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西门子6GK7243-1GX00-0XE0选型说明

西门子6GK7243-1GX00-0XE0选型说明

一 系统介绍:

  确保合格的供气品质,满足稳定的气源压力,自动调节供气liuliang等是空压站自动控制的基本任务。空压机设备自带的单片机控制器已经能很好的控制单台空压机,但不具备对空压系统的整体调控能力。在空压系统中,相对单台空压机的调整,系统的整体联控具有更重要的意义。

  联控系统主要的功能是可以实现空压机机组(包括每台空压机的后处理设备)的联锁控制,能根据总管压力和空压机的运行状态智能地加卸载对应的空压机等以保证管网的供气稳定。

  联控有两种模式:时间顺序模式、固定顺序模式。两者的联控原理是一致的。只是时间顺序模式中各台空压机每隔一个轮换时间就按顺序时间判断一次,具体工作模式参考《顺序控制与通讯协议手册》,而固定模式的启动顺序是保持不变的。

  空压机联控系统图:



  工控机选用研华工控机,监控软件为组态王。对现场各类数据及系统设定参数进行实时显示,为系统报警和远程数据监控提供一个数据信息交互平台;对机组各类运行控制要求进行命令触发,为介入系统实时改变系统运行状态提供一个控制命令操作平台。

  1#EC20PLC和2#EC20 PLC分别为两个空压机站的控制中心完成组态与单片机的数据交换和存储以及工控机各类控制信号处理。主要的自动控制任务都由PLC自行完成,组态只能选择具体的机组运行方式,以及特定状态下对单台机组的单一运行方式改变。各台空压机的信号通过RS485总线连接至PLC;

  由于空压机自带的单片机控制器提供了RS485通讯接口,所有的数据采集和控制功能都通过通讯接口来实现,在原有的控制系统基础上,增加2台PLC,改进和增加控制软件即可实现空压系统的整体控制与连网监控。

二 设备工艺

  PLC控制部分是系统的核心部分:而供气压力是系统各种运行状态改变与保持的唯一指标。简言之:压力小于供气压力要求下限就要更多的供气机组运行以增加供气量,压力大于供气压力要求上限就要把当前运行供气机组减少以减少供气量。而处于上下限之间的压力值时就保持当前机组的运行状态不变。

  就单台空压机而言,其可以自行进行供气量大小的调节。当一台机器运行时,它的供气量是一个从零到大气量之间浮动的值而不是一个额定输出的定值。所以在整个供气方案中我们用改变运行机组台数的方法来改变对管网的供气。每台机组有加载、满载、卸载、和停机四种状态。加载到满载之间,供气量的值是0到大值的过程;卸载是停止供气的状态但机组仍在运行;而停机是机组不供气也不运行。

  一个正常的供气流程如下:



  把确定在网机组数与机组中间运行状态结合起来就构成了控制思路的基本环节。即通过压力报警确定机组数目需要增加或减少,如果已经在中间状态了加载、满载、卸载任意一个,就按增气或减气的方向移动中间状态直到运行到边界状态;当到达边界状态时按增气或减气的方向移动到下一台。当然如要稳定下来必须是在中间状态,边界状态是不能稳定的。

三 控制程序

  空压机联控系统主要是PLC与单片机交换数据并确定每台空压机的运行方式。

程序的编写主体上分两大部分:读数据部分和写数据部分,流程图如下,



(一)读取单片机的信息

  根据空压机控制器内单片机的相关Modbus通讯协议,编写通讯“读信息指令”的数据帧,以PLC中的Modbus通讯指令发给控制器内的单片机,单片机响应后返回相应的数据帧。通过返回帧的相应字符串判断与控制器相连的空压机的各种故障状态工作状态以及空压机的各种压力温度数据,并将返回的各类数据存放在相应的数据寄存器。

  在该子程序的开始部分,执行站地址加1的操作,即每进入读数据子程序就会读取上次读过的程序的下一台;靠站地址的不断变化我们实现了读取数据通讯的轮询操作。



  Modbus指令只需要一次上升沿作为发送使能,周期sm124没有开合的状态变化即没有上升沿,所以周期过后靠sm1的常闭上升沿作为Modbus指令的发送使能。每次发送的同时靠发送使能的上升沿把sm135、sm136清位。sm135、sm136与通讯程序没有任何直接关系,只是贯穿程序所必须的标志位。

