PLC制御キャビネットの内部レイアウトと電気配線における一般的な問題の詳細な分析

Feb 26, 2026

電源設置のポイントと注意事項

 

PLC 制御盤の電源は外部電源と内部電源に分かれており、機能と要件が異なり、PLC の安定した動作を確保するための基盤です。外部電源は、PLC 出力デバイス (負荷) を駆動し、入力信号を提供するために使用され、ユーザー電源とも呼ばれます。外部電源は同一PLCでも複数の仕様があり、その容量や性能は出力機器とPLCの入力回路によって決まります。 PLC の I/O 回路のフィルタリングおよび絶縁機能により、外部電源の要件は比較的低くなります。内部電源は PLC の内部回路の動作電源であり、その性能は PLC キャビネット コンポーネントの信頼性に直接影響します。したがって、高い要件があり、通常はスイッチモード安定化電源または一次側波帯ローパスフィルタ安定化電源として使用されます。

 

強い干渉や高い信頼性要件がある状況では、シールド層付きの絶縁トランスを使用して PLC システムに電力を供給する必要があり、絶縁トランスの 2 次側に LC フィルタ回路を直列に接続できます。同時に、シリーズモード干渉を制御するために、絶縁トランスと PLC および I/O 電源の間でツイストペア接続を使用する必要があります。システム電源ラインは、大容量機器の起動時の電源電圧降下を低減するために、十分な線径を選択する必要があります。 PLC の入力回路に外部直流電源を接続する場合は、誤入力信号を避けるため安定化電源を使用してください。

 

PLC Control Cabinet

 

 

強い干渉源を避ける原則

 

PLC 制御キャビネットのレイアウトと配線の中心的な要件の 1 つは、機器の通常の動作に影響を与える干渉信号を避けるために、強力な干渉源から遠ざけることです。配線の際、電源線、制御線、PLC電源線、I/O線を別々に配線する必要があり、絶縁トランスはツイストペアケーブルを使用してPLCとI/Oに接続されます。 PLC の I/O ラインと高電力ラインは別々に配線する必要があります。-同じケーブル トレイに配置する必要がある場合は、AC 線と DC 線を別々に束ねる必要があります。状況が許せば、干渉を最小限に抑えるために別のトレイでの配線を優先する必要があります。設置場所に関しては、PLC は溶接機、高出力シリコン整流装置、大電力機器などの強力な干渉源から離す必要があります。-高電圧電気製品と同じアプリケーション キャビネットに設置しないでください。-

 

PLC とキャビネット内の電源線の間の距離は 200mm 以上である必要があります。 PLC と同じキャビネット内の誘導負荷 (高電力リレーやコンタクタ コイルなど) は、RC アーク抑制回路と並列に接続する必要があります。また、AC出力線とDC出力線は同じケーブルを使用しないでください。また、出力線は並列配置を避けるために高圧線や電力線からできるだけ離してください。{4}}

 

The Structure of the PLC Control Cabinet

 

 

I/O 端子の配線仕様と要件


I/O 端子配線の標準化は、PLC パネル制御ロジック プログラム ステンレス鋼自動キャビネット信号伝送の精度と機器の安全性に直接影響を与えるため、関連する要件に厳密に従う必要があります。配線の際、PLCの入力線と出力線を別々に引き回す必要があり、スイッチとアナログ信号も別々に配線する必要があります。アナログ信号は、シールド層の一端または両端を接地したシールド線を使用して伝送する必要があり、接地抵抗はシールド層抵抗の 1/10 未満である必要があります。入力配線は配線長が長くなりすぎないように注意してください。環境干渉が小さく、電圧降下が大きくない場合は、電圧降下を適切に延長できます。入力ラインと出力ラインは同じケーブルを共有してはならず、厳密に分離する必要があります。 G8 開閉装置 PLC 自動制御キャビネット パネルは、読み取りとデバッグを容易にするために、ラダー図とリレー回路図の間の一貫性を確保するために、常開接点を使用して入力端子に接続することが望ましいです。

 

出力接続に関しては、独立出力と共通出力を区別する必要があります。異なるグループでは異なるタイプと電圧レベルの出力電圧を使用できますが、同じ出力グループでは同じタイプと電圧レベルの電源を使用する必要があります。プリント基板の焼損を防ぐために、出力コンポーネントに接続された負荷の短絡を避ける必要があります。リレー出力を使用する場合、誘導負荷に適切な仕様を選択し、リレーの耐用年数を延ばすために必要に応じて絶縁リレーを追加する必要があります。同時に、還流管保護を備えた DC 出力、インピーダンス容量吸収回路を備えた AC 出力など、干渉防止対策を講じる必要があります。-

 

正しい接地方法と干渉制御

 

適切な接地は、下水用 PLC システム キャビネットの信頼性の高い動作を保証する重要な要素であり、安全性を確保し、干渉を効果的に抑制できます。 PLC 制御システムの接地には、システム接地、シールド接地、AC 接地、保護接地が含まれます。接地システムが混沌としていると、簡単にさまざまな障害が発生する可能性があります。接地が無秩序であると、各接地点で電位分布が不均一になり、その結果、接地電位差と接地ループ電流が発生し、システムの通常の動作が妨げられます。ケーブルのシールド層が複数箇所で接地されている場合、接地電位差により電流が発生し、落雷の危険性が高まるほか、閉ループを形成する可能性があります。変化する磁界の作用により誘導電流が生成される可能性があり、カップリングを通じて信号回路に干渉する可能性があります。

 

接地規格に関して、安全接地では、漏電やキャビネットの充電による傷害を防ぐために、電源線の接地端子をキャビネットに接続する必要があります。システムの接地により、電気キャビネット PLC パネル キャビネットが制御対象機器と同じ電位になるようにする必要があり、接地抵抗は 4 Ω を超えてはなりません。通常、PLC 機器のシステム アースは、制御システム アースとして制御キャビネット内のスイッチ電源のマイナス端子に接続されます。信号およびシールドの接地では、信号線に固有の基準接地があることを保証する必要があります。シールドされたケーブルは、伝導性干渉が発生する可能性がある状況では単一点で接地する必要があります。信号源が接地されている場合、シールド層は信号側で接地する必要があります。信号源が接地されていない場合は、PLC側で接地してください。信号線接続部のシールド層は、多点接地を避けるためにしっかりと接続および絶縁する必要があります。-

 

お問い合わせ

 

内部レイアウト、電気配線、干渉抑制などの技術相談やソリューション適応が必要な場合は、PLC制御キャビネット、いつでもお気軽にお問い合わせください。当社は、お客様の機器が安定して効率的に動作するよう、実際のシナリオに基づいて専門的な技術サポートとカスタマイズされたソリューションを提供します。

 

Ms Tina from Xiamen Apollo

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