基于PLC自动化电气控制的应用
浅析基于PLC自动化电气控制的应用

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C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i e w
浅 析基 于 P L C 自动化 电气 控制 的应 用
胡成 宾
( 山西 昆明烟 草有 限责任 公 司 0 3 0 0 1 2 ) [ 摘 要] 当前 科学 技术 的快 速发 展 , 推 动了 可编 程控 制器 应用 技术 水平 的提 升 。 P L c由于 其 自身所 具备 的优 势 , 在 现代 工业 生产 中得 到 了越 来越 广泛 的应 用, 已经成 为工 业 自动化 生产设 备 中的必 不可 少的组 成部 分 , 对于 生产 力水 平的提 升具 有 十分 关键 的意 义 。 [ 关键 词] P L C; 可编程 控制 器 , 电气控 制 , 问题 ; 优化 中图分类 号 : TM9 2 1 . 5 文献 标识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 3 ) 3 7 - 0 3 9 2 - 0 1
法 两种 。
从功 能的 角度 来说 , 通 常情 况下 可编程 逻辑控 制器 具备 的功 能有 : ( 1 ) 限时控 制 , 可 编程逻辑 控制器可 以提供定 时器数 个 , 同时对定 时指 令进 行 设定 , 并且可 以十 分便 捷地 进行调 用或 者是 改动 ; ( 2 ) 条件控 制 , 可编程逻辑 控制器对 与 、 或 以及 非等 逻辑运 算指令进 行了设 置, 可 以对 继 电器 并联 、 串联 、 串并联 或者 是 并串联 等相关 连接 进行 处理 ,
架等几大模块按照一定的规则组合而成 可编程逻辑控制器的核心部件就是中 央处 理器 , 其 充 当着 神经 中枢 的角色 , 每套 可编程 逻辑控 制器 最少 配鼍一 个 中 央处理器, 中央处理器的作用主要是依照可编程逻辑控制器系统程序所赋予的 功能对 用户程 序及相 关数据进 行接收和保 存 , 并通过扫描 的方 式对 现场输 入装 置 传输来 的状态 及数 据进行 收集 , 在 寄存器 中进行 保存 。 中央 处理器 主要 包括 运 算器 、 寄存 器 、 控 制器 、 控制状 态总 线等部 分构成 , 中央处理 器速度 及 内存容 量 是可编 程逻 辑控 制器十分 重要 的参数 , 其 对可编 程逻 辑控制 器工 作的速度 、 I / O的数量 以及软件 的容量 等均 发挥着决 定性 作用 , 其对控 制规模 具有 限制影
基于PLC自动化电气控制应用探讨

基于PLC自动化电气控制应用探讨作者:胡克强来源:《科技创新导报》2013年第04期摘要:随着现代科技迅猛的发展进程,可编程控制器应用技术也日趋成熟,可编程逻辑控制器又名PLC,它是一种用数字操作的电子应用程序,基于PLC在1_11=控制系统中无与伦比的优势,因此在日常生活中被越来越多的人们运用,已经成为工业自动化不可缺少的设备。
在面对传统的设备普遍电气控制方式在实际控制应用中的局限性问题中,因其诸多优点,现今的电气控制系统的设计工程技术人员,更倾向于选用PLC而不是接触器控制。
目前,这种技术已经慢慢的普及在电气自动化的工作环境中。
关键词:可编程控制器(PLC)自动化电气控制应用中图分类号:TP273+.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)02(a)-0093-021 PLC(可编程控制器)的特点1.1 系统结构的大型化和小型化特点之所以这样说是因为实际应用中,应不同的设计要求,会需要选择相关的可编程控制器,一般情况下体积小、重量轻的超小型的PLC因功耗低、体积小、便于安装等特点需求和应用比较广泛。
但是由于大型的PLC具有容量大、运算速度更快以及更多的功能的特点,在某些方面需要用来满足规模化、产业化和自动化等实际应用的要求。
1.2 PLC具有应用简单,普遍,实用性强的特点由于PLC自身独特的接口简单直观,可编程性以及编译的图形符号与梯形图语言、表达方式等和继电器的电路图基本相似的特点。
