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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航

    西门子6ES352-5AH00-0AE0

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-09-05
  • 阅读量:79
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES352-5AH00-0AE0详细内容

    西门子6ES352-5AH00-0AE0


    1 引言
    隧道式干燥箱是制药行业用于玻璃容器进行干燥工艺的配套设备。在设计上吸取了国内外同类产品的**经验与技术,克服了我国目前生产的同类设备体积大、生产能力低、保温性能差、净化效果不良等缺点,适用于制药厂经清洗后的玻璃瓶、安瓿、黄圆瓶等玻璃容器的干燥箱的工艺过程。
    2 工艺自动化设计
    2.1 工艺描述
    隧道式干燥箱主要由输送网带、加热箱体、净化装置、冷却排风装置、冷却箱体、电加热器、机械传动机构和电气控制系统等组成。
    经超声波清洗设备清洗后的玻璃瓶、安瓿、黄圆瓶等玻璃容器通过传送装置运送至隧道式干燥箱的入口,通过输送网带的循环带动,将玻璃容器在经过预热、、保温三段加热区进行杀毒后,运送至下一级设备。
    2.2 控制内容及功能要求
    (1)手动启动。在自动启动按钮没有按下时为手动状态,此时,排风、冷却、进瓶、网带、保温、、预热按钮均可单独启动停止。超声清洗按钮在有水状态下即可启动,与自动/手动状态无关。无水状态下启动,会提示系统缺水故障。
    (2)自动启动。按下自动启动按钮后为自动状态,冷却风机启动,延时设定时间后,进瓶风机启动,延时设定时间后,排风风机启动,延时设定时间后,预热加热启动,延时设定时间后,加热启动,延时设定时间后,保温加热启动,当预热、、保温三个温度同时大于三个温度设定下**,网带电机启动,频率按网带电机速度下限设定频率运行,当三个温度均达到设定温度 + -15度时,网带电机按设定频率运行。
    (3)急停控制。在运行过程中,当按下急停时,仅停止网带电机,松开急停时,网带电机继续运行。急停为常开点。
    (4)自动停止。运行过程中,按下自动停止按钮后,仅停止网带电机,预热、、保温需手动停止,当三个温度都小于自动停止温度下**,可手动停止排风、冷却、进瓶电机,否则不能停止。需再次自动启动时,按下自动启动按钮,系统按第3步自动运行。
    (5)自动诊断报警。当自动运行启动后,如果三个加热在经过加热温度判断时间后,仍不能达到设定温度下**,系统会提示报警;当排风温度一直大于排风温度上限,经过排风温度判断时间后,系统会提示报警;温度补偿为环境温度与传感器检测温度不一致时对温度传感器的补偿。补偿温度为-50度――50度之间。触摸屏上显示温度较低显示温度为-50度,小于-50度时,显示会出现大于500的数据,同时温度控制器DTC提示出错,ERROR红灯亮。
    (6)自动记录。温度曲线5分钟记录一次温度变化值,较大记录为15000次,当大于15000次后,新的记录会覆盖较早产生的数据,依次类推,数据曲线断电保持。
    2.2.10 预热、、保温三个温度显示的当前值小于设定温度下限或大于设定温度上**,系统会提示**限错误,同时在启动按钮的上面会显示桔红色的指示灯,提示**限。

    1 引言
    在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的启停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,而PLC技术是解决上述问题的较有效、较便捷的工具,因此PLC在工业控制领域得到了广泛的应用。下面就PLC工业控制系统设计中的问题进行探讨。


    2 PLC系统设备选型

    PLC较主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。不同型号的PLC有不同的适用范围。根据生产工艺要求,分析被控对象的复杂程度,进行I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等)统计,列出清单。适当进行内存容量的估计,确定适当的留有余量而不浪费资源的机型(小、中、大形机器)。并且结合市场情况,考察PLC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情况,选定价格性能比较好的PLC机型。

    目前市场上的PLC产品众多,国外**品牌有德国的SIEMENS;日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJI、Panasonic;美国的GE;韩国的LG等。国产品牌有研华、研祥、合力时等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高。PLC 的选型应从以下几个方面入手。

