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西门子模块6ES7223-1BH22-0XA8品质好货

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6ES7223-1BH22-0XA8品质好货

 1、引言

    细纱工序是成纱的后一道工序,是将粗纱进一步牵伸30~50倍并加捻,纺成具有一定特数、符合相关质量标准的细纱,供捻线、机织或针织使用。纺织厂生产规模的大小是以细纱机总锭数表示的;细纱产量是决定各工序数量的依据;细纱的质量水平、原料物料耗电量等指标、劳动生产率等是技术和管理水平的体现,因此,细纱工序在纺织厂中占有重要的地位。

    传统细纱机的牵伸原理与粗纱机基本相同,而卷绕和加捻则是由钢领和钢丝圈来完成的,所以称为环锭细纱机。环锭细纱机和传统粗纱机一样由一台电机传动,通过齿轮箱变换各机构需要的速度。在环锭细纱机各组成部分中,牵伸系统是反映细纱机性能和影响纱线质量的关键因素,而新型的紧密纺纱技术通过对牵伸部分进行创造性改造,将牵伸区和集合区分离,在环锭纺罗拉牵伸与加捻之间叠加对纤维须条的气动凝聚或集聚技术,增加了须条的紧密度,毛羽减少约20%,强力则提高约10%,同时,条干均匀度、机器效率等也有不同程度的提高,不仅可以降低加工成本,同时可以减少后加工工序。紧密纺的另一优点是与原细纱机完全一致,只多出一对集聚罗拉,在原环锭细纱机上也可进行改装,具有广阔的市场前景。

    紧密纺细纱机的控制系统较环锭细纱机复杂许多,首先是前后罗拉的严格同步,实现牵伸倍数和捻度的精密控制,保证高支数纱线的成纱质量;其次是通过取消钢领板的传动齿轮,采用先进的伺服控制技术实现卷装的电子成形技术,从而实现了机械机构的简化、生产速度的提高、以及纱线支数和管纱成形的自动调节。

    2、控制系统方案

    在紧密纺细纱机的控制系统,我们采用了三套施耐德电气公司的Twin Line系列伺服驱动系统和无刷伺服电机,分别控制前、后罗拉以及钢领板;采用两台ATV31系列变频器,分别控制主传动电机和风机;整个系统采用Micro PLC控制,同时采用XBT-G 5.7”黑白触摸屏进行系统操作和监控。

    3、控制系统简介

    Micro系列PLC是施耐德电气公司推出的具有强大处理能力和较大的存储空间的中小型PLC(I/O点多256点),采用灵活的模块化设计,结构紧凑,为要求精密功能(PID调节、高速计数、jingque定位、人机对话等)的复杂机器提供经济型的解决方案。Micro PLC内置人机界面接口和多种通讯扩展接口,易于实现与其它设备的连接;高密度的应用(64点I/O模块等)使Micro PLC成为紧凑的控制器。

    Micro PLC编程软件与Premium PLC兼容,具有中型PLC同样的通讯语句、PID调节语句、各种运算语句等精心设计的功能函数,和在线修改等高性能的调试诊断工具,极大地丰富了Micro PLC的应用范围,减少了系统设计的时间。

    Twin Line系列是施耐德电气公司推出的宽范围的伺服驱动器和无刷伺服电机产品,集成了先进和优化的无刷电机控制技术,并具备IEC 61131-3标准的编程功能和各种开放的接口,通过脉冲/方向、I/O或现场总线等方式控制,电机功率范围为0.3~13.8 Nm,速度范围为4500~12000 rpm,可以灵活满足各种实时应用要求,实现经济化、智能化的应用解决方案。

    通过Micro PLC准确的运算和高精度的模拟量输出,控制Twin Line系列伺服系统,可以实现紧密纺细纱机所要求的前、后罗拉精密同步、以及钢领板电子成形;Micro PLC的内存扩展功能也为紧密纺细纱机控制所需的大容量数据存储区提供了有力的保障。