在实际应用中易于工程技术人员的接受并且易于理解,工作人员只需了解少量的开关量逻辑控制的PLC操作指令,就可以掌握其在自动化电气控制中的具体编写和使用方式。
现在已被广泛应用于各种规模的电气控制场合中,并且不断地向各种不同的领域延伸。
1.3 PLC的抵抗干扰能力较强由于PLC的设计使用大规模集成电路技术,并且在内部电路的结构以及生产工艺设计的方面均采取先进的抗干扰技术,同时还配备具有自动检测报警功能的硬件装置。
基于PLC的电气自动化控制系统设计

基于PLC的电气自动化控制系统设计一、引言在工业生产和制造过程中,电气自动化控制系统起着至关重要的作用。
电气自动化控制系统通过各种电气设备和技术,实现对生产过程的自动控制和监测,提高了生产效率和产品质量。
其中,PLC(可编程逻辑控制器)是电气自动化控制系统中的核心。
本文将探讨基于PLC的电气自动化控制系统设计。
二、PLC的基本原理和特点PLC是一种特殊用途的计算机,用于控制工业自动化过程。
其基本原理是通过输入接口采集传感器和开关的信号,经过处理后,通过输出接口控制执行器和执行元件,从而实现对工业设备和生产过程的控制。
PLC的特点包括可编程性、可靠性、稳定性和实时性等。
三、PLC的应用领域基于PLC的电气自动化控制系统广泛应用于各个领域,包括制造业、化工业、电力系统、交通运输等。
在制造业中,PLC可以控制机械设备、生产线和装配过程,实现自动化生产和监控。
在化工业中,PLC可以控制各种化工过程,确保生产过程的安全和稳定。
在电力系统中,PLC可以监控和控制电力变压器、开关设备和电力输配系统,保证电力系统的正常运行。
四、PLC的软硬件配置PLC的软硬件配置决定了其在电气自动化控制系统中的功能和性能。
通常,PLC的硬件配置包括CPU、输入模块、输出模块、通信模块和电源模块等。
软件配置包括PLC编程软件和可视化软件等。
通过合理配置PLC的软硬件,可以满足不同应用场景下的控制需求。
五、基于PLC的电气自动化控制系统设计步骤1. 确定控制需求:根据具体应用场景和需求,确定需要控制和监测的设备和过程。
2. PLC选型:根据控制需求和性能要求,选择适合的PLC型号和配置,确保满足控制系统的要求。
3. 硬件布置:根据设备和过程的布局,合理布置PLC的硬件组件,如输入模块、输出模块和通信模块等。
4. 编程设计:使用PLC编程软件,设计控制程序,包括逻辑控制、数据采集和通信等功能。
5. 软件界面设计:使用可视化软件,设计人机界面,使操作者能够直观地监控和控制系统。
基于PLC技术的电气仪表自动化控制

基于PLC技术的电气仪表自动化控制电气仪表自动化控制是现代工业生产中的重要一环,它可以有效地提高生产效率、降低成本、减少人为错误的发生,从而大大提高了工业生产的质量和效益。
而基于PLC技术的电气仪表自动化控制系统更是目前最常见的自动化控制系统之一,它具有高可靠性、高稳定性、易维护等优势,被广泛应用于工业生产的各个领域。
本文将从PLC技术的特点、在电气仪表自动化控制中的应用、以及其优势和未来发展趋势等方面对基于PLC技术的电气仪表自动化控制进行详细剖析。
一、 PLC技术的特点PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,它具有以下几个特点:1. 高可靠性:PLC设备通常采用模块化设计,各个模块之间相互独立,一旦出现故障可以快速更换,不会影响整个系统的运行。
2. 高稳定性:PLC设备采用工业级的硬件和软件,具有较强的抗干扰能力,能够稳定地运行在恶劣的工业环境中。
3. 易编程:PLC设备由专门的编程软件进行编程,使用者只需要了解一些简单的逻辑控制语言,就能够编写出复杂的控制程序。
4. 易维护:PLC设备的维护和升级比较简单,只需要更换或更新相应的软件或硬件模块即可。
5. 灵活性:PLC设备能够适应不同的控制需求,可以通过编程改变其控制逻辑,实现不同的控制方案。
在电气仪表自动化控制中,PLC技术被广泛应用于各种自动化控制系统中,如生产线控制、工艺控制、设备监控等。
其应用主要体现在以下几个方面:1. 生产线控制:在生产线上,PLC可以控制各个设备的启停、速度调节、工艺参数设置等,从而实现生产线的自动化运行,提高生产效率。
