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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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    联系方式

    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6ES7223-1PH22-0XA8厂家供应

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-06-24
  • 阅读量:12
  • 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6ES7223-1PH22-0XA8厂家供应详细内容

    西门子6ES7223-1PH22-0XA8厂家供应


    在木工机械中,例如木工带锯机,往往通过单片机来控制送料部门进行自动运行。因为单片机控制系统的抗干扰能力差,轻易产生误动作和误数据,使操纵职员判定错误,从而误操纵。而毅天PLC具备良好的抗干扰性和通用性,从而使控制简单化。
    1、木工带锯机的工作原理
    用来锯切原木或成材的木工机床分为木工带锯机﹑木工圆锯机和木工框锯机等。所谓木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电念头通过锯轮带动,作连续切削运动。木料的进给可以采用手动,也可以采用跑车或滚筒进行自动进给。按照用途分类,带锯机可以分为锯切原木的跑车带锯机和剖分板材或方材的再剖带锯机。
    带锯机为跑车带锯机。所谓跑车,是指夹持原木向带锯条作进给运动的送材车。PLC需要完成的动作是对跑车进行定位控制。跑车的动力设备是装配在底盘上的电念头,经由齿轮传动,带动跑车的主轴进行往复运动。跑车前进为工作行程,跑车撤退退却为返回行程。其工作过程是,跑车工作台以一定的速度运行一段间隔,当系统再次收到前进指令时,又以同样的速度运行同样的间隔,并且此间隔可以被修改。当系统收到撤退退却指令时,进行返回行程,直到此指令被取消。电念头的正转和反转控制跑车工作台的前进和撤退退却。通过PLC控制系统实现对电念头方向的控制。
    2、PLC选型与I/O点分配
    为了**系统的控制精度,跑车带锯机控制系统采用闭环控制。根据旋转编码器反馈归来的脉冲信号计算跑车工作台的实际间隔。当跑车工作台到达设定间隔后,PLC输出制动信号,休止跑车的运行,实现跑车的定位。PLC控制系统需要配置1路高速脉冲信号输入。跑车工作台还需要1个位置来进行进尺和余尺的计算,可以利用安装在跑车支架上的接近开关确定跑车经由的位置,因此系统还需要配置1个接近开关输入点。后,系统还需要配置启动、休止、进车、退车、点动等按钮。因此,系统的开关量输入点为8个。系统的开关量输出点只有制动接触器和撤退退却继电器等2个点,分别控制跑车的休止和跑车运动的方向。
    综上所述,根据输入和输出的要求,考虑到此系统需要一定的备用I/O点,ETMX-MSDH32DC-T这些配置能够知足系统的要求

    φ3500立式机床是一种自动化程度要求较高的机电设备,一般应用于冶金行业,车制各种大型工件;它通常采用继电器逻辑控制方式,设备的电控系统故障,检修周期长。随着技术的进步,这类控制系统已显示出越来越多的弊端。近年来PLC机在工业自动控制领域应用愈来愈广,它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势,是其它工控产品难以比拟的。如果用PLC控制技术对这些系统实施改造,则具有普遍的技术及经济意义。

    1 方案选择
    原设备为手动操作,根据使用部门的建议,在改造方案上维持改造前设备人一机界面的原始性,这样可以有效减少设备使用人员的误操作,不至于使设备的事故率在技术改造后有所增加。

    系统的工作台变速单元依靠液压电磁阀来实现,并由机械传动部件不断地改变传输比,达到改变工作台转速目的。其变速操作相当繁琐,先让主机停车,选好速度后,微动使齿轮重新啃合再挂挡,后重新启动。根据现场负载计算与理论分析,保留主拖动方式,用一台FRN15G95-4JE电压型通用变频器,对工作台电机进行速度换向控制。FRN15G954JE电压型通用变频器具有转矩矢量控制、转差补偿、电AVR自整定、负载转矩自适应等一系列功能,在无速度传感器的开环运行条件下,采用磁通矢量控制和电机参数自动测试等功能后,其调速性能达到甚至传统晶闸管供电的双闭环直流调速系统。原系统还有左右两个架,可纵向横向移动,通过电磁离合器与左右驱动电机连接。左右驱动电机有Y/△变换,因此有两级工作进给速度:I级0.29- 45.6m/min,II级0.58-91.2m/min。改造时,仍维持原方式。

