PLC 技术是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)技术的简称。它是一种电子设备,用于自动化控制和监控工业生产过程。 PLC 技术通过数字和模拟输入和输出,以及内部程序,可以控制机器设备、传感器、阀门、电机等,实现自动化控制。PLC 通常与其他设备和系统(如传感器、驱动器、HMI 等)配合使用,以实现复杂的工业自动化控制。 PLC 技术具有可靠性高、易于编程、易于维护和扩展等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。PLC 技术还在不断发展和改进,以适应不同的应用
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今天给大家分享一下学习PLC技术的五个必经阶段,任何知识的学习都不是一蹴而就的,都要先经过知识的积累,然后才能创新,做出自己的东西,PLC也是如此,在学习的过程中要经过五个阶段。
在实际生活应用中,众多机械设备需能够向正反两个方向运行,例如数控机床的正反转,电梯的上升下降等。为达到这一目的,本文基于PLC技术,通过改变三相电源相序,实现了电动机的正反转控制。
这是PLC最广泛的应用领域,它取代传统的继电器控制,按照逻辑条件进行顺序动作,按照逻辑关系进行互锁保护动作的控制。PLC应用于单机控制、多机群控制、自动生产线控制等。
目前的PLC已经超出了逻辑控制功能这一范畴,今后的PLC将会向大型分布式、网络化、集控化的方向发展。
智能电表的实现使用了以下几种主要技术:电力线载波通信(PLC)技术、专用通信线路(如RS485总线技术等)以及无线通信技术等。目前电力线载波通信技术是AMR的主流技术,因此智能电表的发展和推广将与电力线载波通信技术的发展有着紧密的关系。
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公司(ERDF)已经启动了一个涉及总数目3,500万只电表的项目。从2012年至2017年,该项目将把法国国内的传统电表统一更换成新型的Linky智能电表。这类智能电表通信采用了扩频的频移键控(S-FSK)电
像BPSK和FSK等传统PLC技术在这些充满噪声的环境中是不够用的,这促使人们对OFDM调制解调器产生了浓厚的兴趣,因为它们能极大地改善通信带宽和可靠性。多址信道(或众所周知的OFDMA)可以将子载波的子集分配给单独的数据流,进而提供更大的频率灵活性。
郑兆雄则有不同看法,“今后的LED驱动器会继续提升能效、减小功率耗散,提升系统的可靠性。此外,LED驱动器须能配合LED路灯联网趋势,如配合采用PLC技术来提供联网的LED路灯,在省电之余还提升安全性,便于监控及维护。”