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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
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    中山西门子授权代理商变频器供应商

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2025-06-13
  • 阅读量:74
  • 价格:666.00 元/台 起
  • 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

    中山西门子授权代理商变频器供应商详细内容


    中山西门子授权代理商变频器供应商


    1  引言


        从19世纪中叶台气力输送设备问世至今,气力输送技术在得到了发展和应用。而输送对象也从早期的谷物、面粉和信件发展到水泥、建材、化工、冶金、电力、矿山、铸造等行业。通过将气力输送工艺与当代自动化技术相结合,气力输送自动化系统得到了发展,该系统的广泛应用也为提高生产效率、减轻劳动强度发挥了重大作用。然而,随着实际应用要求的不断提高,当前的气力输送系统在系统设计与实际运行的过程中也逐渐暴露出诸如硬件设计理论依据不足、工艺参数不稳定、现场进出物料不畅、仓泵喷料等一系列问题。

        因此,为了解决实际生产中所凸现的问题并完善当前的气力输送系统,摸索气力输送系统生产运行的规律与工艺参数,从而为气力输送系统的现场应用提供可参照的科学依据与实验基础,建造一套能够模拟现场的气力输送实验系统就显得尤为必要。

        在自动化领域,DCS、现场总线、SA、PLC技术的蓬勃发展为自动化技术的发展注入了新的活力。该领域技术与传统生产工艺的结合,已使得生产工艺、产品质量得到了较大的改善与提高。本文以南京顺风气力输送有限公司的气力输送机械平台为基础,同时结合SIEMENS公司的PRODAVE数据链接库、S7-300系列PLC等软硬件方面的技术,经过二次开发,成功的构建了一套能够模拟现场的气力输送自动化实验系统,为气力输送自动化系统的设计与现场实施提供了大的帮助。

    2  气力输送实验系统工艺及功能要求

        气力输送就是利用气流作为输送动力,在管道中搬运粉、粒状固体物料的方法。一个完整的气力输送系统通常由空气或气体源、把物料加入管内的设备、输送管道以及从输送空气中分出被输送物料的分离设备等组成。以常用的粉煤灰仓式泵气力输送系统为例,它主要由仓式输送泵、管道、气源、输送目的地(如灰库)和控制部分组成,如图1所示。



    图1  仓式输送泵气力输送系统组成


        一个完整的气力输送工艺流程大体可分为仓泵装料阶段、仓泵充压阶段、物料输送阶段和管道清扫阶段。在卸料装灰阶段,打开进料阀和透气阀,灰斗中的物料在重力的作用下落入仓泵;然后,关闭进料阀和透气阀,并打开进气阀为仓泵中的物料加压,即仓泵充压阶段;当压力达到某一定值时,则打开出料阀,进入物料输送阶段,此时,仓泵中的物料在气力作用下经输送管道被输送到目的地;为了防止在下次进行输送时发生管道堵塞现象,当仓泵中的物料被输送完成以后,还要让空气流对管道进行清扫。这样就完成了一个流程的物料输送,如此循环,可不断的将灰斗中的物料送往目的地。

        作为一套气力输送实验自动控制系统,它不仅应当满足气力输送系统的基本要求,使得操作人员能够在监控界面上实时查看现场的仪表参数、设备状态,实现对设备的实时控制。而且还应具备实验系统所特有的在硬件与软件的灵活、可修改性、开放等方面的特点。

        在对气力输送实验系统进行软件设计时,除了要满足气力输送系统实验人员实时监控现场运行状态的需要外,还应具有对实验所用的压力、延迟时间、循环次数等工艺参数的设置功能;而且,根据实际需求,在监控界面上要能够容易地实现不同工艺流程之间的简单切换,或者实现工艺流程的随意组态;同时,为了以后对实验数据的分析,软件的设计还应具备实验数据的实时采集、存档以及数据的分析绘图功能。