    2 PLC机型选择

    2.1 输入输出点数
    PLC控制系统的输入信号包括操作台控制输入、工作台和架各速度信号、分布在机床上各部分行程开关及变频器投入信号。共有64个输入点。

    PLC的控制负载主要分成三类:一是10台交流电机正反转主接触器;二是用于左右架调速的离合器线圈(电磁离合器直接由PLC驱动);三是显示、报警负载(包括显示灯、声光报警器等);四是工作台调速输出(到变频器)。共56个输出点。

    2.2 PLC选型
    确定输入输出点后,还要进行PLC选型,本系统除了与变频器连接需模拟量外,全部为开关量,再考虑到性能价格比及输入输出点数,选用德维森公司ATCS系列PPC31型机, PPC31为模块化结构,系统配置灵活,编程功能强,性能价格比高。


    考虑到电厂从运行人员到检修维护人员都谙熟这开、停机九大步这一因素,虽然编程与调试都需要付出较大的努力去适应,还是采用了原来的开、停机九大步形式,以方便电厂人员的运行与维护。

        2.2使用结构化文本语言来编程

        原有计算机监控系统的LCU的程序是使用文本化语言编写的,它的风格与C语言相类似。与机组开停机形式采用各九大步相类似,由于电厂维护人员熟悉文本化语言,要求全部采用文本化的编程语言编写LCU的程序。在使用可编程控制器(以下称为PLC)时,我们通常使用梯形图的语言。它的好处是编程易学、直观、与电气二次展开图为相似,非常适合电厂人员掌握,可以使现场维护人员方便的进行对程序的维护。在隔河岩计算机监控系统LCU部分改造中,采用了施耐德(Shneider)公司的Quantum系列PLC,编程软件采用Concept2.2。该软件支持电工IEEE1131的标准的全部五种语言,即:支持FBD(FunctionBlockDiagram功能块图)、SFC(SequentialFunctionChart顺序功能图)、LD(LaddarDiagram梯形图)、ST(StructuredText结构化文本)和IL(Instructionpst指令表)五种语言。种语言是图形方式,后两种是文本方式。由于指令表IL语言指令的特点,具有可读性差,指令简单,不直观,可移植能力差,非结构化文本(有JUMP指令),数据处理能力不强(无循环FOR语句),只能适合较小规模的控制。ST语言是一种结构化的文本语言。它与C语言很相似。它不仅具有丰富的逻辑处理能力,它还具有IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力非常强,没有GOTO、JUMP或类似的指令。因此,它的移植性很好,有利于程序的标准化。它与FBD、LD、SFC相比,不够直观,与电气二次展开图相去较远。另外,它的不足之处是占用较多内存且扫描周期要长一些(均与FBD、LD、SFC相比)。上面提到了LD语言的一些优点,FBD图与电气二次的原理图接近。FBD、SFC、LD都不具备IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力不够强。根据我个人使用情况,比较可取的方法有:(1)全部使用ST;(2)使用ST与FBD相结合;(3)使用ST与LD相结合。(2)和(3)两种方法能够将两种语言的特点结合起来,是比较好的方式。因为用数据处理能力强的文本化语言处理数据,用直观性好的LD或FBD编制顺控流程,现场的技术人员能够比较容易接受、容易理解、容易接受。现场的技术人员关心的是顺控流程。我个人比较倾向于(3)的方式。