  (二)向单片机中写入相关信息

  整个写信息部分分下面三块:

  a.逻辑判断运算部分
  供气压力是系统各种运行状态改变与保持的唯一指标。压力小于供气压力要求下限就要更多的供气机组运行以增加供气量,压力大于供气压力要求上限就要把当前运行供气机组减少以减少供气量。而处于上下限之间的压力值时就保持当前机组的运行状态不变。

  按照工艺控制逻辑来构成逻辑判断运算部分,并且机组按照先开后停的原则顺序启动(1、2、3←→3、2、1)。

   为保证数据的正确性,需要判断读信息子程序的站地址与写信息程序将执行控制操作的站地址是否一致,然后需要判断相应的故障信息寄存器是否为0,为0证明无故障或轻故障,不为0则不向该站发任何控制指令并马上对下一台操作。

  由于我们对故障进行了分类,所以可以根据不同类别的故障进行不同的控制操作:
  1类故障不读不写(相应的故障信息寄存器为1)
  2类故障只读不写(相应的故障信息寄存器为2)
  没有故障纪录(相应的故障信息寄存器默认值为0)

  对故障分类的控制策略是很有价值的,在以后的控制过程根据故障类别或者可以作为运行态的类别,进行有所区分的控制。不管是通讯控制方式还是数字I/O控制方式,相信都可以在某种程度上采用这类简便有效的方法。

  b.数据帧结构部分
  在这个部分里主要是发送数据帧的整体架构。

  c.Modbus通讯指令发送部分

  指令发送部分和读数据子程序类似,就不再多介绍了。
客户还要求机组顺序可以任意打乱,但是顺序号关联着整个控制流程又不能搭乱所以只能把机器号放到依照固定顺序排列的机器号寄存器里面去,打乱这些机器号寄存器里面存放着的机器号的顺序来实现机组顺序的任意性。主程序中加入了判断机组信息的部分,还是判断故障信息寄存器内的值,先根据这些值判断出有多少台机组在网,然后根据故障信息寄存器内的值判断哪台机组退网,退网的机组编号放在网内后一台机组机器号寄存器的后面机器号寄存器里面。进网的时候只需改写故障信息寄存器,相应的在网机组台数可自行判断出来。这样进网退网的顺序就变成了先退先进。
  
四 总结

  空压机系统联控可以根据实际需要自动开机或加载空压机以保持系统压力。有效保持了系统内空气压力稳定。调整了整体的负载平衡,减少了排气放空,节约了更多的能源,tigao了监控系统的全面有效性,真正实现了无人自动化操作。

1、概述
小区供水系统用于对小区内生活、消防和喷淋用水的自动供给,是住宅小区公用设施的重要组成部分。供水系统通过对水泵、阀门等设备的开、关和联锁来实现小区的正常供水,从而达到居民正常生活和人员、设备安全的目的。
以前,小区供水系统的自动化程度不高,其电气控制部分一般采用传统的继电器进行控制。但是,继电器控制回路存在多种弊端,如继电器由于长期动作容易造成咬死和损坏、继电器回路接线复杂且维护困难、继电器回路难以实现复杂逻辑的控制、继电器回路控制方案不易修改等。随着计算机技术、控制技术和通讯技术的发展,现在供水系统越来越多地采用先进、可靠、实用的可编程控制器(PLC)进行控制,以tigao设备运行的可靠性和供水系统的经济性。
另外,为满足管控一体化的要求,小区供水自动化系统可以纳入上位管理系统统一管理。在用PLC对现场设备进行监视和控制的基础上,利用PLC通信灵活的优点,通过通信网络把PLC和上位管理计算机连接起来,从而构建上位监控系统,做到管理和监控一体化。
本文介绍和利时公司小型一体化PLC产品HOLLiAS-LEC G3用于小区自动供水系统的应用实例。
2、系统简介
某住宅小区共有4栋住宅楼,配有4个标准高位水箱,2台水泵一用一备对水箱进行供水。供水系统的控制由和利时公司新一代小型一体化PLC完成,该控制系统共有11路开关量输入信号、9路继电器输出信号和4路模拟量输入信号。PLC控制部分由一块24点CPU模块LM3107(14点开关量输入和10点继电器输出)及一块4点模拟量输入模块LM3310组成,PLC配置如图1所示。CPU模块上的串行通讯口连接上位计算机,用于对PLC编程和传输数据。