    ATV31系列变频器是新推出的、ATV28系列变频器的升级产品,功率范围从0.18~15 kW,有6个逻辑输入口、3个模拟输入口、1个逻辑/模拟输出口和2个继电器输出口。ATV31系列变频器具有可靠性高、结构紧凑、便于使用等特点,内置A级EMC滤波器,集成了Modbus和CANopen两种工业现场总线,提供电机和变频器保护、加/减速斜波、16段预置速度、双极(±10V)信号给定、PI调节器、制动顺序、以及横动控制(Traverse Function)等众多功能,可以很好地满足各种机械的应用要求。

    4、细纱的电子成形控制

    细纱的管纱如右图所示,分管顶、管身和管底三个部分,卷绕形式采用圆锥形交叉卷绕形式(又称短动程升降卷绕),同一层纱各处的卷绕直径不同,以实现退绕时纱可从管顶抽出而管体不转动,适应高速退绕的目的。

    卷绕成形运动由两个运动组合而成:

    · 圆周运动:电动机通过锭带拖动筒管恒速转动
    · 轴向移动:钢领板短动程升降运动引导纱在卷绕面上均匀分布

    其中:

    · 卷绕转速(nW)=锭子转速 - 钢丝圈转速 ? v/(pdx) (v:前罗拉线速度,dx:筒管的卷绕直径)
    · 钢领板升降速度(vR)== D * nW (D:卷绕节距)

    因此,在细纱的电子成形控制中,采用伺服系统控制钢领板短动程升降运动,根据前罗拉的出线速度和纱线的粗细度设定卷绕节距和成形高度,计算出纱线在管身和管底卷绕所须的钢领板升降速度;通过编码器检测钢领板的位置,由PLC输出相应的速度信号给伺服系统,实现细纱的电子成形。

    5、结束语

    本系统采用施耐德全套解决方案,具有以下几大优点:

    (1) 人性化的编程软件,减少了客户工作量。
    (2) 优化的闭环控制系统,降低成本,提高了质量。
    (3) 由于成形时,要求纲领板的速度始终在变化,要求PLC具有快速运算能力及输出,Micro PLC运算指令丰富,支持浮点数运算,能够快速及时地控制纲领板的速度,以保证成形精度。
    (4) Micro 高速计数可达500KHZ,能够满足高精度测速的要求。

5、系统硬件设计
    控制系统选用西门子S7-200系列PLC,选用了中央处理单元模块CPU224、数字量扩展模块EM223、模拟量输入模块EM231、模拟量输出模EM232、模拟量输入输出模块EM235。其中的中央处理单元模块CPU224外部接线图如图3所示、输入输出地址分配如表2所示:


图3 PLC外部接线图


6、系统软件设计
    6.1 PLC程序设计
    主程序框图如图4所示,其中子程序0为初始化程序,子程序1为检查扩展模块是否正常,子程序2为模拟量采样子程序,子程序3为对各执行设备输出的采样,子程序4为对各被控量和执行设备异常的报警子程序。由于篇幅所限,各子程序框图在此从略。


图4 主程序框图


    6.2 人机界面组态
    组态软件选择北京亚控公司的基于bbbbbbS2000平台的工业控制组态软件“组态王”6.05版。只需要进行正常通信设置和填表式操作即可完成人机界面组态。运行组态画面程序和PLC用户程序,根据小丸机操作的顺序功能,点击组态画面上的各个按钮,通过模块上各输出位对应的发光二极管,观察各输出信号的变化是否满足设计的要求。组态画面设计了设备控制、过程控制、过程参数等画面。其中设备控制画面如图5所示:


图5 设备控制画面


7、结束语
    由于S7-200系列PLC具有体积小、系统集成度高(电源、主机、机架、开关量输入输出等功能集成一体)、配置灵活、接线简单、安装方便、抗干扰性强等特点,同时与同性能的产品相比,很好的满足了此次系统改造经济上技术上的要求。新系统人机界面友好(全中文界面),操作简单快捷,运行可靠稳定,受到广大用户的好评。