    2.1 确定PLC 控制系统的规模

    依据工厂生产工艺流程和复杂程度确定系统规模的大小。可分为大、中、小三种规模。

    小规模PLC控制系统:单机或者小规模生产过程,控制过程主要是条件、顺序控制,以开关量为主,并且I/O点数小于128 点。一般选用微型PLC,如SIEMENS S7-200等。

    中等规模PLC控制系统:生产过程是复杂逻辑控制和闭环控制,I/O点数在128——512 点之间。应该选用具有模拟量控制、PID控制等功能的PLC,如SIEMENS S7-300等。

    大规模PLC控制系统:生产过程是大规模过程控制、DCS系统和工厂自动化网络控制,I/O点数在512点以上。应该选用具有通信联网、智能控制、数据库、中断控制、函数运算的**PLC,如SIEMENS S7-400等, 再和工业现场总线结合实现工厂工业网络的通讯和控制。

    2.2 确定PLC I/O 点的类型

    根据生产工艺要求,分析被控对象的复杂程度,进行I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等)统计,列出清单。适当进行内存容量的估计,确定适当的留有软硬件资源余量而不浪费资源的机型(小、中、大型机器)。

    根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。

    电磁阀的开闭、大电感负载、动作频率低的设备,PLC输出端采用继电器输出或者固态继电器输出;各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动/停止应采用晶体管输出。

    2.3 确定PLC编程工具

    (1) 一般的手持编程器编程。 手持编程器只能用商家规定语句表中的语句表(STL)编程。这种方式效率低,但对于系统容量小、用量小的产品比较适宜,具有体积小、价格低、易于现场调试等优点。 这主要用于微型PLC的编程。

    (2) 图形编程器编程。图形编程器采用梯形图(LAD)编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高,主要用于微型PLC和中档PLC。

    (3) 计算机加PLC软件包编程 。这种方式是效率较高的一种方式,但大部分公司的PLC 开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试,主要用于中**PLC系统的硬件组态和软件编程。

    3 PLC控制系统的设计

    PLC 控制系统设计包括硬件设计和软件设计。

    3.1 PLC控制系统的硬件设计

    硬件设计是PLC控制系统的至关重要的一个环节,这关系着PLC控制系统运行的可靠性、安全性、稳定性。主要包括输入和输出电路两部分。

    (1) PLC控制系统的输入电路设计。PLC供电电源一般为AC85—240V,适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等);隔离变压器也可以采用双隔离技术,即变压器的初、次级线圈屏蔽层与初级电气中性点接大地,次级线圈屏蔽层接PLC 输入电路的地,以减小高低频脉冲干扰。

    PLC输入电路电源一般应采用DC 24V, 同时其带负载时要注意容量,并作好防短路措施,这对系统供电安全和PLC安全至关重要,因为该电源的过载或短路都将影响PLC的运行,一般选用电源的容量为输入电路功率的两倍,PLC输入电路电源支路加装适宜的熔丝,防止短路。

    (2) PLC控制系统的输出电路设计。依据生产工艺要求,各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应于高频动作,并且响应时间短;如果PLC 系统输出频率为每分钟6 次以下,应可以选择继电器输出,采用这种方法,输出电路的设计简单,抗干扰和带负载能力强。

    如果PLC输出带电磁线圈等感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路,可有效保护PLC。

    当PLC扫描频率为10次/min 以下时,既可以采用继电器输出方式,也可以采用PLC输出驱动中间继电器或者固态继电器(SSR),再驱动负载。

    对于两个重要输出量,不仅在PLC内部互锁,建议在PLC外部也进行硬件上的互锁,以加强PLC系统运行的安全性、可靠性。

    对于常见的AC220V交流开关类负载,例如交流接触器、电磁阀等,应该通过DC24V微小型中间继电器驱动,避免PLC的DO接点直接驱动,尽管PLC手册标称具有AC220V交流开关类负载驱动能力。

    (3) PLC控制系统的抗干扰设计。随着工业自动化技术的日新月异的发展,晶闸管可控整流和变频调速装置使用日益广泛,这带来了交流电网的污染,也给控制系统带来了许多干扰问题,防干扰是PLC控制系统设计时必须考虑的问题。一般采用以下几种方式:

    隔离:由于电网中的高频干扰主要是原副边绕组之间的分布电容耦合而成,所以建议采用1:1**隔离变压器,并将中性点经电容接地。

    屏蔽:一般采用金属外壳屏蔽,将PLC系统内置于金属柜之内。金属柜外壳可靠接地,能起到良好的静电、磁场屏蔽作用,防止空间辐射干扰。

    布线:强电动力线路、弱电信号线分开走线,并且要有一定的间隔;模拟信号传输线采用双绞线屏蔽电缆。

    3.2 PLC 控制系统的软件设计

    在进行硬件设计的同时可以着手软件的设计工作。软件设计的主要任务是根据控制要求将工艺流程图转换为梯形图,这是PLC应用的较关键的问题,程序的编写是软件设计的具体表现。在控制工程的应用中,良好的软件设计思想是关键,优秀的软件设计便于工程技术人员理解掌握、调试系统与日常系统维护。

    (1) PLC控制系统的程序设计思想。由于生产过程控制要求的复杂程度不同,可将程序按结构形式分为基本程序和模块化程序。

    基本程序:既可以作为独立程序控制简单的生产工艺过程,也可以作为组合模块结构中的单元程序;依据计算机程序的设计思想,基本程序的结构方式只有三种:顺序结构、条件分支结构和循环结构。

    模块化程序:把一个总的控制目标程序分成多个具有明确子任务的程序模块,分别编写和调试,最后组合成一个完成总任务的完整程序。这种方法叫做模块化程序设计。我们建议经常采用这种程序设计思想,因为各模块具有相对独立性,相互连接关系简单,程序易于调试修改。特别是用于复杂控制要求的生产过程。

    (2) PLC控制系统的程序设计要点。PLC控制系统I/O分配,依据生产流水线从前至后,I/O点数由小到大;尽可能把一个系统、设备或部件的I/O信号集中编址,以利于维护。定时器、计数器要统一编号,不可重复使用同一编号,以确保PLC工作运行的可靠性。

    程序中大量使用的内部继电器或者中间标志位(不是I/O位),也要统一编号,进行分配。

    在地址分配完成后,应列出I/O分配表和内部继电器或者中间标志位分配表。
    彼此有关的输出器件,如电机的正/反转等,其输出应连续安排,如Q2.0/Q2.1等。

    (3) PLC控制系统编程技巧。PLC程序设计的原则是逻辑关系简单明了,易于编程输入,少占内存,减少扫描时间,这是PLC 编程必须遵循的原则。下面介绍几点技巧。
    PLC各种触点可以多次重复使用,*用复杂的程序来减少触点使用次数。

    同一个继电器线圈在同一个程序中使用两次称为双线圈输出,双线圈输出容易引起误动作,在程序中尽量要避免线圈重复使用。如果必须是双线圈输出,可以采用置位和复位操作(以S7-300为例如SQ4.0或者 RQ4.0)。

    如果要使PLC多个输出为固定值 1 (常闭),可以采用字传送指令完成,例如 Q2.0、Q2.3、Q2.5、Q2.7同时都为1,可以使用一条指令将十六进制的数据0A9H直接传送QW2即可。

    对于非重要设备,可以通过硬件上多个触点串联后再接入PLC输入端,或者通过PLC编程来减少I/O点数,节约资源。例如:我们使用一个按钮来控制设备的启动/停止,就可以采用二分频来实现。

    模块化编程思想的应用:我们可以把正反自锁互锁转程序封装成为一个模块,正反转点动封装成为一个模块,在PLC程序中我们可以重复调用该模块,不但减少编程量,而且减少内存占用量,有利于大型PLC 程序的编制。

    4 PLC控制系统程序的调试

    PLC控制系统程序的调试一般包括I/O端子测试和系统调试两部分内容,良好的调试步骤有利于加速总装调试的过程。

    4.1 I/O端子测试

    用手动开关暂时代替现场输入信号,以手动方式逐一对PLC输入端子进行检查、验证,PLC输入端子的指示灯点亮,表示正常;反之,应检查接线或者是I/O点坏。

    我们可以编写一个小程序,在输出电源良好的情况下,检查所有PLC输出端子指示灯是否全亮。PLC输入端子的指示灯点亮,表示正常。反之,应检查接线或者是I/O点坏。

    4.2 系统调试

    系统调试应首先按控制要求将电源、外部电路与输入输出端子连接好,然后装载程序于PLC中,运行PLC进行调试。将PLC与现场设备连接。在正式调试前全面检查整个PLC控制系统,包括电源、接地线、设备连接线、I/O连线等。在**整个硬件连接正确无误的情况下即可送电。