图1
图1 PLC系统配置图


3、系统主要功能
供水控制系统由上位计算机监视系统和下位PLC两部分组成,上位监视系统主要完成对现场设备运行参数的监视、处理和存储,PLC 主要完成数据的采集和对现场设备的控制。
上位监控计算机接收PLC上传的供水系统运行数据,并对数据进行处理,以数值和图形的方式显示设备运行状态和运行参数。若运行参数或运行状态发生异常,系统对异常数据进行报警,提醒工作人员进行处理。
PLC采集水泵的开/停、手动/自动运行状态和水位信号,并通过通讯网络把相关数据传给上位计算机。PLC采集供水系统各设备的状态和运行参数后,进行联锁、延时和调节运算,并对相关设备发出控制指令。该系统的程序框图如图2所示。

图2
图2 PLC控制系统程序框图


水位低时,开启泵对水箱供水;水位高时,停止泵的运行,供水结束。两台水泵循环使用,具备自我保护、自动故障切换功能。具有水位超高、超低检测功能,一旦发生水位异常,系统报警。同样,泵运行异常时系统也发生报警。
PLC编程软件采用代表软件新发展潮流、完全符合IEC61131-3的PowerPro软件,该软件具有IL、LD、FBD、SFC、ST五种编程语言,且五种编程语言可以混合编程,部分编程语言可以相互转化。PowerPro具有离线仿真功能,可以自定义功能块,极大地方便了软件编制和程序调试。和传统的PLC编程软件相比,PowerPro不仅具备了传统PLC编程软件的优越特性,还注入了一些现代软件面向对象的开发理念,这就使得程序的开发变得简单、快捷,让新学习PLC编程的技术人员更容易上手,同时也容易开发出更为复杂、稳定的程序。另外,PowerPro还提供了非常便捷的调试环境,使得程序的调试更为方便,使程序的开发周期大为缩短。

4、结束语
上述控制系统在小区供水系统的成功运行表明:HOLLiAS-LEC G3系列小型一体化PLC功能完善、性能可靠,是小型PLC的代表,具有先进、经济、实用、可靠、灵活的显著特点。
采用以上PLC控制和上位监控系统,有效地防止了以往泵房出现的停水、漫水等严重事件的发生。利用PLC代替传统继电器控制回路,不仅tigao了系统的安全性和经济性,而且大大tigao了系统的灵活性,为不同客户的不同需求提供了灵活的解决方案。

1 引言
中央空调是对建筑物内空气进行调节的专用系统,它通过对风机、阀门、泵等设备的开、关及连续调节来控制室内温度、湿度,使之满足一定要求,从而tigao人体的舒适度。随着人们生活水平的不断tigao,越来越多的大、中型建筑采用中央空调系统,以达到夏季致冷、冬季取暖的目的。
为tigao中央空调系统的经济性、可靠性及可维护性,需采用控制产品对中央空调系统的各个设备进行控制。早期的中央空调控制器多为就地式专用控制器和DDC控制器,它们具有控制功能简单、不易联网及信息集成度不高等缺点。随着计算机技术、控制技术和网络技术的发展,现在的中央空调系统都倾向于采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制。本文介绍用和利时公司小型一体化PLC产品HOLLiAS-LEC G3控制中央空调的实例。

2 系统介绍
国内某主要空调设备制造商为一建筑面积2.5万平方米的办公楼提供了一套中央空调系统,该中央空调系统包括1250000kcal/h蒸汽型溴化锂吸收式制冷机3台、吊顶式新风空调器11台、立式空气处理机组18台、风机盘管327台、管道式通风扇180台、消声型管道斜流风机2台、吊顶式空气处理机组32台。该中央空调系统的全套控制产品采用和利时公司生产的G3系列小型一体化PLC,采用40点的晶体管输出型CPU模块LM3108和其它扩展模块。
3 系统组成
控制系统包括上位机集中监控和各机组本地PLC控制两部分,结构框图如图1所示。