        此外,气力输送实验系统还应考虑经济、操作方便、界面友好等方面的因素。

    3  气力输送实验系统构建方案

        气力输送实验系统的构建主要包括机械部分硬件、电气自动化方面硬件以及自控系统软件等几部分组成。气力输送实验平台的机械部分设备主要包括:空气压缩机、储气罐、输送仓泵、喂料机、除尘器、气动阀门、压力表、称重传感器、以及输送管道等。自控系统方面,通过比较,系统采取了目前比较常用且稳定性较高的工控计算机(IPC)——可编程逻辑控制器(PLC)系统集成模式。该模式下,IPC与位于其上的软件作为监控级,PLC作为现场控制级,两者通过实时共同完成数据采集与设备监控。在软件组成方面,为了节省成本,增加系统灵活性,软件采取了Visual Basic与PRODAVE相结合进行二次开发的方式,与SIMATIC Step 7编写的PLC软件一起共同实现系统的自动控制。

    3.1  气力输送实验自控系统硬件配置与选型

        在PLC的选型上,气力输送实验系统选用了西门子公司SIMATIC S7-300系列中型PLC,由于该系列PLC基于模块化结构设计,具有高速的指令处理和浮点运算、方便的人机界面、自诊断等功能,因此,深受国内用户欢迎,应用广泛。

        气力输送实验系统设计时,根据系统的现场设备情况和气力输送工艺功能要求,通过对各被控设备与输入/输出信号的统计,然后分别对PLC所需的I/O点数和存储容量估算,实验系统的PLC模块组可按以下方式进行配置:482.6mm单机架通用导轨一个、PS 307 2A电源模块一块、CPU 312C一块、DO 16×DC24V/0.数字输出模块一块、DI 16×DC24V数字输入模块一块、AI 8×12Bit模拟输入模块两块。同时,还为CPU模块配置存储容量为64KB的微存储卡MMC,用于存储CUP的用户程序(所有功能块)、归档和配方、S7项目组态数据、操作系统新和备份数据等,参见图2。



    图2  气力输送实验系统PLC模块配置示意图


        另外,系统配置研华IPC 610工控机,其性能为Inbbb Pentium Ⅲ,800MHz CPU, 256M内存,40G硬盘,64M显存的显卡,三星19″,纯平面显示器,带多种通讯接口,易于扩展的ISA和PCI插槽,声卡及音响(作报警和提示用),配置满足系统要求。

    3.2  气力输送实验自控系统软件设计

        气力输送实验系统的软件主要包括用于控制工艺流程的PLC软件、上位机软件、上位机和PLC相互联系的通讯软件、数据分析与作图软件以及系统所要求的其他软件。

    (1)PLC 软件部分设计。S7-300系列PLC的软件设计工作是在Step 7 SIMATIC Manager中完成的,块操作是STEP 7 PLC程序的一大特色,软件程序功能是通过对功能块的不断调用实现的。因此,气力输送实验系统的软件设计可以通过对功能块编程来实现。

    一个完整的气力输送工艺流程主要包括进料、输送、清扫三个阶段,以普通无压开泵气力输送方式为例,其工艺流程根据顺序可分为如下几个步骤:系统启动-开透气阀(透气阀开到位)-开进料阀(进料阀开到位)-开喂料机(料位满信号到)-关喂料机-延时T1(T1可设定,下T2、T3同)-关透气阀、关进料阀(透气阀、进料阀关到位)-开除尘器、开出料阀(出料阀开到位)-开一次气阀-延时T2-开二次气阀(料位下限到)-关一次气阀-延时T3-关二次气阀-关出料阀(出料阀关到位)-关除尘器-设定泵数S未到,进入下一个循环;否则,系统停止。

    根据上述工艺要求,该气力输送工艺的PLC软件组成可分为组织块OB1、功能块FB1、FB1的背景数据块DB11、共享数据块DB20、功能FC1、FC2、FC3以及循环中断组织块OB35几个部分。其中,OB1是程序循环执行的主体;FB1是气力输送工艺流程执行主体,气力输送的工艺流程可通过对FB1的编程来实现;FC1的作用是实时检测外界设备、仪表信号,并将检测到的信号传递给功能块FB1;FC2的作用是将工艺流程的执行结果传递给外界,以实现对外部现场设备的控制;FC3是为了和上位计算机软件实现通讯而建立的功能块,它和监控计算机共用共享数据块DB20中的数据;为了保证系统的稳定运行,程序中设计有中断组织块OB35。各功能块的调用情况如图3所示。



    图3  气力输送系统PLC程序调用过程示意图


        同理,按照以上方法,可以根据工艺要求对气力输送系统的普通无压开泵、一次气智能方式、有压开泵、一次气智能方式、普通无压开泵、流化、流化智能方式、有压开泵、流化、流化智能方式进行程序设计,通过建立不同的FB以实现不同的工艺和功能。