2. 工艺控制:在工业生产的工艺控制中,PLC可以根据生产过程的要求自动调节设备的工作状态,实现精准的控制,保证产品质量。
3. 设备监控:PLC可以实时监测设备的运行状态,如温度、压力、流量等参数,并根据设定的控制策略进行相应的调节,确保设备正常运行。
PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用

PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用摘要:随着社会经济发展速度不断加快,电气工程逐渐趋向于自动化方向发展。
为从根本上保障电气工程内部设施安全稳定运行,需要配合使用更为先进的PLC技术,不断优化电气工程自动化控制流程。
通过将PLC装置作为微处理器,配合使用计算机及继电器技术,可以极大程度上拓展电气工程自动化控制范围,使电气工程自动化控制水平能够得到根本上保障。
关键词:PLC技术;电气工程;自动化;控制运用1 PLC技术概念PLC技术又被称之为可编程逻辑控制器,是专门为工业环境下设计出的数字运算操作电子系统。
PLC控制器内部设置了可编程储存装置,用于储存逻辑运算、顺序控制、定时、算术运算等操作指令。
可编程逻辑控制器内部具有的微处理器主要被应用于自动化控制数学运算控制器中,可以将控制指令随时载入并执行。
可编程逻辑控制器内部包括CPU、指令及数据内存、电源、数字模拟转换等功能模块,可满足逻辑控制、时序控制、模拟控制等要求。
2 PLC的特点(1)PLC技术十分实用。
PLC技术可以针对工程实际需要,将其与电力控制系统进行个性化的结合,运用现代计算机技术对组合结果进行综合分析,确保它能够满足工程的全部要求。
(2)PLC的体积较小,因此它具备便携性的特点。
PLC技术的运用范围十分广泛,为了保证各个领域的技术人员都能快速掌握它的使用方法,设计者将它的编程语言设计得十分简单。
(3)PLC技术具有抗干扰性。
PLC技术所使用到的编码控制器具有较强的抗干扰能力,因此它能够在复杂的工业环境下满足电气自动化的控制要求。
使用PLC技术的过程中,工作人员只需要输入简单的输出输入码,并且编译环节单一,因此利用PLC技术不会由于转化过程复杂造成编码错乱的问题。
3 PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析3.1进行顺序控制在单一环境中,PLC技术可用于电气工程项目。
作为一种顺序控制装置,它还涉及对发电厂的自动控制。
在实际发电活动中,形成相应的炉渣和粉煤灰。
基于PLC技术的电气工程自动化控制应用

基于PLC技术的电气工程自动化控制应用随着科技的不断发展,PLC技术在电气工程自动化控制领域中扮演着越来越重要的角色。
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化领域的控制设备,它具有可编程、可扩展、稳定可靠等特点,可以广泛应用于各种工业场景中。
本文将重点介绍基于PLC技术的电气工程自动化控制的应用,探讨其在电气工程中的重要性和作用。
一、PLC技术在电气工程中的应用1. 工业控制系统在电气工程中,工业控制系统是至关重要的部分,它能够实现对工业设备和生产过程的精准控制,提高生产效率、降低人力成本。
PLC技术可以直接应用于工业控制系统中,通过PLC控制器对设备进行自动化控制,实现工业生产的自动化、智能化。
2. 机器人控制随着机器人技术的飞速发展,越来越多的电气工程应用需要与机器人进行协同工作。
PLC技术可以作为机器人控制系统的核心控制器,实现机器人的运动控制、路径规划、作业任务等,从而实现工业自动化生产线上的智能化控制。
3. 智能仓储系统在电气工程中,智能仓储系统是一个重要的应用领域。
PLC技术可以应用于智能仓储系统的控制中,实现对货物的分拣、装卸、堆垛等操作的自动化控制,提高仓储效率和准确性。
4. 工业自动化装配线在工业生产过程中,自动化装配线的应用越来越广泛。
PLC技术可以实现工业自动化装配线的运动控制、物料搬运、工序监控等功能,提高装配效率和精准度。
1. 灵活可编程PLC控制器具有可编程性的特点,可以根据不同的生产需求进行程序编写和修改,实现控制系统的灵活性和可定制性。
