西门子模块6ES7231-7PD22-0XA8型号齐全
1.前言
漾头水电站’>水电站位于贵州省铜仁市四周,装机容量为2x8000kw,水轮机为轴流转桨式,设计水头为18m。原调速器为某厂生产的模拟电液调速器,机械控制部分采用电液转换器,放大部分采用主配压阀,接力器与主配压阀开环无反馈;在电气上采用模拟电子调节器,抗干扰性能差;自动运行时,常误动作。自投进运行以来,随着长时间的运行,机械的磨损,电气分立元件的老化严重地影响机组的安全运行。
原调速器存在的主要题目是:
1)抗卡阻效果差。调速器对油质要求较高,常卡阻,不能保长期自动运行。
2)运行操纵不方便。由于机械磨损主配压阀渗漏造成接力器漂移,且手动运行时无反馈,运行职员总要不断的调整,劳动强度较大。
3)抗干扰能力差。任何电磁干扰都可能造成调速器误动作。
4)检验维护不方便。调整环节太多,每次检验后,仅调整各个节流阀就需要几天时间。
2.改造方案
针对漾头水电站’>水电站的具体情况,拟定如下改造方案:
方案一.用zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器整机替换原调速器。采用机电合柜形式。
方案二.保存原调速器主配压阀,往掉原调速器中除主配压阀以外的其他部分,采用步进电机替换电液转换器,采用pcc可编程智能调节器替换原模拟电子调节器。采用机电合柜形式。
由于主配压阀的结构形式为滑阀,主配压阀活塞与衬套之间的间隙所造成的渗漏就不可避免,为了减少主配压阀活塞与衬套之间的渗漏,就要在主配压阀活塞阀盘与衬套与窗口之间加大搭叠量,而搭叠量加大了调速器机械死区。由于主配压阀活塞与衬套之间的间隙所造成的渗漏不可避免,因此在手动运行时就需要机械反馈来补偿,否则,接力器就要漂移。
由于漾头水电站原调速系统没有采用机械反馈。因此,在设备改造时,必须采用无钢丝绳反馈(或杠杆反馈)结构,只采用电气反馈。如采用方案二即保存原调速器主配压阀,手动运行时溜负荷。由于溜负荷,增加了运行职员的劳动强度。而采用方案一数字阀调速器则能解决这一困难。
综上所述采用方案一较为理想。
为了适应机组安全稳定运行要求,实现水电站“无人值班”(少人值守),铜仁市地方电力公司漾头水电站经过调查研究,选用天津市科音自控设备有限公司研制的新一代调速器:zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器,对原调速器进行了整机更换改造,实现了在轴流转浆式水轮发电机组上应用数字阀 可编程计算机控制器的智能调速器。
3.数字阀pcc可编程智能调速器
结合水轮机调速器的特殊性,zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器,选用不同于常规plc的新一代可编程控制产品-pcc,即从贝加莱公司(b&r)进口的可编程计算机控制器b&r2003。它面向自动化过程,而不是面向继电器逻辑电路,这就是b&r2003的理念。pcc代表着一个全新的控制概念,它集成了可编程逻辑控制器(plc)的标准控制功能和产业计算机的分时多任务操纵系统功能。它能方便地处理开关量,模拟量,进行回路调节。并能用高级语言编程,具备大型机的分析运算能力。其硬件具有*特新奇的插拔式模块结构,可使系统得到灵活多样的扩展和组合。软件也具备模块结构,系统扩展时只需在原有基础上叠加运用软件模块。cpu运行效,用户存储器容量大。这些优越性都为智能式水轮机调速器提供了强有力的资源保证。
