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;干扰影响,保证PLC的稳定运行.(3)如果控制柜内还有其它强电设备(如变压器、变频器等)等,这些设备在启动和运行时,都将产生不小的电磁干扰,因此需要将这些设备安装于控制柜底部尽量远离PLC模块.同时也需要将这些强电设备与弱电设备(信号转换器、DC电源等)分别安装在控制柜内不同区域,各器件周围必须保证一定的接线距离以及线槽布置,保持接线距离和布置接线槽在这里也起到了一定的抗干扰作用,空间允许的情况下,应该尽量将各类器件分域区布置.图1为一般情况下设计的PLC控制柜的布置图.

控制柜尺寸2100×800×600(高×宽×深,单位mm),控制柜中使用1块安装底板,安装底板上划分了7个区域(区域间由线槽隔开),各个区域的元器件如表1.

综上所述,由于考虑到PLC模块与其它设备间的干扰问题,在控制柜结构设计中,需要保证PLC模块与其它设备之间的安装距离,因此控制柜的空间则不可避免的需要更大.

3.2特殊形式的PLC控制柜的结构设计

在实际应用中,往往会有特殊的项目要求,如隧道内的区域控制器项目的箱体大小受到隧道洞的限制,高架项目的箱体大小受到安装法兰大小的限制,挂壁式的箱体大小受到立柱大小以及抱箍位置的限制,都会对控制柜的

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;大小尺寸有比较严格的要求.需要在狭小的控制柜空间内安放下PLC模块、开关电源、光端机、变压器、BBC广播功放等设备并保证其正常工作,这就对控制柜的结构设计提出了新的要求,一整块安装底板的安装方式和单独依靠增加设备间距来降低干扰的方式对这些项目的控制柜就不适用了.因此,在这些项目的控制柜的设计中需要采用一些特殊的结构设计方案,使得控制柜根据项目需要更加应地制宜,已达到项目预期的目的.

3.2.1条架式的PLC控制柜的结构设计

对于强电设备较多而控制柜尺寸较大的PLC控制柜,可以采取以下方式:将柜内各个设备分别(或分类)安装在控制柜内不同区域并使用不同安装底板固定,安装底板使用覆铝锌板,厚度1.5~2.5mm(根据设备元件的重量选择不同的厚度).采用独立的安装板可以有效的减少设备之间的电磁干扰,保证了设备的正常工作.这种结构设计还可以有效的提高施工和现场维护的效率:需要维护的时候只需拆下相应的条架即可,不需要整个底板都卸下,节省了人力物力;而条架安装件上下各翻两道边,在大小满足器件的同时强度依然可靠.图2为条架式设计的PLC控制柜的布置图.

控制柜尺寸2100×1600×600(高×宽×深,单位mm),控制柜中使用8块安装条架,每块安装条架上的元器件如表2.

3.2.2抽屉式的PLC控制柜的结构设计

对于强电设备较少(或没有)而控制柜尺寸较小的PLC控制柜,可以采取抽屉式安装的设备安装方式.各个抽屉之间相互有金属隔板(Q235或覆铝锌板材)隔离,厚度1.5~2.0mm左右,PLC模块与其它设备分别安装于不同的“抽屉”中.由于不同的区域相对独立,这样就有效的隔离了PLC模块以及其它设备之间电磁干扰,另外通过金属隔板来隔离干扰效果明显优于线槽等PVC材料以及拉大器件间距等的阻隔效果,无论从硬度强度还是节约空间和材料方面来说都有明显的优势.采用这种安装方式也便于日常的维修和检查工作:在检修某一区域设备时不会影响到其它区域的设备.该形式的安装方式目前在车道控制器的项目已得到了广泛的应用并收到了很好的效果.图3为抽屉式设计的PLC控制柜的布置图.


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控制柜尺寸800×500×350(高×宽×深,单位mm),控制柜中设计了3个安装区域(抽屉),每个安装区域里的元器件如表3.

3.2.3双层式的PLC控制柜的结构设计

对于设备较多而控制柜尺寸较小的PLC控制柜,可以采用另一种新颖的布局方式:双层安装板的布局形式.不同于抽屉式的上下结构安装,双层结构是在除了安装底板以外,采用金属立柱和铰链或合叶等布置一块与底板平行的安装板(隔板采用覆铝锌板,厚度1.5~2.0mm),将需要屏蔽的元器件装在这块安装板上.由于有一层安装板的隔离,起到了屏蔽的目的.由于采用铰链或合叶的立柱的形式,不会影响现场维护人员进行维修和车间人员进行安装接线,随时可以摇动的安装板,给施工带来极大的便利.采用这种安装方式可以有效的利用控制柜内有限的空间,既能做到在有限的控制柜内摆放大量的元器件,又可以较好的解决设备之间的电磁干扰问题.图4为双层式设计的PLC控制柜的布置图.


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控制柜尺寸930×600×320(高×宽×深,单位mm),控制柜内“A”、“B”2个安装底板在第一层,“C”、“D”、“E”3个安装底板分别通过铰链和合叶安装在第二层,每个安装区域里的元器件如表4.

4结语

实际项目的具体要求复杂多样,对PLC控制柜的结构设计也提出不同要求,通过对电磁干扰和电磁兼容性的分析研究,可以在结构设计中针对不同的要求实现保证电气原理和抗干扰兼顾的同时更好的做到提供施工和维护的便利性以及节约能源和成本等因素.

参考文献:

[1]冯慈章,马西奎.工程电磁场导论[M].北京:高等教育出版社,2002.

[2]区健昌.电子设备的电磁兼容性设计[M].北京:电子工业出版社,2004.

[3]钟堰利,贾福娟,丁凌.双CCD交汇测量系统的设计方法[J].光学技术,2002,28(6):481-484.

[4]周旭.电子设备结构与工艺[M].北京:北京航空航天大学出版社,2004,7.

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