1、引言
    医药小丸包衣制粒机是用于实验室或小批量生产小丸颗粒的制药设备。由于实验室原有的控制系统使用的是十年前的人机界面和PLC,故其硬件均已老化,性能下降,在运行的过程中经常出现死机、黑屏、重启动,甚至某些画面参数不能修改;同时由于无相应的PLC编程器、编程软件和人机界面软件,因此可维修性也差。为了解决这些问题,我们采用西门子S7-200PLC和北京亚控公司的组态王6.05工控组态软件 的控制方案对小丸包衣制粒机的控制系统作了改进。

2、小丸包衣制粒机系统组成
    小丸包衣制粒机系统组成如图1所示。小丸包衣制粒机是专门用于实验室或车间小批量生产的。药粉或类似的物料能在流化床中进行干燥、制粒以及包衣等过程。流化床物料容器底部装有筛网,药粉或小丸颗粒等类似的物料被盛放在筛网上。流动的空气经过滤处理后经容器底部的筛网向上流过,当流速达到一定速度时,颗粒(药粉)就会被空气托起,床内粒子就开始流化起来,形成流化床。流化床内的颗粒(药粉)在容器中剧烈搅动,并延伸到容器的扩展区,细微的粉末或轻微的颗粒则被粘附在袋式过滤器上。为了防止袋式过滤器的堵塞,控制滤袋升降的气缸会有一个间歇的抖动操控。空气经过袋式过滤器、控制风量大小的风门和风道被风机引出室外的大气中。在这个过程中,流化床容器内的微粒能完全充分的与空气流接触,并且搅动剧烈,因而能够很好的完成充分干燥,良好制粒,精致包衣等制药过程。


图1 小丸包衣制粒机系统组成


3、系统主要控制要求
    小丸包衣制粒机操作的基本控制要求包括五个方面。
    (1) 产品温度控制
    通过控制进风温度来控制产品温度。进风温度控制精度为±3℃,产品温度控制精度为±2℃。
    (2) 进风风量的控制
    控制精度为±40m3/h。
    (3) 雾化压力的控制
    即喷液装置喷射压力的控制,控制精度为±0.1bar。
    (4) 密封压力的控制
    产品容器必须与扩展仓密封,形成一个密闭的流化床反应器。采用油压装置进行密封,密封压力在35-70bar之间。
    (5) 滤袋的抖动控制
    抖动有单滤袋抖动和双滤袋抖动,有手动抖袋和自动抖袋。

4、控制方案的选择
    4.1 两种不同方案的比较
    小丸包衣制粒机的改进有两种方案可供选择,见表1:


    在满足控制要求的前提下,控制系统硬件设备的选择应该追求佳的性能价格比。由于该机器的使用频率不高,平均每月一次,同时环境良好,因此采用PC+PLC的控制方案。当机器不用时,PC机可作它用。换句话说,利用公用PC机即可作人机界面。
    4.2 PLC硬件配置
    根据前面对控制系统的要求,选用西门子S7-200系列PLC。S7-200系列PLC体积小,重量轻、安装方便、功能齐全、配置灵活、运行可靠、编程简单,具有可观的经济性和更强的适应性,完全可以满足上述控制要求。
    4.3 人机界面组态软件
    组态软件选择北京亚控公司的组态王6.05。这是一款具有易用性、开放性和集成能力的通用组态软件。组态王使用简单,适合各种简单和复杂的任务。只需要进行填表式操作,即可生成适合于用户的“监控和数据采集系统”,可有效用于控制自动化过程, 组态王6.05版是在bbbbbbs2000的平台上运行的,因此选用组态王是较为完善和方便的选择。整个控制系统的构成如图2所示:


图2 控制系统的构成

一、污水处理相关概述

    1、概况

    相关资料显示,美国平均每1万人拥有1座污水处理厂,英国和德国则每7000~8000人就拥有1座污水处理厂,而中国每150万人才拥有一座污水处理厂。所以在中国污水处理是迫切的,而污水处理的市场也呈现出一派蓬勃的景象。