        但是对于熟悉使用C语言或类似C语言的其它文本化语言的工程技术人员来说,或者对于特别复杂的顺控流程用LD或FBD实现很困难的情况,使用结构化文本ST语言是一个明智的选择。隔河岩的情况就是这样,他们原来加拿大CAE计算机监控的LCU的全部流程是用类似C语言的文本化的语言编制的,他们的机组顺控流程也很复杂,因此电厂要求所有流程使用ST语言编制。这样,改造后的LCU的程序,与原来的程序风格上接近,电厂的技术人员比较容易理解和维护。实践证明,选择ST语言是正确的。

        2.3PLC直接上网

        经过多年探索和实践,计算机监控系统普遍采用分层、分布的系统结构,也就是按照被控设备分成单元,即LCU。


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       1 引言

        数控机床是典型的机电一体化系统。PLC工程现场界面涉及光、机、电、气、液等复杂的输入输出信令,加之PLC对于信号的逻辑处理具有的抽象运算特征,使得工业现场故障处理工作通常是相当的复杂困难,PLC机电系统现场故障往往使得缺少工程经验的设备管理者们束手无策,较长时间的故障处理处理可以大幅度降低产能,严重影响生产。本文以就事论事的方式平铺直叙具体的机电工程现场故障处理案例,保留住故障处理经验中珍贵的分析判断过程。

        2 数控机床故障诊断案例

        2.1甄别PLC内外部故障实例

        配备820数控系统的某加工,产生7035号报警,查阅报警信息为工作台分度盘不回落。在SINUMERIK810/820S数控系统中,7字头报警为PLC操作信息或机床厂设定的报警,指示CNC系统外的机床侧状态不正常。处理方法是,针对故障的信息,调出PLC输入/输出状态与拷贝清单对照。

        工作台分度盘的回落是由工作台下面的接近开关SQ25、SQ28来检测的,其中SQ28检测工作台分度盘旋转到位,对应PLC输入接口110.6,SQ25检测工作台分度盘回落到位,对应PLC输入接口110.0。工作台分度盘的回落是由输出接口Q4.7通过继电器KA32驱动电磁阀YV06动作来完成。

        从PLCSTATUS中观察,110.6为“1”,表明工作台分度盘旋转到位,I10.0为“0”,表明工作台分度盘未回落,再观察Q4.7为“0”,KA32继电器不得电,YV06电磁阀不动作,因而工作台分度盘不回落产生报警。

        处理方法:手动YV06电磁阀,观察工作台分度盘是否回落,以区别故障在输出回路还是在PLC内部。



        2.2诊断接近开关故障实例

        某立式加工自动换故障。

        故障现象:换臂平移到位时,无拔动作。

        ATC动作的起始状态是:(1)主轴保持要交换的旧。(2)换臂在B位置。(3)换臂在上部位置。(4)库已将要交换的新定位。

        自动换的顺序为:换臂左移(B→A)→换臂下降(从库拔)→换臂右移(A→B)→换臂上升→换臂右移(B→C,抓住主轴中)→主轴液压缸下降(松)→换臂下降(从主轴拔)→换臂旋转180°(两交换位置)→换臂上升(装)→主轴液压缸上升(抓)→换臂左移(C→B)→库转动(找出旧位置)→换臂左移(B→A,返回旧给库)→换臂右移(A→B)→库转动(找下把)。换臂平移至**置时,无拔动作,分析原因,有几种可能:

        (1)SQ2无信号,使松电磁阀YV2未激磁,主轴仍处抓状态,换臂不能下移。

        (2)松接近开关SQ4无信号,则换臂升降电磁阀YV1状态不变,换臂不下降。

        (3)电磁阀有故障,给予信号也不能动作。

        逐步检查,发现SQ4未发信号,进一步对SQ4检查,发现感应间隙过大,导致接近开关无信号输出,产生动作障碍。

        2.3诊断压力开关故障实例

        配备FANUC0T系统的某数控车床。

        故障现象:当脚踏尾座开关使套筒紧工件时,系统产生报紧。

        在系统诊断状态下,调出PLC输入信号,发现脚踏向前开关输入X04.2为“1”,尾座套筒转换开关输入X17.3为“l”,润滑油供给正常使液位开关输入X17.6为“1̶1;。调出PLC输出信号,当脚踏向前开关时,输出Y49.0为“1”,同时,电磁阀YV4.1也得电,这说明系统PLC输入/输出状态均正常,分析尾座套筒液压系统。