        (2)软件部分设计。软件是人机交互的主要界面,是自动控制系统的重要组成部分,通常由软件与和PLC通讯的软件两部分组成。

        Visual Basic上位机软件程序设计。由于Visual Basic采用可视化的编程环境,具有简单易学的特性,因此,在对实验室气力输送系统进行设计时,可以结合Visual Basic的编程特点并根据系统的工艺功能要求开发出符合实际应用需要的IPC软件。

        上位机与PLC通讯软件设计。当上位监控计算机需要与PLC通信时,通信软件的设计根据所采用PLC产品使用相应的通信协议,MPI(Muti-Point-Interface)便是集成在西门子公司的可编程序控制器、操作员界面和编程器上用于建立小型的通信网络的集成通信接口。为解决PC与SIEMENS PLC之间的通讯,西门子公司的PRODAVE函数包提供有一系列已经测试的DLL(动态链接库)或LIB(库)功能函数,为程序建立与S7-200、S7-300 系列PLC通讯提供了大的方便。

        PRODAVE的函数可分为基本函数、数据处理函数和电话服务函数(bbbeService Functions)。基本函数用于建立、断开和PC与PLC的连接,以及读、写PLC中的各种数据。数据处理函数用于PC中用户数据的转换和处理。电话服务函数用于PC通过电话线与PLC建立连接。另外,当利用MPI通讯口进行通讯时,要将PC Adapter的两端分别插在计算机的串行口和PLC CPU模块的MPI口通讯口上,PC适配器的波特率可根据情况设为187.5 kbps或者高。

        气力输送实验室系统中,利用Visual Basic编写的上位机软件在和S7-300 PLC进行通讯时,主要调用了load_tool、unload_tool、new_ss、db_read、db_wtite、d_field_read、d_field_write等函数。其中,load_tool的作用是检查通讯、对通讯参数初始化;new_ss用于上位机需要和PLC进行数据交换时,进行通讯检查并通讯连接;db_read、db_wtite、d_field_read、d_field_write分别用来对S7-300系列PLC的数据单元(WORD或BYTE)进行读写操作;unload_tool用于在退出系统以前断开和PLC之间的通讯连接,当需要退出监控系统时可以调用此函数。

        在对上述函数调用之前,需要在VB模块中作类似如下的声明,以调用相应的函数,例如,当在程序执行过程中调用load_tool函数时,可声明如下:

        Declare Function load_tool Lib "w95_s7m.dll" (ByVal nr As Byte, ByVal dev As bbbbbb, adr As plcadrtype) As Long

        这样,当上位机执行到对load_tool的调用时,它会自动访问安装在操作系统上的w95_s7m.dll动态链接库,从而可以实现初始化通讯连接的目的。

        下面给出了气力输送实验系统上位机软件程序运行时实现与PLC通讯检查并加载主监控界面功能的程序代码。

    Public Sub bbbb_Load()

    Dim ss As bbbbbb

    Dim msg As Integer

    plcadr(0).adr = 2

    plcadr(0).SEGMENTID = 0

    plcadr(0).RACKNO = 0

    plcadr(0).SLOTNO = 2

    plcadr(1).adr = 0 

    plcadr(1).SEGMENTID = 0

    plcadr(1).RACKNO = 0

    plcadr(1).SLOTNO = 2

    res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr(0))

    If (res <> 0) Then

    ss = "通讯失败,无法建立连接!"

    msg = MsgBox(ss, vbExclamation + vbRetryCancel, "提示信息!")

    If msg = 4 Then Call bbbb_Load

    Else: maincontr.Show

    End If

    End Sub

        上述代码执行时,用户启动上位机监控系统软件,软件检查是否有在线的PLC连接,如果在线连接成功,即上位监控计算机经由适配器与PLC的CPU模块通讯无误,那么系统将执行maincontr.Show语句,显示主监控界面。否则,将显示"提示信息"对话框,提示操作人员无法与PLC建立通讯,操作人员应当检查通信线路,然后重试建立连接,或者取消连接检查而直接查看监控画面。