    把PLC控制单元的工作方式设置为“RUN”开始运行。反复调试可能出现的各种问题。在调试过程中也可以根据实际需求对硬件作适当以配合软件的调试。应保持足够长的运行时间使问题充分暴露并加以纠正。调试中多数是控制程序问题。一般分以下几步进行:

    (1) 对每一个现场信号和控制量做单独测试;
    (2) 检查硬件/修改程序;
    (3) 对现场信号和控制量做综合测试;
    (4) 带设备调试;
    (5) 调试结束。

    5 结束语

    PLC控制系统的设计是一个步骤有序的系统工程,要想做到熟练自如,需要反复设计和实践。本文是PLC控制系统的设计和实践经验的总结,在实际应用中具有良好的效果。


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    工业(PLC)网络控制室实训文化建设
    一:针对各实训室的规章制度
    工业(PLC)网络控制室规章制度
    1、按时作息,不迟到,不早退,中途不得无外出。
    2、劳保用品穿戴整齐,否则停止实习。
    3、每天实习结束,必须整理工位,并打扫实习间。
    4、实习间内的设备不得随意搬动,与实习无关的设备不得使用。
    5、实习间内不得做与实习无关的事,否则按旷课处理。
    6、实习设备与工具必须爱护,人为损坏加倍赔偿。
    7、实习材料由每组组长领取,并登记签字;实习结束后,废旧元件应如数收回,缺一赔十。
    8、如实习课题中涉及使用计算机,不准私自使用软盘,不准玩游戏,不从事与实习无关的工作,否则停止实习并按规定处以罚款。
    9、严格遵守实习操作规程,否则停止实习。
    10、损坏工具和设备的,必须在一周内办理赔偿手续,否则无权获取实习成绩。
    二:针对各实训室的专业知识简介
    知识简介:
    工业网络控制实训中心由变频调速系统、PLC控制系统、过程控制系统、工业网络控制系统、人机界面五部分组成。该中心设备主要有西门子可编程控制器S7 300系列,变频器有西门子70和400系列。网络设备主要有工业以太网和现场总线PROFIBBUS网,TCP/IP网络协议和人机界面组态软件。能完成,变频调速系统、PLC控制系统、工业网络控制和人机界面的各种实验和实训课题以及工程项目的开发和应用。同时能完成高级电工、、高级技师、工程技术人员培训和业资格证书的考试。
    该控制中心采用控制领域的较新技术,具有工业控制网络和自动管理功能可与Internet交换信息,实现远程珍断、故障报警、系统功能控制参数,监控、显示、修改均可在网上进行,同时可集成于EMS和ERP实现了智能化管理控制。构建了嵌入式工业网络控制实验平台,在国内处于**水平。
    其中构建了基于PLC技术、现场总线网络技术以人机界面为基础的供水系统实验平台。
    该中心处满足高职教学外,主要承担了集团公司各厂矿电气工程技术人员以及专业技能的培训

    1 引言

    近年来,我国新建或改造的大中型水泥生产线基本采用计算机控制系统,控制方式已由过去的仪表、继电器或计算机单机小系统转向了整个生产线的计算机集中操作与分散控制,但目前国内随主机配套的润滑油站电控产品,大多还停留在过去传统的控制方式上,与当前的生产管理方式和控制水平不相适应。由于传统方式控制柜均采用继电器硬连线实现电控与联锁保护,存在着诸如可靠性低、联锁保护功能少及故障等许多问题;与计算机全线监控系统的信号联锁很少甚至没有,影响了现场巡检、中控集中操作管理;且在实际使用过程中,由于现场情况的变化,使得传统方式下的控制柜安装与调试存在较大难度。针对这种情况,我们采用可编程控制器(PLC)对润滑油站进行控制,设计开发了CPO-OSC(Cement Process Optinum Control-Oil Station Control)系列润滑油站控制系统,并在山东鲁碧及福建南平等水泥厂的生产线上使用,取得了较为满意的应用效果。