在电气机械转换方面,采用电磁球阀替换电液转换器;在放大级采用二通插装阀替换主配压阀。调速器从总体上降低了对油质的要求,从根本上避免了电液转换器发卡的弊病。由于数字阀技术是采用高速电磁球阀为先导阀,以二通插装阀为主阀,而且插装阀的密封形式为锥阀,因此数字阀又具有液压锁的功能,有效地避免了接力器的漂移,因此主接力器*机械反馈。所以数字阀调速器在漾头水电站的应用,可以以较小的改动,达到整机改造的目的。由于该系统的先导电磁球阀又具有手动阀及事故阀的功能,减化了调速器内部结构,从结构上减化了整个调速系统。所以该型调速器实现了真正意义上的无杠杆,无管路;在结构上采用集成块的形式,外形简洁明快,可靠性较高,性能优良。由于*机械反馈,该型调速器在机组的布置上可不受任何限制,厂房整洁,美观。
3.1主要特点
1)全新的控制理念。采用不同于常规plc的新一代可编程计算机控制器--pcc,面向控制过程,能采用高级语言,分析运算能力强,在同一cpu中能同时运行不同程序。程序运行时仅扫描部分程序,效率很高。
2)全pcc化,具有较高的可靠性。从输进到输出,从测频到控制脉冲等各环节均实现了pcc化。pcc的均匀无故障时间mtbf高达50万小时,即57年。常规plc的均匀无故障时间mtbf为30万小时。
3)多任务的优点。在传统plc中,并行处理是靠程序扫描来完成的。但事实上多任务才是并行处理的逻辑表达式,更简单直接的方法就是采用多任务技术。pcc恰恰可以满足这种需求,当某一任务在等待时,其他任务仍可继续执行,非其他常规plc可以相比。
4)智能型调速器。采用自适应式变结构,变参数并联pid调节。自动识别电网的性质,并自动适应电站的各种特殊运行方式,如孤网运行,及由大电网解列为小电网运行的突变负荷等特殊情况,均可保证机组稳定运行。人性化设计,具有很强的自诊断、防错、纠错及容错功能。
5)采用pcc高速计数模块(hsc)测频。pcc高达6.3mhz的计数频率,具有很高的测频精度和可靠性,从而使调速器的输进通道-测频环节的可靠性有了根本的保证。
6)由pcc实现信号综合及控制脉冲的输出。调节器的电气开度(数字信号),和转换为数字信号的接力器实际位移由pcc内部进行综合比较,输出控制脉冲信号,经功率放大后,直接驱动先导电磁阀。充分发挥了pcc多任务的功能。
7)联网方便。具有rs232或rs485通讯接口,可以方便地实现人机对话,及与上位机通讯,进步电站的自动化水平。
8)调节模式灵活。可实现频率调节,开度调节,功率调节,并可实现调节模式间的无扰动切换。
9)pcc的大内存,为智能型调速器提供了资源保。用户内存:1.5mbflashprom,远大于常规plc10kb左右的内存。
10)采用电磁球阀做为电液转换元件。彻底解决了常规调速器电液转换元件油污发卡的题目,使电站可以实现完全可靠的自动运行。
11)可以适应电站的各种特殊运行方式。如孤网运行,及由大电网解列为小
电网运行的突变负荷等特殊情况,均可保证机组稳定运行。
12)具有故障锁锭的功能。由于数字阀只有通/断两个状态,且数字阀采用锥阀密封可以保证在31.5mpa下无泄漏,所以,数字阀又具有液压锁的功能,因此该系列调速器在测频信号消失及断电等情况下,具有故障锁锭的功能。
13)无杠杆结构。该系列调速器采用了数字阀液压随动系统,自动时有电气返馈,手动*反馈,因此取消了杠杆,了由于杠杆造成的死区,进步了调速系统的精度,而且无管路,结构简单,美观。
14)友好的人机界面。采用触摸屏做为人机界面,画面美观逼真,全中文显示,操纵方便,可以同时显示很多信息。
15)维护简单调试方便。由于pcc的高度集成化和高可靠性,对于运行维护职员没有太高的特殊要求,调试只需设定有关数字,没有太多的电位器等可调元件。
16)采用数字协联方式。桨叶随动系统正确度高。
17)零扰动手/自动切换。由于自动运行时,电磁球阀每次动作后都处于失电状态;而切断电源即为手动运行。手动运行时,电子调节器跟踪接力器的实际开度。因此数字阀调速器实现了零扰动手/自动切换
