延时算法块及脉冲块的功能及实际应用摘要: 宏晟电热公司脱硫控制系统改造由 AB PL C 控制改为 Ovation DC S 控制, 系统控制由多个算法块集成, 可将算法视为该算法控制的系统的点的集合。延时算法中比较常见的是上升沿延时和下降沿延时, 同为延时算法, 两个算法的作用却大为不同, 本文主要讲解两种延时算法和脉冲块的功能及它们实际应用。关键字:算法延时上升沿下降沿脉冲块一、下降沿( OFFDELAY 算法)的功能原理 OFFDELAY 算法描述 OFFDELAY 算法可延长输出为 TRUE 的时间。 IN1 ( 脉冲延伸器)上发生 FALSE 至 TRUE 状态级别的变化时,将计时器 ACTUAL(ACT) 设置为“0”,而且 OUT 输出为 TRUE 。随后 IN1 上发生 TRU E至 FALS E 状态级别的变化时, ACTUAL ( ACT )将开始累计时间。当 ACTUAL(ACT) 等于 TARGET(TARG) 时,累计停止,将 OUT 输出设置为 FALSE ,而且在 IN1 输入又发生 FALSE 至 TRUE 状态级别变化而重置 ACTUAL(ACT) 之前, ACTUAL(ACT) 将保留数据。功能符号: 函数(时序图) 二、下降沿( OFFDELAY 算法)在控制系统中实际应用由于下降沿延时在 IN1 输入又发生 FALS E至 TRU E 状态级别变化而重置 ACTUAL(ACT) 之前, ACTUAL(ACT) 将保留数据, 即输出不变, 仍为 TRUE 。这就决定下降沿延时具有防止信号误动引起的跳闸功能,当某一长为 TURE 信号突然发生短暂波动时, 由于下降沿延时的作用使得 FALSE 信号未发出去, 有效的避免了信号误动引起的跳闸。下降沿还具有延长 TRUE 信号的作用, 使得下降沿延时在开指令信号中得以发挥作用, 例如: 某一个泵的启动需要开指令存在 10 秒,但是由 KEYBOOD 发出的脉冲只有 1 秒,一秒的开指令脉冲显然无法使得泵运行, 若加入下降沿延时, 可使得脉冲信号延长 10 秒,使泵运行具备条件。三、上升沿( ONDELAY 算法)的功能原理 ONDELAY 算法描述 ONDELAY 算法可延迟输出设置为 TRUE 的时间。当 ONDELA Y 算法已启用并且 IN1 输入为 TRUE 时, 计时器 ACTUAL(ACT) 将按指定时基( BASE ) 累计时间, 直到它等于计时器 TARGET(TARG) 为止。此时,计时器 ACTUAL(ACT) 停止累计并保持在 TARGET(TARG) 值, OUT 变为 TRUE 。如果启用( ENBL ) 计时器时, IN1 输入从 TRUE 变为 FALSE , ACTUAL(ACT) 将保留当前值。当 IN1 输入恢复为 TRUE 状态时, ACTUAL(ACT) 将重新开始累计时间。可随时将 ENBL 输入设置为 FALSE , 从而将 ACTUAL(ACT) 重置为 0。这将使 OUT 变为 FALSE 。但 IN1 和 ENBL 输入通常连接在一起,使 ONDELAY 充当标准计时器。功能符号函数(整定图) 四、上升沿( ONDELAY 算法)在控制系统中的应用因为上升沿延时可使得 TRUE 信号延迟一段时间发送,这使得上升沿
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