        上位机软件中其它诸如数据采集、状态显示、实时控制等方面功能的实现与此类似,不再赘述。

        (3)数据与分析软件设计。数据采集与分析是实验系统重要组成部分,是改进系统和完善工艺的理论依据和科学基础。为了满足工艺研究人员对采集数据多方面的查看与分析要求,对实验数据的处理与分析可借助于专门的工程软件MATLAB来实现。



    图4  实验数据作图GUI对话框


        图4是在GUI环境下开发的对采集数据进行作图的初始对话框,它主要由两个操作按钮和文字提示信息组成。使用时,操作人员可通过点击"上载"按钮来采集数据所在位置,然后,系统将自动绘制各采集模拟量的MATLAB图形,当操作人员点击"取消"按钮时,将关闭该对话框并返回。

        上述的用户界面在MATLAB中保存为两个文件,它们分别时SF.m和SF.fig,其中SF.m为"上载"按钮的调用(Callback)函数,函数主要内容如下所示: 

    function pushbutton1_Callback(hbbbbbb, eventdata, handles)

    Mpic

    function pushbutton2_Callback(hbbbbbb, eventdata, handles)

    close

        其中,pushbutton1、pushbutton2分别是提示对话框中两个操作按钮的名称,而Mpic是被调用的又一M-file,作用是根据需要对采集到的各量绘制其MATLAB图形。作为示例,图5给出的是绘制仓泵重量随时间变化图形的M-file代码及趋势图。

    bbbbb

    x=load(‘E:\matlab6p5p1\work\数据\009.txt‘)

    t=1:360

    plot(t,x(:,7),‘.-k‘)

    title(‘Container Weight (Kg)‘)

    ylabel(‘DATA NO. 9‘,‘fontsize‘,12)

    xlabel(‘TIME (S)‘,‘fontsize‘,10)

    4  结束语

        根据上述的气力输送实验系统,我们以粉煤灰为输送介质,通过对有压、无压、流化等不同工艺流程进力输送,为粉煤灰气力输送系统的研究和现场工程实施提供了大量的参考数据和设计依据。同时,借助本文所构造的气力输送实验系统,并通过在该实验平台上的气力输送实验,我们完成了江苏靖江热电厂粉煤灰气力输送系统与上海外高桥热电厂烟气脱硫工程石灰石粉气力输送系统的设计,并在工程实际实施过程中为现场工作的顺利开展提供了大量的指导。

        通过将该气力输送实验系统与工业应用实际相结合,并通过在该实验系统上的多次实验,本文所设计的气力输送系统可以很大程度地改进目前在气力输送领域所存在的问题,优化当前的气力输送系统结构,并为以后气力输送的发展与应用提供新的思路,具有广泛的实际应用。




    2、 提升泵的自动控制

    控制描述如(图三、四):
    (1) P1—变频器,BU1—软启动器,PT—声波液位计,ZJ1、ZJ2—用于控制系统的MCC/PLC转换。
    (2) 由图可见,变频器连接在台水泵电机上,需要加泵时,变频器停止运行,并由变频器的输出端口RO1~RO3输出信号到PLC,由PLC控制切换过程。
    (3) PLC根据泵池液位高中低信号自动调节三台泵的启停;泵池水位到预设的低水位时启动1#泵,水位上升到预设的中水位时,1#泵由变频运行转换到工频运行,这时再变频启动2#泵,依次启动到3#泵。
    (4) 切换开始时,变频器停止输出(变频器设置为自由停车),利用水泵的惯性将台水泵切换到工频运行,变频器连接到二台水泵上起动并运行,照此,将二台水泵切换到工频运行,变频器连接到三台水泵上起动并运行。
    (5) 水位下降需要减泵时,系统将三台水泵停止,二台水泵切换到变频调节状态。水位继续下降,系统将二台水泵停止,台水泵切换到变频调节状态。
    (6) 另外,设置软启动器作为备用。当变频器或PLC故障时,可用软起动器现场手动轮流起动各泵运行以保证供水。作为多台提升泵的自动控制,满足先启先停的原则,以优化资源的利用率;为了提升泵的,系统设置了提升泵的干运转保护;同时,系统还设置了泵的频繁启停保护,群启动保护等,以延长其使用寿命。