图1 控制系统结构图



上位监控系统由一台计算机和相应的监控软件组成,用于监控各机组的运行参数,并对PLC发出各种控制指令,以控制三台机组的协调运行。上位组态软件选用和利时公司的组态软件Focsoft3.1,上位机通过RS-485串口与各机组的PLC进行联网。上位机不仅显示各机组的运行参数及状态,还保存相关历史数据。
各机组PLC的I/O点数均为DI 20点、DO 20点、AI 14点、AO 1点,PLC在数据采集的基础上对相关设备发出控制指令,控制各机组的安全、经济运行。同时,PLC将机组运行数据实时送往与之连接的人机界面(HMI)和上位监控计算机。另外,PLC需接收上位计算机的协调控制命令。
为了满足以上控制要求,每套PLC包括一个40点CPU模块LM3108、一个8点DO模块LM3220、4个4点AI模块LM3310和1个2点AO模块LM3320。CPU模块自带2个串行通讯口,一个串口(RS-232)用于连接人机界面,采用标准的Modbus从站协议。另一个串口(RS-485)组成网络,与上位监控机进行通讯。
4 控制系统主要功能与特点
上位机监控系统主要完成对工艺参数的检测、各机组的协调控制以及数据的处理、分析等任务,下位PLC主要完成数据采集、现场设备的控制及连锁等功能。
4.1 系统主要功能
◆ 数据显示
显示3台机组的运行参数,包括冷水出口温度、冷水入口温度、冷却水出口温度、冷却水入口温度、蒸汽压力、蒸汽阀门开度,以及溶液泵、冷剂泵等所有屏蔽泵的运行状态和各种故障报警的详细信息。
◆ 历史数据的存储及检索
对重要的数据进行在线存储,数据的存储时间长为10年。可以通过历史报表或者历史趋势曲线的方式检索历史数据。
◆ 控制
根据设定的参数,并考虑经验运行数据,PLC应用反馈数据 (如室内温度)进行PID调节,以保证运行参数满足系统要求。控制系统有三种运行方式:就地手动、软手动和自动。就地手动就是通过就地手动操作设备对机组进行控制,软手动是通过PLC对机组进行手动控制,自动则是根据编好的控制程序自动控制相关设备的启、停及调节量。采用程序控制方式,杜绝冷剂污染,有效便捷地实现冷水、冷却水的变频控制。通过有效合理地开、停控制,达到启动速度快、停机时间短的目的,即能节省能耗,还能避免结晶,从而tigao中央空调系统的安全性和经济性。
◆ 连锁与保护
各机组相关设备的启、停具有一定的连锁关系和时间顺序,该功能由PLC的连锁程序完成。同时,为保证机组的可靠运行,对相关参数的越限采取保护措施,如冷水、冷却水与机组的连锁控制、冷却水系统与冷却塔的连锁控制等。
4.2 系统特点
◆ 灵活性
本控制系统选用和利时公司的小型一体化PLC代替传统空调主机控制系统中的单片机,较大程度地tigao了系统配置及控制的灵活性,能更好地满足不同用户的不同需求。同时,明显缩短了程序开发周期。
◆ 高可靠性
控制核心HOLLiAS-LEC G3 PLC能够在恶劣的环境中长期可靠、无故障运行,并且易接线、易维护、隔离性好、抗腐蚀能力强,能适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
◆ 强大的功能
HOLLiAS-LEC G3 PLC的编程语言遵从IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具备传统PLC的助记符和梯形图编程功能外,还具有结构化语言和顺序功能图编程功能。PLC提供各种功能模块,包括各种通讯功能选择、通讯参数设置,以及可以具体到某年、某月、某日、某个时刻的多种定时器和超长定时器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。
◆ 优良的开放性
上位软件Focsoft3.1支持DDE、OPC、ODBC、SQL,并提供丰富的API编程接口,方便接入其它系统。
5 结束语
该方案已经成功应用于中央空调的控制系统中,运行效果良好。实现了对空调主机的控制及三台主机之间的协调控制,具有先进、可靠、经济、灵活的显著特色。监控人员可以对中央空调进行远程监控,tigao了中央空调的可靠性。


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