3.2主要功能
zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器具有自动、电手动、手动三种操纵方式,且可无条件无扰动切换。具有很多功能,实用性智能性很强,除常规功能外具有如下主要功能。
1)空载运行时,能自动跟踪系统频率,实现快速并网。
2)具有频率调节、开度调节、功率调节三种模式,并可实现调节模式间的无扰动切换。功率调节模式下,可接受上位机控制指令,实现发电自动控制功能(agc)。
3)具有很强的自诊断、防错、纠错及容错功能,并可将有关故障信息显示在屏幕上,或发出报警信号。
4)与上位机通讯的功能,接受上位机的控制命令,给上位机传送有关信息。
5)开停机智能控制。
6)具有参数记忆功能。当电源失电时,pcc可保存数据存储器的内容,使运行职员可以方便地修改有关参数并被记忆。
7)具有水位调节功能。
8)多级密码保护功能。持有密码级别的高低,决定了对系统行使权利的大小。运行职员只能观察到常规显示画面并进行常规操纵,检验职员或治理职员可对调节参数等进行修改。
9)采用交直流双重供电,当交流电源故障时,直流电源自动投进,直流电源故障时,保持当前开度不变。
10)空载运行,当机频信号消失时,自动将开度保持在空载开度以下,以防过速。并网运行,当机频信号消失时,自动切换为网频丈量回路,保持正常发电运行,同时发出机频故障信号。
3.3调速器工作过程
数字阀pcc智能调速器的结构框图如图1所示。
调速器自动运行时,接收到开机令后,按照预先设定好的开机规律开机。当网频丈量正常时,调速器自动选择频率调节模式,pcc按照机频与网频的差值进行pid运算,为实现快速并网作好预备;当网频丈量故障时,自动切换为开度调节模式,pcc按照机频与频率给定的差值进行pid运算。pcc根据电气开度和实际开度的差值输出脉宽调制(pwm)信号,经功率放大后驱动电磁球阀,调节导叶开度,使机组自动运行于空载工况。
并网后,如为并大电网运行,自动切换为开度调节模式。如为孤网运行,自动选择频率调节模式。通过上位机或触摸屏改变功率给定值,调节器经pi运算后,实现负荷调节。接到停机令后,调速器自动将机组关机,完成停机过程。
4.现场试验结果
现场进行了静态,动态试验,**台调速器现场试验如下:
1)转速死区:0.015
2)空载扰动试验
调速器自动运行,选择多组pid调节参数,选取频率摆动值和**调量较小,稳定快、调节次数少的一组调节参数,作为空载运行参数,即:bt=45,td=20,tn=0.5
上扰:48.00hz至52.00hz,下扰:52.00hz至48.00hz构成部分先容:
2.1产业计算机/触摸屏或大屏幕
主要用于数值的显示,用户参数的配置,配方的生产和修改,数据报表等,起到人机界面的作用。
2.2 PWC各种模块
PWC模块是系统的主要组成部分,目条件供8种不同功能类型的模块,主要有:
1)主控模块:整合多规格的软件功能如HMI、软逻辑、单一的数据库、配料算法软件。同时负责各种子模块的协调治理,把各种子模块的不同类型数据,和用户设定的数值进行比较,根据各个开关量的输进输出状态进行逻辑判定,把动作要求经过下面的子模块如模拟量输出模块、开关量输出模块输出到控制设备,相当于PLC的CPU功能;
2)称重模块:主要用于对重量的丈量,也包含4路的开关量输进和4路开关量输出;
3)AIO模块:该模块具有4~20mA的模拟量输进和模拟量输出各两个通道,采集通道可以对具有4~20mA输出的传感器、设备等进行采集;输出通道可以用于驱动控制设备,如变频调速等。