2. 可扩展性强3. 稳定可靠PLC控制器采用工业级的硬件设备,具备稳定可靠的性能,能够适应恶劣的工业环境,确保生产过程的稳定运行。
4. 高效节能PLC控制系统可以实现对设备的精准控制,避免了手动操作中的误操作和浪费,提高了生产效率的同时也节约了能源和成本。
三、实际案例分析1. 汽车生产线在食品生产线上,PLC技术可以实现对食品生产过程的自动化控制,包括原料混合、包装、质检等,提高了食品生产的卫生标准和质量保障。
PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析

PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析1. 引言1.1 背景介绍PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析引言在过去,传统的电气控制系统多采用硬质逻辑控制器或者继电器进行控制,这种方式存在着控制逻辑复杂、维护困难、扩展性差等问题。
而PLC技术的出现,为工程师们提供了一种更加灵活、可靠且易于维护的控制方案。
通过编程软件编写控制逻辑,并通过PLC控制器来执行这些逻辑,可以实现对生产过程的准确控制和监测。
PLC技术的快速发展不仅促进了工业自动化水平的提高,也为电气工程领域带来了新的发展机遇。
本文将对PLC技术在电气工程及自动化控制中的应用进行详细分析,探讨其优势和未来的发展趋势。
1.2 研究目的本文旨在探讨PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析。
具体研究目的包括:深入了解PLC技术的基本原理和特点,探讨PLC在电气工程中的具体应用案例和效果,分析PLC在自动化控制领域中的优势和局限性,以及通过案例分析来验证PLC技术的实际应用价值。
通过本研究,旨在为相关领域的工程师和研究人员提供有关PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用经验和技术指导,促进PLC技术的进一步发展和应用,推动相关领域的技术创新与发展,提升工程领域的自动化水平和效率,为工程及生产实践提供更加可靠、高效的解决方案。
1.3 研究意义PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用已经成为现代工业生产的重要组成部分。
通过深入研究PLC技术的应用,可以更好地掌握电气工程和自动化控制的核心知识和技能,提高工程师在相关领域的实际操作和应用能力。
同时,研究PLC技术还有助于推动工业生产的数字化、智能化和自动化转型,提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
此外,随着社会经济的发展和现代工业的快速变革,PLC技术的应用范围将越来越广泛,对于促进产业升级、推动新技术的应用和推广以及推动工程技术的发展都具有重要意义。
因此,对PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用进行深入研究与探讨,不仅有助于推动行业的技术发展和创新,还能够为工程师和相关从业人员提供更多的学习和实践机会,增强他们的竞争力和发展前景。
PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用

PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用PLC技术是将基于微处理器或微控制器技术的计算机高速运算、学习、处理数据,进而实现对于工业系统、家电系统、交通系统等各类应用领域的自动化控制技术,成为现代自动化技术中广泛应用的基础技术之一。
PLC技术通过使用集成的数字电路设计,确保系统带来更为精确的实时数据控制,从而提升装备的操作运行效率和精度,并为整个工业生产系统提供了先进的控制手段。
在电气工程及其自动化控制领域中,PLC技术的应用可以优化工厂生产、节能环保、提升设备效率、降低操作成本等等。
下面将介绍一些PLC技术在电气工程及其自动化控制中的推广应用。