        当电磁阀YV4.1通电后,液压油经溢流阀、流量控制阀和单向阀进入尾座套筒液压缸,使其向前紧工件。松开脚踏开关后,电磁换向阀处于中间位置,油路停止供油,由于单向阀的作用,尾座套筒向前时的油压得到保持,该油压使压力继电器常开触点接通,在系统PLC输入信号中X00.2为“l”。但检查系统PLC输入信号X00.2则为“0”,说明压力继电器有问题,其触点开关损坏。

        故障原因:因压力继电器SP4.1触点开关损坏,油压信号无法接通,从而造成PLC输入信号为“0”,故系统认为尾座套筒未紧而产生报警。

        解决方法:换新的压力继电器,调整触点压力,使其在向前脚踏开关动作后接通并保持到压力取消,故障排除。

        2.4诊断中间继电器故障实例

        某数控机床出现防护门关不上,自动加工不能进行的故障,而且无故障显示。该防护门是由气缸来完成开关的,关闭防护门是由PLC输出Q2.0控制电磁阀YV2.0来实现。检查Q2.0的状态,其状态为“1”,但电磁阀YV2.0却没有得电,由于PLC输出Q2.0是通过中间继电器KA2.0来控制电磁阀YV2.0的,检查发现,中间继电器损坏引起故障,换继电器,故障被排除。

        另外一种简单实用的方法,就是将数控机床的输入/输出状态列表,通过比较通常状态和故障状态,就能诊断出故障的部位。

        2.5根据梯形图逻辑诊断DI点故障实例

        配备SINUMERIK810数控系统的加工,出现分度工作台不分度的故障且无故障报警。根据工作原理,分度时将分度的齿条与齿轮啮合,这个动作是靠液压装置来完成的,由PLC输出Q1.4控制电磁阀YVl4来执行,PLC梯形图如下图所示。

        通过数控系统的DIAGNOSIS能中的“STATUSPLC”软键,实时查看Q1.4的状态,发现其状态为“0”,由PLC梯形图查看F123.0也为“0”,按梯形图逐个检查,发现F105.2为“0”导致F123.0也为“0”,根据梯形图,查看STATUSPLC中的输入信号,发现I10.2为“0”,从而导致F105.2为“0”。I9.3、I9.4、I10.2和I10.3为四个接近开关的检测信号,以检测齿条和齿轮是否啮合。分度时,这四个接近开关都应有信号,即I9.3、I9.4、I10.2和I10.3应闭合,现I10.2未闭合,处理方法:(1)检查机械传动部分。(2)检查接近开关是否损坏。

        2.6根据梯形图逻辑诊断DO点故障实例

        配备SINUMERIK810数控系统的双工位、双主轴数控机床。

        故障现象:机床在AUTOMATIC方式下运行,工件在一工位加工完,一工位主轴还没有退到位且旋转工作台正要旋转时,二工位主轴停转,自动循环中断,并出现报警且报警内容表示二工位主轴速度不正常。

        两个主轴分别由B1、B2两个传感器来转速,通过对主轴传动系统的检查,没发现问题。用机外编程器观察梯形图的状态。

        F112.0为二工位主轴起动标志位,F111.7为二工位主轴起动条件,Q32.0为二工位主轴起动输出,I21.1为二工位主轴卡紧检测输入,F115.1为二工位卡紧标志位。