4)DIO模块:包含8路数字量输进和8路数字量输出,主要用于现场开关量的输进和输出,输进节点连接设备的无源接点(干接点),如按钮输进、行程开关、接近开关等,输出节点是继电器输出,接点容量为AC250V5A,DC30V5A,可以驱动交流接触器,电磁阀等;
5)AI模块:具有4路4~20mA的模拟量输进通道,其作用和AIO模块的输进部分相同;
6)DI模块:提供24路开关量输进,接点类型和DIO模块的输进接点类型相同;
7)AO模块:具有4路4~20mA模拟量输出;
8)DO模块:具有24路开关量输出,接点容量为AC250V5A,DC30V5A的开关量输出。
2.3总线介质
PWC总线的通讯介质可选择双绞线、同轴电缆或光纤等,选择灵活。在一般应用中,为了廉价而实用可靠,我们建议使用1.0mm2屏蔽双绞线;
2.4其他设备
其它在线测试仪器的数字信号输进、执行机构的反馈信号或其它PWC系统。
三、系统特点
3.1块化设计
PWC采用模块化设计,搭配灵活,既可完成小系统,也可以完成大系统,象搭积木一样。用户可以用根据系统要求的高低,灵活搭配,方便找出系统性能和本钱结合的较佳点。
3.2分布式结构
PWC各功能模块间采用CAN总线式连接,模块可以靠近设备安装,减少现场布线,降低使用本钱和维护本钱,进步系统可靠性能。
CAN(controller Area Network )总线是当今主流五大总线之一。它采用了ISO/OSI模型的物理层数、据链路层和应用层,CAN通讯协议的一个较大特点是废除了传统的地址编码,代之以对通讯数据库进行编码。
CAN总线面向数据而不是面向节点,其优点是可使网络内的节点个数在理论上不受限制,加进和减少设备不影响系统的工作。
CAN总线通讯较高速率可达到1Mbps;传输速率为5kbps时,采用双绞线,传输间隔可达10km左右,并且可靠性高。从物理结构上看,CAN网络属于总线式通讯网络,它与一般的网络区别在于:
1) 不同于以太网等治理及信息处理用网络,它是一种专门用于自动化领域的网络;
2) 其物理特性及网络协议特性更夸大产业自动化底层检测和控制;
3) 它采用了较新技术和*特的设计,可靠性和性能远**已经陈旧的现场通讯技术。
当采用分布式控制时,各模块及控制电气元件可直接位于各配料单元,因此可降低大量布线工作,减小线缆用料,对于大型砼站及移动组合式砼站这一点显得格外有意义。
3.3安装方便
PWC各功能模块同一使用DIN35导轨安装,器件采用SMT生产工艺,体积小而轻巧,其专门为复杂的过程称重系统而设计,符合行业标准,接线变得更为简单。
3.4适用环境恶劣
PWC以低功耗的产业级嵌进式系统为基础,发热量少,无须风扇散热,不怕粉尘;定位于产业称重控制,充分考虑了户外称重控制的工况,可满足多地域以及宽温度范围的应用。
3.5 实时性强
PWC是基于嵌进式实时操纵系统,具有数据采集和控制实时性强,响应速度快,不怕病毒感染等优点。
3.6 自主知识产权的嵌进式实时数据库
PWC在高速嵌进式系统上实现自主知识产权的嵌进式实时数据库。这使得PWC拥有强大的数据治理和分析能力,为实现复杂称重控制算法提供支撑平台。
3.7先进的控制算法
PWC采用自适应模型猜测控制算法等,具有控制模型自学习、控制参数自整定功能。该算法通过在称重系统的标定阶段,让控制器自学习称重系统的特性,建立了反映控制系统特性的精确模型,因此可以在配料控制中能猜测不久以后的控制效果而提前实施控制,从而能做到:
1)控制正确,响应快,过冲量小;
2)控制稳定,调节负荷小,节省能源,延长设备使用寿命。
3.8开放性
PWC具有开放性,支持用户进行二次开发,编程语言使用当前流行的逻辑控制语言,如梯形图、指令表和文本语言等;象在PLC或PC机上一样,在PWC上根据需要进行编程,使PWC能够满足各种不同的工艺要求,更性化。
四、技术规格(系统接口容量)