    本文以山东鲁碧建材有限公司日产1000t水泥熟料生产线上的大型设备润滑油站电气控制为例,介绍PLC在这些油站控制中的使用情况。

    2 润滑油站系统的控制方案

    鲁碧建材有限公司水泥生产线生产规模为日产熟料1000t,全线计算机监控采用美国Honeywell公司的Micro TDC 3000集散控制系统(DCS)实现,分为生料、烧成和煤磨三个现场控制站,中控室集中操作管理。该生产线有五个大型设备润滑油站:生料磨头轴承、生料磨尾轴承、生料磨主减速机、生料磨主电机和高温风机润滑油站。

    2.1 生料磨润滑油站

    生料磨采用Φ3.5m×10m中卸烘干磨系统,由唐山水泥机器厂制造,生产能力为75t/h,为保护磨机主轴承,在前后轴承各设置了一个润滑油站,用强制循环给油方式进行润滑。每个供油站备有1台高压泵和2台低压泵,两个润滑油站由一套CPO-OSC系统控制。

    2.2 主减速机及主电机润滑油站

    主减速机及主电机主要参数如下:

    主电机:型号YR1400-8,功率1400kW

    转速742r/min

    电压6000V,电压频率50Hz

    主减速机:型号JS110-B

    输入转速742r/min,输出转速16.9r/min,输入功率1400kW,传递功率1400kW。

    为了保护主减速机及主电机的安全运行,也设置了强制润滑油站,各备有2台低压泵,两个润滑油站由一套CPO-OSC系统控制。

    2.3 高温风机润滑油站

    高温风机电机容量630kW,转速1430r/min,配有:

    1)YDT63/15液力偶合器,传递功率350~650kW。

    2)进风口装百叶阀门,配有电动执行器。

    3)高温风机轴承润滑油站,配置两台油泵进行强制润滑。

    为了确保大型主机设备的安全运行,提高系统的可靠性,我们采用以SIEMENS公司S7 PLC为主控器开发的CPO-OSC润滑油站控制系统,实现生料磨减速机及主电机润滑油站、磨头及磨尾轴承润滑油站及高温风机润滑油站的电气控制及联锁保护。

    因生产现场条件差,电噪音干扰大,系统的输入输出模块均采用高电压等级模板,以避免干扰信号而产生误动作,造成系统损坏。

    为了实现数据共享,便于中控室的监控及管理,我们将润滑油站控制系统与其他优化控制系统(生料质量控制系统、窑优化控制系统)联成了一个计算机通讯网络.

    3 控制系统的组成及功能

    3.1 润滑油站提供给TDC3000的信号

    1)备妥信号

    2)允许启动信号

    3)联锁停车信号

    3.2 TDC3000提供给润滑油站的信号

    启/停信号

    3.3 信号的处理

    3.3.1 备妥信号

    包括以下内容:

    1)“集中/机旁”控制方式中选择开关置于“集中”位置;

    2)总电源空气开关的辅助接点闭合;

    3)控制电源空气开关的辅助接点闭合;

    4)油泵主回路空气开关的辅助接点闭合。

    3.3.2 允许启动信号

    “允许启动信号”应由以下几个条件组成:

    1)高压压力建立并达到整定值;

    2)低压压力建立并达到整定值;

    3)油温不低于下限;

    4)油流不低于下限;

    5)油位不低于下限。

    3.3.3 联锁停车信号

    在一般的油站控制系统中,联锁停车信号是根据运行时“压力低”建立的。由于在本控制系统中采用了功能强、灵活性大的PLC,因此,我们也将大型设备的保护功能编制到系统中。如在减速机油站系统中,我们将减速机温度的上限报警信号引入联锁停车中;在磨机主轴承及高温风机油站中,将轴承温度上限报警信号引入联锁停车中。考虑到油压波动情况以及温度出现瞬时干扰,对于跳闸信号,我们对其加以10s延时后再送出。

    3.3.4 备泵控制

    低压备用泵的自动投运,一般是利用压力信号来处理的,包括备泵起动压力信号及备泵停止压力信号,当油压低于备泵起动压力值时,启动备泵;当油压**备泵停止压力值时,关闭备泵。