1. 自动化控制系统PLC自动化控制系统是指通过PLC控制器,通过编制程序实现对于生产流程、设备运行状态、设备维护等的操作控制,用来控制各种机械、设备、操作流程,以达到自动化的目的。
例如,在车间的生产流水线上,PLC技术可以用来确保生产流程有序、运行速度稳定、生产效率高,此外,它还可以对生产线的故障、维护、升级控制进行预判和管理。
通过使用自动化PLC控制系统,企业可以提高生产效率、降低成本、增加生产流程的可靠性,提升产品质量稳定性和通用性。
2. 电力系统在电力系统中,PLC技术可以用于额定性能的计算、设备的控制和使用、高压开关、发电机控制等各种电力系统的智能化控制。
例如,在发电厂的控制室中,PLC技术可以帮助工程师轻松实现对发电集中控制的操作,包括机组开停、调节转速、热进风阀的控制、发电机的自动控制、实时监控电站的运行状态等等。
通过PLC技术的运用,可以大大增强电力系统的可靠性、稳定性,提升设备的使用效率和操作的便利性。
3. 交通系统在城市的交通系统中,PLC技术可以用来控制红绿灯、高速公路自动收费系统、地铁自动驾驶系统等各类交通设施的智能化控制。
例如,在城市的交通枢纽中,PLC技术能够控制红绿灯的时间、规律、交通信号的显示状态、自动驾驶地铁的运营速度等,从而保证城市公共交通的安全、高效、方便。
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基于PLC自动化电气控制的应用
发表时间:2019-05-07T11:09:41.957Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年1期作者:赵鑫义
[导读] 为了推动煤矿产业的快速发展,必须要加强对煤矿风机自动化、电气化的控制。
摘要:我国一直以来是一个煤矿大国,最初的能源形式主要是煤矿资源,风机是煤矿四大件之一。
风机的安全可靠程度以及电气控制自动化的程度,在一定程度上影响着煤矿生产的整体自动化和安全。
为了推动煤矿产业的快速发展,必须要加强对煤矿风机自动化、电气化的控制。
新技术在快速的发展,现在技术必将取代传统的技术,接触器控制逐渐被PLC所取代,为整个行业注入了新鲜的血液。
关键词:PLC;自动控制;电气控制
随着经济不断发展,传统自动化电气控制已经不能满足社会发展的需求,PLC作为一种新型技术,对人类社会发展具有极大推动作用,并且极其贴合当今发展潮流。
在PLC条件下,自动化电器控制应用简单明了,并且具有极强的操作性,所以在现代工业中应用十分广泛。
1 PLC含义
PLC就是俗称的可编程控制器,工业生产的过程当中,PLC占据十分重要的地位,在实际的运行时,可以应用一定的软件实现系统中的配线工作,通过图解可以实现PLC的编程,在可编程控制器当中,应该将关键的信息录入其中,然后让设备自动的执行指令,减少复杂的配线工作,检查工作中产生的故障,其速度更快,操作起来更加的简便。
2 PLC技术优势
2.1 成本低
可以直接将配电网线作为主要传输线路,不需要增加新的布线,能够节省线路的成本。
2.2 效率高
PLC技术下,传输效率大致为4.5M—45MPS区间内,这个速度远远高于拨号上网、ADSL、ISDN等设备,所以能够为网络提供更好的服务。
2.3 范围广
PLC技术应用十分广泛,其电力线能够最大面积的对网络设备进行覆盖,并且具有大规模、领域广等优点。
PLC技术现如今能够轻松渗入到每个领域,为互联网发展提供極大极大技术支持。
2.4 使用方便
PLC技术与其他技术相比,在使用方面属于“即插即用”状态,并且整个操作过程简单易懂,只需要将电源插入后就能使用网络。
3 PLC的特点
3.1 系统结构兼具大型化和小型化
在不同的应用领域当中,会选择不同的可编程控制器,PLC之所以广泛应用于许多领域,是因为PLC的体积比较小、重量比较轻、功率比较低,在具体的安装使用过程当中非常简便。
PLC的运算速度和数据容量比较高,在应用于一些领域当中,可以满足单位企业对于规模化、自动化和产业化的高级需求。
3.2 操作方便、使用简单
PLC的连接装置非常简单,编辑过程和图形按钮的含义,大部分和继电器的电路图一样。
