas lēnāk nekā reizi sekundē. Jums tiešām nav nepieciešams papildu relejs starp tiem.

 

Starpposma relejs, tas ir absolūti nepieciešams jebkurai kontaktora spolei, jebkurā situācijā, kad savienojat dažādus spriegumus (piemēram, 24 V līdzstrāvas loģika runā ar 120/230 V maiņstrāvas slodzēm), vai jebkurai induktīvai slodzei, kas velk vairāk nekā 0,5 A. Un jūs vēlaties pievienot līdzstrāvas spoles atpakaļgaitas diodi, kā arī RC maiņstrāvas kontaktu izslēdzēju.

 

Drošības relejs vai drošības-kontaktors, tie ir obligāti avārijas apturēšanai, gaismas aizkariem, aizsargbloķēšanas ierīcēm un divām -rokas vadības ierīcēm. Tiem ir jāatbilst ISO 13849-1 PL d vai PL e, ar iebūvētiem piespiedu-vadītiem kontaktiem un divu kanālu uzraudzību.

 

 

40-I/O panelī, ko norādīju 2025. gadā, šī noteikuma ievērošana samazināja izvades karšu nomaiņu no trim gadā līdz nullei. Un tas pievienoja tikai aptuveni 180 USD[9]papildu aparatūrā. Šis ieguldījums atmaksājās četru mēnešu laikā.

 

 

Paneļa dizaina kontrolsaraksts, saglabājiet šo pirms nākamās versijas:

 

Uzrakstiet katru izvadi: kāda veida slodze tā ir, spriegumu, strāvu un cik bieži tā pārslēdzas.

 

Atzīmējiet jebkuru slodzi, kas velk vairāk nekā 0,5 A, vai jebkuru maiņstrāvas slodzi, tām ir nepieciešams starprelejs.

 

Atzīmējiet jebkuru dzīvības{0}}drošības funkciju, kurai nepieciešams atbilstošs drošības relejs, kas ir pilnībā pieslēgts ārpus PLC loģiskā ceļa.

 

Katrai spolei pievienojiet līdzstrāvas vai RC izslēgšanas diodes maiņstrāvai.

 

Pievienojiet vienu parasti{0}}slēgtu palīgkontaktu no katra kritiskā releja atpakaļ uz PLC ieeju, lai jūs varētu to pārraudzīt diagnostikas nolūkos.

Marķējiet katru releja ligzdu ar tās kontrolēto slodzi, spriegumu un rezerves daļas numuru.

 

Izdrukājiet lietu, pielīmējiet to paneļa durvju iekšpusē, un nākamais tehniķis, kurš atvērs šo skapi, jums patiesi pateiks paldies.

 

 

 

Atsauces

[1]siron-group.com/Kas-ir

[2]control.com/textbook/relay-control-systems/interposing-relays/

[3]realpars.com/blog/advantages-plcs-over-relay{5}}systems

[4]tw-rstpower.com/info/what-ir

[5]motioncontroltips.com/choosing-starp-vai-apvienojot-relejus-un-plcs/

[6]control.com

[7]realpars.com

[8]motioncontroltips.com

[9]automationcommunity.com

[10]automationcommunity.com/difference-starp-plc-un-relay/

[11]automationelectric.com/plc-vs{3}}releja-balstītas-vadības-sistēmas-izveido-pareizo{10}}ch…