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1、P1C与继电器控制电路的接线图我们知道P1C的控制是在传统的继电器控制电路发展而来的,但不能完全脱离继电器的使用P1C本身是一个控制器,它与控制对象的外部设备连接还是需要中间继电器、接触器等完成的。它的接线图是怎样的呢,主要分P1C输入、输出接线,;另外还有就是一些扩展模块的接线,比如模拟量控制、通信控制等。P1C输入与继电器的连接,一般呢可直接接入P1C的输入端子由于输入需要驱动电源多数为直流电源,如果你的输入设备的电源时交流的或者直流电压达不到要求,此时就需要使用一个中继进行间接驱动输入。那对于要求比较高的设备为了P1C的安全会要求所有输入进行隔离保护,这时候也需要通过中间继电器来完成。这
2、个接线图很简单,例如一个输入是220V的接近开关,首矩区动一个交流中继线圈,在一组常开触点接入24V的直流接入P1C的输入端子。P1C输出与继电器的连接,那对于继电器类型输出的P1Cz可直接驱动交流线圈如接触器等,对于晶体管类型输出,可通过一个直流中继驱动交流负载。和输入一样,为避免外部设备对P1C的影响,可采用中继对所有输出进行隔离控制。接线的话也不难,例如控制电机的接触器吸合与断开,接触器的线圈是220V的,在P1C的输出公共端接N或者1,输出Y接线圈一端A1,另一端就接1或者N,这是直接驱动的。如果是通过中继驱动的,就是P1C控制中继的线圈,然后触点去控制接触器的线圈。P1C的内部等效电
3、路从P1C控制系统与电器控制系统比较可知,P1C的用户程序(软件)代替了继电器控制电路(硬件)。因此,对于使用者来说,可以将P1C等效成是许许多多各种各样的“软继电器”和“软接线”的集合,而用户程序就是用“软接线”将“软继电器”及其“触点”按一定要求连接起来的“控制电路”。为了更好的理解这种等效关系,下面通过一个例子来说明。如图1所示为三相异步电动机单向起动运行的电器控制系统。其中,由输入设备SB1、SB2、FR的触点构成系统的输入部分,由输出设备KM构成系统的输出部分。图1三相异步电动机单向运行电器控制系统a)主电路b)控制电路如果用P1C来控制这台三相异步电动机,组成一个P1C控制系统,根
4、据上述分析可知,系统主电路不变,只要将输入设备SB1、SB2、FR的触点与P1C的输入端连接,输出设备KM线圈与P1C的输出端连接,就构成P1C控制系统的输入、输出硬件线路。而控制部分的功能则由P1C的用户程序来实现,其等效电路如图2所示。图2P1C的等效电路图中,输入设备SB1、SB2FR与P1C内部的“软继电器XOXI、X2的“线圈”对应,由输入设备控制相对应的“软继电器”的状态,即通过这些“软继电器”将外部输入设备状态变成P1C内部的状态,这类“软继电器”称为输入继电器;同理,输出设备KM与P1C内部的“软继电器”Yo对应,由“软继电器”YO状态控制对应的输出设备KM的状态,即通过这些“
5、软继电器”将P1C内部状态输出,以控制外部输出设备,这类“软继电器”称为输出继电器。因此,P1C用户程序要实现的是:如何用输入继电器X0、XI、X2来控制输出继电器丫0。当控制要求复杂时,程序中还要采用P1C内部的其它类型的“软继电器”,如辅助继电器、定时器、计数器等,以达到控制要求。要注意的是,P1C等效电路中的继电器并不是实际的物理继电器,它实质上是存储器单元的状态。单元状态为“1”,相当于继电器接通;单元状态为“0”,则相当于继电器断开。因此,我们称这些继电器为“软继电器”。在使用时由于外带负载不同,可能产生的影响也不同,对于与感性负载连接时,在感性电路断开时产生的电压可能造成P1C内部
6、输出元件损坏,不合理的使用会影响设备寿命,甚至会造成设备损坏。今天我们简单介绍一下P1C与感性负载连接使用时的注意事项。1、P1C输出电路采用直流电源时,对于感性负载,应反向并联二极管,否则接点的寿命会显著下降,二极管的反向耐压应大于负载电压的510倍,正向电流大于负载电流。2、P1C输出电路采用交流电源时,对于感性负载,应并联阻容吸收器(由一个O.IuF电容器和一个100120欧姆电阻串联而成),以保护接点的寿命。00.IOKAQO.g注:P1C输出电路无内置熔断器,当负载短路等敌障发生时将损坏输出元件。为了防止输出元件损坏,在输出电源中一般需要设置一个熔断器,如上边两图FU的设置。3、对于大容量负载电路,须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路