2 系统体系结构
图1:系统结构示意图
在生产线上,需要控制的参数与量为:
· 牵引电机:包括牵引前电机、牵引后电机、张力控制电机以及六台熔岩电机泵。其中牵引前电机、牵引后电机、张力控制电机由牵引控制PLC的D/A模块为MicroMaster420变频器提供模拟输入信号,然后由变频器控制三相异步电机的运行,同时由继电器输入/输出模块控制各台电机的起与停。
· 温度控制:电缆连续盐浴硫化机组共要监测32点温度信号,同时还要控制10台工业电炉为无机物加温并使之熔化。硫化管上安装由热电偶以及温度变送器,将1800~2200℃的温度信号转换为标准的0~10V信号,备PLC的AI模块采集,同时利用继电器输出启动无触点功率模块开关,使电炉通电升温,同时实时监测熔盐温度,构成一温度闭环控制系统,其中电炉的电流采用PID控制方法。
· 压力控制:橡胶经过橡胶挤出机组机制在电缆上后,经过牵引前电机、后电机以及张力控制电机的配合,进入熔岩硫化管内,硫化管内的熔岩的多寡决定了其压力的大小。管壁上安装了20各压力传感器和变送器,其输出信号供压力控制PLC的AI模块采集。
· 在连续硫化机组中,还有许多的数字计量表和电气开关状态需要实时采集和控制,因此,这些量的采集与控制由辅助控制PLC完成。
· 电控柜中需要实时监测单元信号、柜内温度信号(防止个别继电器短路而引起着火)、湿度信号、烟雾度等信号,因此采用SIEMENS的新型分布式I/O产品ET-200M作为机柜现地监控单元。
四个现地控制单元的基本配置与模块为:
· 电源模块:PS307-lK,120/230VAC, 24VDC/10A;
· CPU318—2:512K字节I/0可扩展至l024点。可设定第2个Profibus—DP接口。它完成运行状态参数的实时监测监测,实时进行逻辑判断,CPU318有4种操作选择:RUN—P、RUN、STOP和MRES运行方式;
· 模拟量输入模块:SM331(8路输入)。它把温度、压力变送器输出的模拟量转换为数字信号,并将数字信号送到PLC的控制单元,供PLC做出状态参数的逻辑判断;
· 数字量输入模块:SM321。16路输入2个,32路输入1个,完成电机运行状态监测和PLC电机分批自启动系统运行、调试状态监侧,电机运行状态信号通过电机操作回路中的接触器辅助接点接至该模块;
· 数字量输出模块:SM322(输出8路)。接受PLC控制单元的指令,完成电机驱动信号输出,通过出口中间继电器,驱动电机操作回路,完成电机分批自启动;
· 模拟量输出模块:SM332(AO 2 x 12 位),主要给变频器提供0~10V控制信号,实时控制三相异步电机的运行。
· 分布式IO使用ET200M,包括以下部件:电源PS307,Profibus模块ET200M,数字量输入,数字量输出,模拟量输入。
PLC采用了四个框架,在RTU信号柜内有三个,其中一个为备用扩展框架;另一个在操作台内,通过IM361扩展连接,这样简化了接线,大大地提高可靠性。
3 系统实施策略
3.1 温度控制策略
· 实际温度低于T1时,为加快响应速度,全功率加热。
· 实际温度位于[T1~T2]范围内时,为避免积分饱和,分离积分项,采用PD控制。
· 实际温度位于[T2~T3]范围内时,采用PID控制。
· 实际温度位于[T3~T4]范围内时,采用自适应PID控制。
· 当实测温度T>T0+ξ且在采样周期中,温度持续上升,则继电器断开
· 在采样周期中,温度持续下降,则继电器接通,其它情况实行PID控制。(死区阀值ξ本系统取为1℃)。这种控制方法不仅考虑了实测温度和设定温度的偏差,而且考虑了实测温度的变化趋势,可减少超调和波动,具有自适应的效果。
· 实测温度大于T4时,接通风扇电源,强制制冷。T1、T2、T3的选择为:
T1=T0×87%,T2=T0×95%,T3=T0-20℃,T4=T0+20℃。(T0:设定温度)
3.2 系统可靠性设计
3.2.1 PLC输出端的可靠性措施
3.2.2 安装与布线的注意事项
4 系统软件设计
在上位机上,以WinCC 为人机接口的WinAC 系统,通过WinCC将时间取样数据和事件记录在数据库,可通过趋势曲线的形式反映温度、压力的历史记录。它具备完善的监控功能。包括设备运行状态、检测与执行器件工作状态、网络工作状态、过程参数、故障诊断及定位、各类报警信息、设备/器件状态信息等等。同时配置SQL Server 2000 数据库服务系统,是系统数据存贮、处理、分析及服务中心。数据库服务器向上连接生产管理部门(如工艺部、生产部),向下连接各个WinAC 系统,实现了生产任务、工艺指标的下发调度及实际过程参数的采集、归档,并最终生产出生产报表和质量分析报表,为车间、生产管理部门及决策部门提供依据。
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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:19