        在编程器上观察梯形图的状态,出现故障时,F112.0和Q32.0状态都为“0”,因此主轴停转,而F112.0为“0”是由于Bl、B2主轴速度不正常所致。动态观察Q32.0的变化,发现故障没有出现时,F112.0和F111.7都闭合,而当出现故障时,F111.7瞬间断开,之后又马上闭合,Q32.0随F111.7瞬间断开其状态变为“0”,在Flll.7闭合的同时,F112.0的状态也变成了“0”,这样Q32.0的状态保持为“0”,主轴停转。Bl、B2由于Q32.0随F111.7瞬间断开测得速度不正常而使F112.0状态变为“0”。主轴起动的条件F111.7受多方面因素的制约,从梯形图上观察,发现F111.6的瞬间变“0”引起Flll.7的变化,向下检查梯形图PB8.3,发现卡紧标志F115.1瞬间变“0”,促使Flll.6发生变化,继续跟踪梯形图PB13.7,观察发现,在出故障时,I21.1瞬间断开,使F115.1瞬间变“0”,后使主轴停转。I21.1是液压卡紧压力检测开关信号,它的断开指示卡紧力不够。由此诊断故障的根本原因是液压卡紧力波动,调整液压使之正常,故障排除。

        3 结束语

        通过典型实例与故障现象对数控系统、立式加工自动换故障、配备FANUC0T系统的某数控车床、配备SINUMERIK810数控系统的双工位、双主轴数控机床等运行中存在的问题加以分析,并作出相应的故障排除方法。

    中粮屯河伊犁糖业有限公司是一家甜菜制糖企业,公司生产线上的关键工序都从德国引进了世界上、自动化程度的糖机设备。经过几年的使用、维护、维修、保养,我公司逐步掌握、消化并吸收的这些装备的技术性能,确保了公司日处理甜菜8000吨以上,各项经济技术指标居全国甜菜制糖行业的良好形势。这些糖机设备都采用了西门子S7系列的PLC控制系统,该系统运行稳定,数据,加之优化的程序设计,强大的通讯功能,使其成为了制糖工业中单机自动化的主控装置。

    二、西门子PLC简介
    德国西门子公司是世界上研制PLC早的少数几个公司之一。欧洲台PLC是由该公司在1973年研制成功的,1975年推出了SIMATIC S3系列PLC,1979年推出了SIMATIC S5系列,20世纪末又推出了SIMATIC S7系列的 PLC。
    西门子公司目前新的PLC产品是SIMATIC M7、C7和S7三个系列。M7系列PLC是嵌入式的机,用于解决对时间要求非常高的的技术问题,它既可作为CPU,也可以作为功能模块使用,目前国内引进比较少;C7系列PLC往往在一个单元中集成一个PLC和一个控制操作面板(OP),由于PLC和OP同是SIMATIC系列产品,因此,C7控制系统的扩展也很容易,并可简便的在SIMATIC自动化网络中进行集成; S7系列又分为S7-200、S7-300、S7-400几个子系列,分别为小型、中型和大型PLC,这个系列的PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能强,性高,因此,应用广泛,遍布各行各业。
    三、西门子S7系列PLC的性能及特点
    西门子S7系列PLC接近于现场要求:高性,减少了中间接口,具有多中断、现场总线口、集成电位器、定时器、 计数器、码盘接口等成功能,以及强大的网络功能:RS232/485接口及多种现场总线标准、远程I/O,还可以作为DCS的下位站和PC机的下位机。同时支持多种编程语言,多种编程环境和可配套的集成软件。S7系列PLC系统结构如图1所示。