    3.4 其他要点

    润滑油站在集中方式下的启动及停车,应完全由中控人员决定。在正常情况下,润滑油站只能顺从地为主机服务,而不对上级控制有制约条件,如主机停车后润滑油站自动停车。

    由于DCS系统的SSR输出模板普遍存在漏电流过大,致使信号关断时仍存在电压(在Micro TDC3000及N-90等系统中均存在),因此,由TDC 3000系统发送的油站启停信号都采用中间继电器加以隔离。

    3.5 通讯网络

    在一般的应用情况下,可单独使用CPO-OSC系列润滑油站控制系统,但CPO-OSC控制系统具备良好的开放性及网络功能,可根据用户的实际需求,联成不同形式的通讯网络。在鲁碧公司,我们建立了一条包括8个站点的MPI控制网络,将现场油站信号参数引入中控室的上位监控系统。

    多点接口MPI是一个集成在SIMATIC S7-300 CPU内的通讯接口,MPI能同时连接如下站点:

    1)IBM PC兼容机;

    2)编程器(PG);

    3)操作员界面(HMI);

    4)S7-300、M7-300;

    5)S7-400、M7-400。

    连网的CPU可利用“全局数据通讯”服务,周期性地相互交换数据。它较多可连接32个MPI站,其传输速度为187.5bps,且其相邻的MPI站点的距离较大可为9100m,(使用10个中继器)。

    在使用过程中,我们发现:通讯电缆的敷设应引起重视,若通讯电缆与高压电缆敷设在一起,会出现干扰,引起通讯错误,因此通讯电缆应单独敷设,以提高系统的可靠性。

    4 上位监控系统

    上位监控计算机采用PC总线工控机,配置SIMATICMPI通讯网卡,采用bbbbbbS中文操作系统,通讯波特率为1.5Mbps。通过数据通讯对各油站数据进行检测,并在上位机上实时显示当前运行状态,以便操作员对现场情况随时进行处理。

    在MPI网络中,配置有两台操作员站,分别运行生料磨优化系统(CPO-QCS)及窑优化系统(CPO-KOS)。

    润滑油站监控系统运行于生料磨优化操作站上,其监控画面示于图2。

    5 工程师工作站

    为便于今后系统维护及监控,如对现场PLC控制柜中的程序进行修改、下装等工作,我们利用鲁碧公司原有的一台联想Pentinum166MHz商用机,配置CP5411通讯卡,联入MPI网,成为一个在线工程师工作站,工程师站采用bbbbbbs95操作系统,安装STEP7软件包。

    STEP7是用于S7系列PLC编程的应用软件包,包括:

    1)SIMATIC管理器;

    2)符号编辑器,用于定义符号名称、数据类型等;

    3)硬件组态,用于为自动化系统组态和各模板参数设置;

    4)通讯,用于定义MPI、PROFIBUS或工业以太网的;

    5)程序编辑器。

    允许使用梯形逻辑图(LAD)、语句表(STL)和功能块(FBD)任何一种来编写程序,并进行在线调试及监控。

    6 结语

    通过在几条水泥生产线上采用可编程控制器实现润滑油站控制的实践证明,利用可编程控制器实现大型设备润滑油站的控制已成为一种必然趋势,它与以往的继电器控制柜相比,可靠性及扩展性有了很大的提高,取得了较好的应用效果。但在使用过程中也发现一些问题,例如柜体设计时没有后开门,导致在现场调试仪表时发生困难。此外,由于现场仪表的油流、油位及压差信号不准确,因此在具体实施时,未将这些信号考虑进去,避免因允许启动信号难以建立而延误投料时间。因鲁碧公司现场油站所用的电接点压力表损坏较多,我们只根据压力正常信号来启停备用泵,若压力未达到整定值,则启动备用泵;若压力达到整定值,则停止备用泵。采用这种控制方式,若在运行时,工作泵体损坏,则会出现备用泵频繁开停车的振荡现象,较易损坏泵体和电机。因此,拟在今后的控制系统中做如下改进:若“驱动信号”已发送,选定“工作”泵已工作,在*时间内,例如20s,若压力仍不能建立,则“备用”泵自动转为主泵投入运行,原“工作”泵转为备用。



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