    3、曝气系统的自动控制

    生化池作为全厂污水处理的,具有举足轻重的作用。污水经过预处理后,在这里通过微生物吸附污水中的物,达到脱磷脱氮的目的。对生化池的自动控制,主要是溶解氧浓度的控制。

    曝气量自动控制系统作为一个恒值控制系统,系统给定一个保持不变的溶解氧值,通过PLC控制调节输出量(即曝气机开启台数),使被控量(实测氧化沟溶解氧浓度)不断地接近给定值。在这个系统中,要求稳定性和动态特性良好,被控量向给定值过渡的时间短,同时过程平稳,振荡幅度小。

    曝气供氧系统是由鼓风机、电动调节阀和溶解氧仪共同组成的闭环系统,为反应池好氧段提供氧气,并维持好氧过程的溶解氧浓度值。依照好氧过程的溶解氧浓度值控制鼓风机的开启程度,维持溶解氧浓度值在一定的范围内变动


    下位机采用施耐德电气Premium PLC,上位机用北京华富德Control2000,二者之间的标签连接及数据通讯有一个统一的协议驱动,本工程采用的是SIMATICA TOP SERVER来实现的,报表查询系统采用VB6.0来开发外挂程序实现报表的实时查询。

    五、该工程自控系统的特点

    1、技术:现代化的工厂要求与时俱进,该自动化控制系统无论是从使用的现场总线、通讯网络、可编程控制器、组态软件,还是从自动化控制技术来讲,都具有时代性。
    2、稳定:选用的自动化产品绝大部分来自国外,建立的自动化控制平台,经过严格的测试,可以保证系统稳定地运行。
    3、自动化程度高,使用简单:对于全厂的控制——控制室上位界面,采用全中文的设计界面,立体三维流程图形来表达工艺,便于操作员掌握;同时下位机PLC采用施耐德的PLC,系统稳定性好,自动化程度高,整个系统维护量小。
    4、开放性:该系统采用的现场总线是通用的具有开放协议的现场总线,同时各控制站均留有I/O余量,以便于以后系统的改造和扩展。
    5、性:该系统采用的设备保护体系,包括潜水泵的干运转保护、自控平台的防雷保护、进水水质异常保护、报警系统等,以防止因为某些意外或操作员的疏忽而发生事故。

    六、应用总结

    该城市污水处理系统建成后,施耐德电气Premium PLC系统运行稳定,采集数据准确快捷,控制的重要设备运行,程序开发好后,其维护量几乎为零,同时个人感觉该PLC现场安装、与其它设备的接口等均方便好用,系统投运后,自动化程度高,工作人员维护量小,出水水质能达到国家规定的标准,该系统的形成投运无疑给长江流域、三峡库区的环保事业作出了贡献,希望在长江流域沿线有多的采用自动化程度高的污水处理厂。巫山污水处理厂的施耐德电气Premium PLC系统的应用将是一个很好的榜样。

    1、引言

        燃烧控制系统是电厂锅炉的主控系统,主要包括燃料控制系统、风量控制系统、炉膛压力控制系统。目前大部分电厂的锅炉燃烧控制系统仍然采用PID控制。燃烧控制系统由主蒸汽压力控制和燃烧率控制组成串级控制系统,其中燃烧率控制由燃料量控制、送风量控制、引风量控制构成,各个子控制系统分别通过不同的测量、控制手段来保证经济燃烧和燃烧。如图1所示。


    图1 燃烧控制系统结构图

        2、控制方案

        锅炉燃烧自动控制系统的基本任务是使燃料燃烧所提供的热量适应外界对锅炉输出的蒸汽负荷的要求,同时还要保证锅炉经济运行。一台锅炉的燃料量、送风量和引风量三者的控制任务是不可分开的,可以用三个控制器控制这三个控制变量,但彼此之间应互相协调,才能工作。对给定出水温度的情况,则需要调节鼓风量与给煤量的比例,使锅炉运行在燃烧状态。同时应使炉膛内存在一定的负压,以维持锅炉热效率、避免炉膛过热向外喷火,保证了人员的和环境卫生。

        2.1 控制系统总体框架设计

        燃烧过程自动控制系统的方案,与锅炉设备的类型、运行方式及控制要求有关,对不同的情况与要求,控制系统的设计方案不一样。将单元机组燃烧过程被控对象看作是一个多变量系统,设计控制系统时,充分考虑工程实际问题,既保证符合运行人员的操作习惯,又要大限度的实施燃烧优化控制。控制系统的总体框架如图2所示。