系统现在可以接7种子模块,每种子模块较多可以接16个,具体先容如下表:
五、PWC系统在砼站配料上的应用
由于混凝土生产的特殊性,往往使得设备厂售后服务量大,无形中增加了本钱,降低了利润,因此大家对控制系统的可靠性、易操纵性、易维护性有较高要求;器件本钱当然也希看能降低,而PWC能很好的满足这些要求。PWC灵活性与其优异的可靠性使其在砼站配料控制上有着其它模式无法追赶的上风。
5.1 传统的搅拌站配料控制系统的常见模式
模式之一存在缺点在于PC机不能完全跟踪各工作点运行状态;之二则可以。之一、之二中系同一般采用配料控制器(仪表)或PLC实现配料控制功能,可靠性较高;但是由于仪表或PLC不可能像PC机那样完成大量数据运算、存储治理,所以实时数据治理功能较弱。
这一模式以PC机实现配料控制,优点是运算能力强、实时性好(多秤时实时性尤为重要)、可以在线修正配方,使用PLC仅起到逻辑控制功能,可将动作状态上传至PC机。缺点是对PC依靠,降低系统稳定性。有的厂家将称重显示变送器集成为多路信号调理盒,不带显示。这时采用有认证的称重显示变送器显得十分必要。
模式之四将配料控制、逻辑控制、数据治理分开,其中配料控制由配料控制器完成,因此系统精度、速度有赖配料控制器平台的支持,同时依靠PC完成数据治理,系统维护量加大。
5.2使用 PWC的系统
5.2.1 由于PWC的主控模块本身就是高速嵌进式微机,在与PC组成如下系统中,我们可以发现主模块是与上位PC机是互为在线热备的,这一系统也就是真正意义上的双机双控。
脱离上位PC机时由于主控模块可直接驱动VGA(显示器),打印机甚至键盘,因此形成了独立工作的微机系统。由其执行各种配料、逻辑控制,进行数据存储、传输、治理。
联机时,上位PC可以完成配料、逻辑控制、生产数据治理,PWC主控模块只进行、状态监控;也可以由PC机承担治理工作,而逻辑与配料控制工作由PWC完成。
5.2.2 与传统的配料系统相比,采用PWC可以使用自有称重模块,可以完成逻辑控制而取代PLC,基于嵌进式实时操纵系统也可以降低对PC机的依靠,内部高速总线通讯而不需多串口卡或A/D转换,有效降低本钱,减小维护点而灵活性更高



0.概述
“智能化开关柜”是近年在国内出现的新名词,它与计算机技术、数据处理技术、控制理论、传感器技术、通信技术(网络技术)、电力电子技术等的发展密切相关,是一个不断发展与变化的概念。
低压开关柜在大幅提高容量和可靠性的同时,广泛采用远程测控、远程调节和远程信息查询等技术,而在实际运作过程中,一般由工控和电器设备组合实现“四遥-遥信、遥测、遥脉、遥控”操作,而逻辑控制和通信管理则由PLC实现,PLC 的高可靠性和方便性是人所共知的,利用PLC 进行低压电力系统操作比较起传统的时间继电器方式显然要先进的多。本文将对ABB 的PLC进行性能介绍,同时结合相关工程案例,对如何利用ABB的PLC组建智能化低压开关柜的相关技术进行介绍与讨论。
1. ABB 的AC31、AC500系列PLC 基本概述
1.1 ABB AC31系列PLC
ABB 的AC31系列PLC 共包括3 种下属系列产品,即40 系列、50 系列和90 系列。40 系列PLC与50 系列PLC 在外型和应用上完全一致,但40系列产品不支持CS31 和MODBUS 通信。
50系列CPU较多可连接6套本地功能扩展单元,远程功能扩展单元ICMK14F1与CPU类似也较多可连接6套本地功能扩展单元。CPU单元与ICMK14F1之间通过RS485-CS31总线连接,较大连接数量为32套ICMK14F1,较大I/O扩展能力为2000点。通信介质为一般的RVVP-2X0.7双绞通信线。
ABB的AC31-50系列PLC具有如下特点:
虽然低压开关柜中每个具体回路中的DI、DO、AI数量并不多,但因开关柜内的回路总数较多因而累加点数较多。较适合于低压开关柜使用的PLC是本体点数足够且具备本地和远程扩展能力的固件类型。AC31-50系列PLC结构特征正好满足低压开关柜的实际需求。
在总线通信方面,AC31-50系列PLC具有4套的通信接口,其通信速率可选范围从9600bps至750Kbps,完**满足现场需求。
其编程环境符合IEC61131-3标准。
具有较高的性价比
1.2 ABB AC500系列PLC
继AC31可编程控制器后,推出的全新可升级可编程控制器AC500。与其他同类产品相比,在产品的功能和规模方面都有我们一些*有的优势和特点。
首先,AC500系列产品的功能灵活、可拓展性强。传统PLC产品的小型、中型和大型的软硬件差别非常大,系统的拓展性很有局限。而我们AC500仅通过5种不同内存和速度的CPU*处理单元就可以实现系统的全面升级。这依赖于AC500可编程控制器特有的模块化结构,把小型系统扩展到中大型系统,CPU底板、I/O模块、通讯模块,甚至编程环境都是通用的,系统升级换代只需要换一个CPU单元,*更换系统软硬件,这样可以保护客户的现有投资。
其次在总线通讯方面的**表现,我们有通用的FBP总线技术,可以并行连接不同的总线系统,可同时支持Profibus-DP, Modbus, CANopen和DeviceNET等各种不同的总线类型。
再有就是产品I/O模块的通用性好,一方面I/O模块采用和底板分离的结构,可实现工程预接线,给系统集成带来大方便;
另一方面表现在ABB在普通的模块上集成可设置I/O功能,即这些I/O既可以用作输入,也可以用作输出,这是完全由用户自己来决定的自由I/O。
AC500用于构建通信管理中心,在应用时需要配备底板、存储器、电池及各种接口等附件。一般选择集成以太网口的CPU单元,将RJ45通信接口与上位系统连接,而本体的2个COM接口则分别连接到人机界面与通过CS31总线连接AC31-50系列PLC单元。
通信管理中心通过以太网与上位系统以10-100MB的速率交换信息。通信规约采用以太网上的MODBUS/TCP,也可使用OPC(OLE for process control)方式交换信息。
AC500系列PLC的编程环境符合IEC61131-3标准。
2. ABB 的AC31系列PLC 在低压智能开关柜中的应用案例
使用ABB公司的AC31系列PLC作为低压备自投的控制元件,PLC型号为07KR51(主机)和ICMK14F1(远端功能扩展单元)。
2.1 应用案例一:低压电网系统备自投PLC配置
以下是低压电网系统的控制要求:
进线开关、母联开关设置自动投入装置,开关间要实现联锁,保证在任何情况下不得三台开关同时处于合闸状态(母线故障不允许母联自动投入)。
两台进线开关和三级负荷总开关间要实现联动。任何一台进线电源故障时,断开两段母线上的三级负荷总开关后,母联开关才能合闸;当进线电源恢复正常,母联开关断开后,三级负荷总开关才能合闸。
上述功能采用可靠性高的工业型PLC控制或智能模块实现。
进线回路设置显示灯和2个合分闸按钮;母线分段回路设置1个远方/就地选择开关、1个操作模式选择开关、2个合分闸按钮和2个显示灯;在三级负荷总开关上设置2个显示灯和2个合分闸按钮。
当母线分段回路设置的远方/就地选择开关置于“就地”时,全系统5台断路器均为手动按钮操作;反之,当母线分段回路设置的远方/就地选择开关置于“远方”时,全系统5台断路器均为自动操作。遥控操作模式被包括在自动模式中。
当母线分段回路设置的操作模式选择开关置于“手投自复HA”、“自投手复AH”、“自投自复AA”和“遥控R”,全系统5台断路器均置于同种操作模式。其低压电网系统备自投PLC元器件配置方案见表1所示。