    2、常用的污水处理工艺

    污水处理的方法主要有物理、化学、物理化学以及生物等几种。这些方法根据实际情况,可以单一使用,也可以针对不同的污水混合使用。目前,污水处理的方法一般以生物处理方法为主辅以物理处理法和化学处理法。常用的工艺有以下几种:

    (1)传统活性污泥法。古老的污水处理工艺,关键组成部分为曝气池与沉淀池。污水中的有机物在曝气池停留的过程中,曝气池中的微生物吸附污水中的大部分有机物,并且在曝气池中被氧化成无机物,然后在沉淀池中微生物絮体下沉,经过一段时间后,就可以输出清水,同时为了保持曝气池中污泥的浓度,沉淀池中经过沉淀后的一部分活性泥需要回流到曝气池中。


图1


    该工艺的优点有:有机物去除率高;污泥负荷高;池的容积小;耗电省,运行成本低。

    该工艺的缺点有:普通曝气法占地多,因而建设投资大;仅能满足污水处理标准中的相关指标;容易产生污泥膨胀现象;磷和氮的去除率低。

    (2)A/O法。在传统活性污泥法的基础上发展起来的一种污水处理工艺,其中A代表Anocix(缺氧的),O代表Oxic(好氧的)。A/O法是一种缺氧—好氧生物污水处理工艺。该工艺通过增加好氧池与缺氧池所形成的硝化—反硝化反应系统,很好地处理了污水中的氮含量,具有明显的脱氮效果。但是硝化—反硝化反应系统需要得到很好的控制,这样就对该工艺提出了更高的管理要求,这也形成了该工艺的一大缺点。

    (3)氧化沟法。是活性污泥法的一种变形,属于低负荷、延时曝气活性污泥法。废水和活性污泥的混合液在环状的曝气渠道中不断地循环流动,因此又被称为“循环曝气池”。氧化沟法具有处理工艺及构筑物简单、无初沉淀池和污泥硝化池、有机物去除率较高、脱氮、除磷(沟前增设厌氧池)、剩余污泥少且容易脱水、处理效果稳定等优点,但存在负荷低、占地大、耗电大、运转费用偏高的缺点,适用于中小规模的低负荷污水处理厂。可根据构筑物不同分为:卡鲁塞尔氧化沟法、奥贝尔氧化法和一体化氧化沟法。

    另外还有A2/O法,A/B法,SBR法及UNITANK法,在这里就不详尽介绍,,如需了解详细,请查阅相关资料。

    3、污水处理系统控制形式

    (1)DCS系统。是集散控制系统的简称,又称为分布式计算机控制系统,是由计算机技术、信号处理技术、测量控制技术、通信网络技术等相互渗透形成的。有计算机和现场终端组成,通过网络将现场控制站、检测站和操作站、控制站等连接起来,完成分散控制和集中操作、管理的功能,主要是用于各类生产过程,可提高生产自动化水平和管理水平,其主要特点如下:

    ①采用分级分布式控制,减少了系统的信息传输量,使系统应用程序比较简单。
    ②实现了真正的分散控制,使系统的危险性分散,可靠性提高。
    ③扩展能力较强。
    ④软硬件资源丰富,可适应各种要求。
    ⑤实时性好,响应快。

    (2)现场总线控制系统。是由DCS和PLC发展而来的,是基于现场总线的自动控制系统。该系统按照公开、规范的通信协议在智能设备与计算机之间进行数据传输和交换,从而实现控制与管理一体化的自动控制系统,其优点如下所示:

    ①可利用计算机丰富的软硬件资源。
    ②响应快,实时性好。
    ③通信协议公开,不同产品可互连。

    (3)PLC系统。可编程逻辑控制器用于处理系统的控制器,实现控制系统的功能要求,也可利用计算机作为上位机,通过网络连接PLC,对生产过程进行实时监控,其特点如下:

    ①编程方便、开发周期短、维护容易。
    ②通用性强,使用方便。
    ③控制能力强。
    ④模块化结构,扩展能力强。


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