    图1 S7系列PLC系统结构

    西门子S7-200 PLC是小型化的PLC,它适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-200 PLC的强大功能使其无论单机运行,或连成网络都能实现复杂的控制功能。它可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用,成为当代各种小型控制工程的理想控制器,并且可以十分方便地组成不同规模的控制器。其控制规模可以从几点到几百点。S7-200PLC可以方便地组成PLC-PLC网络和微机-PLC网络,从而完成规模大的工程。它的编程软件:STEP7-Micro/WIN32。该编程软件可以方便地在bbbbbbs环境下对PLC编程、调试、监控。使得PLC的编程加方便、快捷。可以说,S7-200也可以地满足各种小规模控制系统的要求。
    西门子S7-300是模块化中小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。各种单的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与S7-200 PLC比较,S7-300 PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度;用浮点数运算比较有效地实现了为复杂的算术运算;一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值;方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送;CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:时,模块换,等等);多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改;S7-300 PLC设有操作方式选择开关,操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能,S7-300 PLC可通过编程软件Step 7的用户界面提供通信组态功能,这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统;多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
    西门子S7-400 PLC是用于中、性能范围的可编程序控制器。它采用模块化无风扇的设计,,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的系统。当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。
    四、西门子S7系列PLC在制糖工业自动化中的应用
    制糖工业是高度机械化、连续化的现代化生产工业,它的生产品就是我们通常说的食糖。它的生产过程几乎包括了所有主要的化工单元,是具有综合化工单元生产过程的食品生产企业,而它的生产规模却是其它食品生产加工企业无法与之相比的,糖厂每天生产用的原料、材料以及产品与副产品都是以千吨计算的。
    德国于1802年在库内恩建成了世界上座甜菜糖厂,并创建了甜菜制糖工业。经过200多年的发展,随着制糖工业的科技要求及工艺指标要求越来越高,对制糖装备的要求也越来越高。我国由于制糖工业基础薄弱,技术投入不足,使生产技术水平及装备水平与发达国家相比,还有一定差距,特别是在规模化生产、装备开发和自动化水平方面差距较大。
    由于制糖工业的生产线跨距较长,工序较多,控制点比较分散,但又是一个连续的,相互关联的整体流水线,每个工序又有各自的特点,因此,目前小型S7200/300系列PLC的在这些工序的生产自动化中应用很多,并收到了非常好的效益。它的灵活、、耐高温、耐潮等特点正好适应了部分工序的现场环境。
    我公司有一台丹麦制造的DDS渗出器连续渗出器,使用了近20年,其仪表控制系统原件都已老化,并且无法购买,该系统故障,严重影响了生产的连续进行。后我公司对其控制系统进行了改造,选用S7-200PLC控制系统来控制油泵开度、工作压力及回油压力向四个液压马达供油,并**四路马达的同步转速,及两根搅拢的同步转速,顺序控制废粕轮和连续渗出器的启停。改造后的系统运行正常,几乎无故障停机,并且操作非常简便。
    在碳酸法清净工艺的预灰、主灰等工序里,S7-300PLC应用到了比例加灰装置中,其要求是在渗出汁加入石灰以调节糖汁的PH值。该系统配置了1个操作站,通过西门子MPI网连接,为以后网络扩展奠定基础,下位与S7-300PLC相连,现场的液位、流量、PH值、阀门开度等模拟量信号和其它开关量信号通过模块进入S7-300PLC控制器内运算、比较后输出控制加灰泵,达到调节PH值的目的。该系统的投入大大提高了加灰的效率,还减轻了劳动力。在有些糖厂S7200/300系列PLC还应用到了蒸发罐、结晶罐单台及多台同时控制系统中。而单台自动包装秤的PLC控制已经遍布各个加工厂了。
    我公司自上世纪90年代末至今先后从德国PUTSCH公司引进了用于切丝工序的TSM1800、TSM2200转鼓切丝机,用于清净工序的PKF140压滤机、HKF80过滤机,从BMA公司引进了用于分离工序的B1750间歇式分离机、K2300连续分离机,以及由西门子公司给我公司提供的结晶罐自动煮糖系统。这些装备的控制系统都是由西门子S7系列PLC组成的。
    PUTSCH公司的TSM2200转鼓切丝机是目前世界上,加工能力大的切丝设备,它的大加工能力是日处理甜菜10000吨。该设备控制系统由S7-300PLC控制器、三台电机、两台变频器、一个液压系统、和一些按钮、限位开关、指示灯等组成,完成主电机无级调速、自动定位换框、自我保护等功能。它的控制点较多,结构比较复杂,下图2是该设备S7-300PLC控制单元的系统配置图。图中CPU通过输出模块控制变频器,再由变频器驱动电机,带动主轴旋转,并给CPU提供相关信号。当装置或者硬件限位开关动作后,变频器都会停止驱动电机。编码器用来反馈位置、方向等信息给CPU,以便继续执行PLC内固化的应用程序,并达到自我保护的作用。 PG/PC用来组态CPU功能及参数,对CPU来说,我们可以使用用户程序直接执行程序系统的功能模块。TSM2200转鼓切丝机自动化程度高,故障率非常低,并有故障显示。操作简单、维护方便。为我公司带来了非常大的经济效益。