其PLC硬件系统的网络拓扑图如图4所示:
其中07KR51安装在母联柜。
ICMK14F1与07KR51的DI输入与RL输出接口完全一致,均为8IN/6RL。
07KR51与ICMK14F1之间的较大通信距离为500米,通信速率为187Kbps,通信介质采用屏蔽双绞线。
07KR51与SA之间采用RS485/MODBUS总线,通信速率为9600bps。
CS31总线的连接对象为PLC的主机和远程扩展单元,该总线是PLC内部使用的高速通信总线。CS31总线上规定主站(07KR51)地址一律为62,而从站(ICMK14F1)的地址从1至61。
07KR51与SA的通信总线符合RS485/MODBUS规约,其中07KR51为从站,其地址为MODBUS-SLAVE1。
下表为各种操作模式下的程序进程顺序:
2.2 应用案例二:两进线单母联低压系统备自投PLC 硬件配置类型(BZT1 类型)
若两进线断路器与母联断路器相隔较远,例如在同一排柜体两侧或在不同排,此时采用远程功能扩展模块ICMI14F1 配合PLC 主机07KR51 较为方便。两进线回路使用ICMI14F1,而母联回路使用07KR51,系统间省却了互锁、联络、控制和信号等等接线,仅仅敷设一条双绞通信线即可。PLC元器件配置方案见表3所示
由于07KR51 与ICMI14F1 的外形完全一致,所以两进线回路和母联回路的控制接线可以做到基本一致,有利于控制线路的标准化设计。模块之间的通信接线必须按菊花瓣的连接方法,同时还要注意模块的地址安排(图5)。
2.3 应用案例三:两进线单母联低压系统备自投PLC 硬件配置类型(BZT2 类型)
若两进线断路器与母联断路器相隔较近,例如在同一排柜体或相邻,此时采用功能扩展模块XI16E1 配合PLC 主机07KR51 较为方便。但是系统间的互锁、联络、控制和信号等等接线必须引入PLC,给控制线路的设计和实际接线带来一定的困难。从图6中可以看出,所有的输入开关量信息均引入到功能扩展模块XI16E1 中,而所有的输出控制量信息均来自于PLC 主机07KR51。在实际使用中输入接口可以通盘考虑: PLC 主机加上功能扩展模块总共有24 个开关量输入点。每个断路器有5 个输入点(断路器状态、断路器保护动作状态、低电压信号、合闸按钮信号、分闸按钮信号),自动/手动选择开关和操作方式选择开关(手投手复、手投自复、自投手复和自投自复操作模式)共4 个点,合计共19个输入点。这19 个点可以按顺序从07KR51 到XI16E1 依次编排。
3. ABB 的AC500系列PLC 在低压智能开关柜中的应用案例
在一般的低压开关柜中往往采用各种继电器来建立电气逻辑控制关系。继电器虽然廉价但较易损坏,还存在触点抖动、线路复杂和数据发送困难等问题。利用ABB公司PLC能够彻底地解决上述问题,要点如下:
在智能开关柜内建立总线系统,彻底解决四遥信号的采集、传递的通道问题
利用智能仪表采集各种电参量,以数字信息通过信息交换的方式传递给上位系统
系统中设置手动和自动操作模式,方便电力工作人员的操作控制
控制程序对所采集各种电参量进行解读、分析和处理,除供自身使用外,还可将各种信息加上SOE时间标签后发送给上位系统
利用PLC可以建立冗余的控制逻辑、冗余的总线体系和冗余的通信管理体系,较大地提升了系统的智能化程度及可靠性程序
3.1 应用案例一:组建PC动力配电中心---三进线两母联智能型低压开关柜
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价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。