K dispozici je široká škála produktů PLC. Různé modely PLC odpovídají odlišným strukturám, výkonnostním charakteristikám, kapacitám, instrukčním sadám, programovacím metodám a cenovým bodům; každý model je navíc přizpůsoben konkrétním aplikačním scénářům. V důsledku toho má uvážlivý výběr PLC prvořadý význam pro optimalizaci ukazatelů technické a ekonomické výkonnosti řídicího systému založeného na PLC-.
Modely PLC
Výběr PLC by měl být založen na komplexním posouzení různých faktorů, včetně konkrétního typu modelu, kapacity, I/O modulů, napájecích modulů, speciálních funkčních modulů a komunikačních a síťových možností. Základním principem, kterým se řídí výběr modelu PLC, je snaha o optimální rovnováhu mezi výkonem a nákladovou-efektivitou při současném splnění všech funkčních požadavků a zajištění spolehlivosti systému a snadné údržby. Mezi hlavní úvahy během procesu výběru patří výběr vhodného konstrukčního tvaru, určení způsobu instalace, splnění specifických funkčních požadavků a kritérií rychlosti odezvy, zajištění spolehlivosti systému a-je-li to možné-standardizace vybraných modelů PLC, aby se minimalizovala rozmanitost.
Strukturální formy
PLC primárně spadají do dvou konstrukčních kategorií: kompaktní (monoblokový) typ a modulární typ.
Kompaktní -typ PLC obvykle nabízí nižší průměrné náklady na I/O bod ve srovnání s modulárním typem a vyznačuje se relativně menšími fyzickými nároky; obecně se používá v malých-řídících systémech, kde je průmyslový proces relativně pevný a neměnný. Naopak modulární-typ PLC nabízí flexibilní a pohodlné možnosti rozšíření funkcí; poskytuje větší prostor, pokud jde o celkový počet I/O bodů, poměr vstupních a výstupních bodů a rozmanitost dostupných I/O modulů. Kromě toho usnadňuje údržbu a obvykle se používá ve složitějších řídicích systémech.
Způsoby instalace
Metody instalace systému PLC lze obecně rozdělit do tří kategorií: centralizované, vzdálené I/O a distribuované (zahrnující síť více PLC).
Centralizovaná metoda nevyžaduje žádný další hardware k ovládání vzdálených I/O jednotek, což má za následek rychlejší odezvu systému a nižší náklady. Metoda vzdáleného I/O se dobře -hodí pro rozsáhlé-systémy, kde je řízená zařízení geograficky rozptýlena; Vzdálené I/O jednotky lze distribuovat a instalovat v těsné blízkosti polních zařízení, čímž se minimalizují délky kabeláže-, ačkoli tento přístup vyžaduje přidání vyhrazených ovladačů a napájecích zdrojů pro vzdálené I/O jednotky. Distribuovaná metoda-zahrnující síť více PLC-je ideální pro scénáře, kde více zařízení vyžaduje nezávislé řízení, ale musí zůstat propojené; tento přístup umožňuje použití menších, kompaktních PLC, i když vyžaduje zahrnutí dalších komunikačních modulů.
Funkční požadavky
PLC malého{0}}měřítka (vstupní{1}}úrovně) obvykle poskytují základní funkce, jako jsou logické operace, časování a počítání; tyto schopnosti jsou dostatečné pro splnění požadavků na zařízení, která se spoléhají výhradně na diskrétní (on/off) ovládání.
Pro systémy, kde převládá diskrétní řízení, ale je doplněno omezeným počtem analogových řídicích smyček, je možné vybrat vylepšené PLC základní{0}}úrovně schopné přizpůsobit se analogovému-k{2}}digitálnímu (A/D) a digitálnímu-do{4}}analogovému (D/A) analogovým (D/A) funkcím a dalším funkcím pro sčítání dat (např. základní funkce pro převod dat). U řídicích úloh s větší složitostí-zejména těch, které vyžadují výpočty PID, řízení s uzavřenou smyčkou, síťovou komunikaci a podobné funkce-výběr PLC středního-nebo vyššího{10}}rozsahu by měl být určen velikostí a složitostí řídicího systému. Vzhledem k tomu, že PLC střední{12}}řady a vyšší{13}}řady jsou relativně drahé, jsou obvykle nasazovány ve velkých{14}}prostředích řízení procesů a distribuovaných řídicích systémech.
Rychlost odezvy
PLC jsou univerzální{0}}řadiče určené pro průmyslovou automatizaci; Obecně platí, že rychlosti odezvy PLC napříč různými vrstvami jsou dostatečné pro splnění požadavků v rámci jejich zamýšlených aplikačních rozsahů. Pokud však má být PLC využíváno mimo jeho standardní rozsah, nebo pokud specifické funkce nebo signály vyžadují mimořádné požadavky na rychlost, musí být rychlost odezvy PLC pečlivě vyhodnocena. V takových případech se můžete rozhodnout pro PLC vybavené vysokorychlostními -schopnostmi zpracování I/O nebo vybrat model, který podporuje moduly rychlé-odpovědi a vstupní moduly přerušení.
Spolehlivost
U většiny obecných systémů je vlastní spolehlivost PLC zcela adekvátní. U systémů, kde jsou požadavky na spolehlivost výjimečně přísné, je však vhodné zvážit implementaci redundantního systému nebo horkého-pohotovostního systému.
Standardizace modelů
V rámci jednoho podniku by mělo být vynaloženo veškeré úsilí na standardizaci používaných modelů PLC. Tento přístup se zaměřuje na tři základní úvahy:
1) Zaměnitelnost: Standardizované modely umožňují jejich modulům sloužit jako vzájemné zálohy, čímž se zjednodušuje pořizování a správa náhradních dílů.
2) Technická zdatnost: Díky standardizovaným modelům zůstávají funkce a provozní postupy konzistentní, což usnadňuje technický výcvik a přispívá k celkovému zlepšení technické odbornosti.
3) Systémová integrace: Standardizované modely zajišťují kompatibilitu mezi periferními zařízeními a umožňují sdílení zdrojů; to usnadňuje síťovou komunikaci a po spárování s hostitelským počítačem umožňuje snadnou konstrukci více-úrovňového distribuovaného řídicího systému.