    图2 TSM2200转鼓切丝机控制单元的系统配置图

    BMA公司的分离机广泛用于食品、等行业,国内进口的也非常多,种类也很多。它们的控制系统大多选用S7-300PLC控制器。在制糖行业中,大多选用的是该公司生产的G1250、B1750等型号的间歇式分离机和K2300、K2400等型号的连续分离机,分别用于一砂和二、三砂分离,它们的自动化程度高,工作效。
    B1750型分离机全过程由程序控制,工作过程中一般不需要人操作。它也采用了S7-300PLC控制器及OP17操作面板,能随意监查、修改工作过程中的各个技术参数,比如转速、分离时间等参数,充分发挥设备能力,**产品质量,并有良好的保护设施。设备出现故障时,它能显示故障点及原因,并可储存备查;同时使用2台以上设备时,当一台分离机在降程中,它可以把机械能转化成电能,反馈给另一台正在升速的分离机,起到稳定电网,节约用电的作用。
    结晶罐自动化煮糖多年来一直是制糖行业研究的主要项目之一,煮糖煮的好坏直接影响成品糖的质量。BMA公司、西门子公司及国内一些厂家都研发了自己的自动煮糖控制系统。下图3是西门子公司为我公司提供的一套由S7-300控制器组成的自动煮糖系统。




    图3 S7-300控制器组成的自动煮糖系统

    煮糖是用加热蒸发水分,继续浓缩糖浆的方法,使糖液达到一定的过饱和度而析出蔗糖晶体,并将其培养长大到一定大小。它对管体内的真空度、温度、液位、锤度要求非常高,并且伴随着很多化学反应,糖煮的好坏直接影响产品质量。西门子公司为我公司设计的由S7-300控制器组成的自动煮糖系统将过程分为了四个阶段:入料蒸浓、起晶、养晶、终浓缩。S7-300控制器通过锤度、液位的实时信号来调节罐内的真空度、温度、进料量等参数,终控制锤度、液位连续、逐步的升高,使糖浆达到一定的过饱和度析出完整的蔗糖晶体。该系统由于是自动、连续又是实时监控,因此较人工煮糖时间缩短,效率大大提高,并且产品质量稳定。
    五、未来展望
    制糖工业未来的发展将朝着规模化、过程自动化控制、机械自动化方的向发展。根据制糖生产线跨距较长,工序较多,控制点比较分散的生产特点,其控制管理理念必将向着“分散控制,集中管理”模式发展。DCS系统、总线控制系统将会大量应用到制糖工业中来。该系统基于PLC控制系统作为现场基础控制器,着重强调整体的连续性、性的概念,主要特点为系统的离散性、灵活性、快速性和开放性。S7系列PLC的灵活、、耐高温、耐潮等特点适应制糖工业现场环境,而它的体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能强,性高等特点非常适应DCS系统、总线控制系统。下图4为西门子公司新设计的用于甜菜制糖行业的DCS过程自动化控制构架图。从图中可以看出全过程分为甜菜预处理、渗出、清净过滤、蒸发、结晶分离五个部分,整体分成了三级管理控制站,即S7200/300PLC控制站(操作员站)、工程师站和终的管理员站(经理人管理站),其中关键的环节,也是主要的现场控制站还是由太网联接的三段S7200/300系统。



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