PLC在具体的应用过程当中,相关的工作人员能够快速地对基础操作进行掌握,PLC开关量逻辑控制比较薄弱,工作人员通过掌握大量的PLC基础知识,可以对自动化电气控制中的编写语言和使用方式进行熟练的掌握。
PLC技术发展到现在,具有了更为广泛的应用领域,已经不仅仅应用于电气控制场合。
3.3 抵抗干扰能力较强
PLC技术当中具有大规模的集成电路,在外界因素抗干扰能力方面,最主要的体现是在集成方法和工艺方面。
不同的设计方法融入到了技术当中,共同提高了PLC的抗干扰能力,这是传统的机械手所不能够具有的性能。
在恶劣的工作环境当中,PLC也可以得到正常的运转,结合工作的相应具体情况,对软件进行全面的编写以及自动的检查,起到智能化的自我保护作用。
4 PLC自动化电器控制的应用研究以及存在的问题
4.1 对PLC在自动化电气控制中的应用研究
4.1.1有关PLC开关量控制
开关量控制既是一种最普遍应用到PLC自动化电器控制中的控制方式,又是PLC最根本的控制方式。
PLC具有开关量控制具有实现逻辑和顺序的功能,所以能够裁汰以往的电磁继电器的控制电路。
不仅如此,它还可以在任何一台设备或者多台设备上同时使用。
4.1.2有关PLC的模拟控制量
在现实的工程运用中,会出现温度、湿度、速度、浓度等多类型的化学或者物理的量,其值随着时间的改变而改变,在PLC自动化电器控制的应用中,把这些量进行模拟操作,用转换器进行数字量的转换,对这些量进行录入和追踪,从而实现实时测量和探讨的目的。
4.1.3有关PLC的集中式控制设计
它的控制方式是以功能强大的监测系统为依托,把各种设备集中放到一台计算机上进行自动监控,所起到的作用是,在系统中中央PLC统一把各设备的状态进行配置,使它们之间不但有关联,而且还可以进行相互检测。
这种方式虽然有成本低、使用方便的优点,但是也存在着任何一个控制对象发生故障时,整个中央PLC都处在瘫痪状态,从而影响工作效率。
4.2 分析PLC自动化电气控制中所存在的问题
通常在PLC自动化电气控制中会出现以下两个问题:(1)在控制系统出现问题后,导致PLC自动控制系统中无法接受现场信号;(2)执行的动作出现错误,导致不能使设备的执行指令发挥作用。
4.2.1控制系统出现问题的原因
控制系统出现问题,导致PLC自动化控制系统无法接受现场信号,其原因可能是由:(1)线路被人为的拉扯或者线路自身产生老化而
造成线路短路或者断掉,从而使PLC不能进行提取数据的工作,导致PLC的控制命令不能作用于设备中;(2)没有正常开关电磁阀、点门阀等设备,造成通讯的故障,使PLC不能完全接受信息,导致信息接收时发生出错;(3)在接线不牢固、触点不结实或遭到破坏时,造成变送器、机器开关无法正常作业,从而导致PLC控制系统不能实现收集、传输、处理数据。
4.2.2执行动作出现错误的原因
在外部环境中有强烈的电磁的干扰进或负荷,使PLC所执行的命令不能被设备正常接收,导致设备不按预先的设置进行操作;当机器开关、电动阀门等设备出现故障时,从而导致负载无法正常运行。
5基于PLC下的自动化控制
5.1 开关量控制
开关量控制方式是PLC中应用最广泛的,也是最基本的。
它不仅能实现逻辑控制,还能够对顺序进行控制。
所以,基于PLC技术的自动化电气控制逐渐取代了传统继电器电路,并且PLC技术的开关量控制方式能够控制自动流水线中的整套设备,而不是仅限于对一台设备的控制。
5.2 控制模拟量
在工业应用过程中,温度、湿度、压强、液位、流速等都是能够发生联系的模拟量。
PLC技术的自动化电气控制,能够对其中相应数字之间A/D转换与D/A置换试行相关的跟踪与应用,从而实现了可编程器对模拟量的实时监控与分析。
6结束语
综上所述,随着PLC技术在工业生产中起到越来越重要的作用,只有重视PLC技术的发展,才能对我国经济与科技进步起到辅助作用,从而为我国发展提供更好方向。
参考文献:
[1]卜令涛,吴江寿.工业机器人元素嵌入电气自动化专业领域的分析——基于工作嵌入的六维度矩阵[J/OL].电子技术与软件工程,2018(05):138-139.
[2]展宗波,赵健.电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析[J].山东工业技术,2016(11):177-178.。