    图2 单元机组燃烧过程控制原理图

        P为机组负荷热量信号为D+dPbdt。控制系统包括:滑压运行主汽压力设定值计算模块(由热力系统实验获得数据,再拟合成可用DCS折线功能块实现的曲线)、负荷—送风量模糊计算模块、主蒸汽压力控制系统和送、引风控制系统等。主蒸汽压力控制系统采用常规串级PID控制结构。

        2.2 燃料量控制系统

        当外界对锅炉蒸汽负荷的要求变化时,相应的改变锅炉燃烧的燃料量。燃料量控制是锅炉控制中基本也是主要的一个系统。因为给煤量的多少既影响主汽压力,也影响送、引风量的控制,还影响到汽包中蒸汽蒸发量及汽温等参数,所以燃料量控制对锅炉运行有重大影响。燃料控制可用图3简单表示。


    图3 燃料量控制策略

        其中:NB为锅炉负荷要求;B为燃料量;F(x)为执行机构。

        设置燃料量控制子系统的目的之一就是利用它来燃料侧内部的自发扰动,改善系统的调节品质。另外,由于大型机组容量大,各部分之间联系密切,相互影响不可忽略。特别是燃料品种的变化、投入的燃料供给装置的台数不同等因素都会给控制系统带来影响。燃料量控制子系统的设置也为解决这些问题提供了手段。

        2.3 送风量控制系统

        为了实现经济燃烧,当燃料量改变时,相应的改变送风量,使送风量与燃料量相适应。燃料量与送风量的关系见图4。


    图4 燃料量与送风量关系

        燃烧过程的经济与否可以通过剩余空气系数是否合适来衡量,过剩空气系数通常用烟气的含氧量来间接表示。实现经济燃烧基本的方法是使风量与燃料量成一定的比例。

        送风量控制子系统的任务就是使锅炉的送风量与燃料量相协调,可以达到锅炉的热效率,保证机组的经济性,但由于锅炉的热效率不能直接测量,故通常通过一些间接的方法来达到目的。如图5所示,以实测的燃料量B作为送风量调节器的给定值,使送风量V和燃料量B成一定的比例。


    图5 燃料量空气调节系统

        在稳态时,系统可保证燃料量和送风量间满足

        

        选择使送风量略大于B燃烧所需要的理论空气量。这个系统的优点是实现简单,可以来自负荷侧和燃料侧的各种扰动。

    2.4 引风量控制系统

        为了保持炉膛压力在要求的范围内,引风量与送风量相适应。炉膛压力的高低也关系着锅炉的和经济运行。炉膛压力过低会使大量的冷风漏入炉膛,将会增大引风机的负荷和排烟损失,炉膛压力太低甚至会引起;反之炉膛压力高且高出大气压力的时候,会使火焰和烟气冒出,不仅影响环境卫生,甚至可能影响设备和人生。引风量控制子系统的任务是保证一定的炉膛负压力,且炉膛负压控制在允许范围内,一般在-20Pa左右。

        控制炉膛负压的手段是调节引风机的引风量,其主要的外部扰动是送风量。作为调节对象,炉膛烟道的惯性很小,无论在内扰和外扰下,都近似一个比例环节。一般采用单回路调节系统并加以前馈的方法进行控制,如图6所示。


    图6 引风量控制子系统

        图中为炉膛负压给定值,S为实测的炉膛负压,Q为引风量,V为送风量。由于炉膛负压实际上决定于送风量和引风量的平衡,故利用送风量作为前馈信号,以改善系统的调节性能。另外,由于调节对象相当于一个比例环节,被调量反应过于灵敏,为了防止小幅度偏差引起引风机挡板的频繁动作,可设置调节器的比例带自动修正环节,使得在小偏差时增大调节器的比例带。对于负压S的测量信号,也需进行低通滤波,以抑制测量值的剧烈波动。
       
        3、系统硬件配置

        在锅炉燃烧过程中,用常规仪表进行控制,存在滞后、间歇调节、烟气中氧含量过给定值、低负荷和烟气温度过低等问题。采用PLC对锅炉进行控制时,由于它的运算速度快、精度高、准确,可适应复杂的、难于处理的控制系统。因而,可以解决以上由常规仪表控制难以解决的问题。所选择的PLC系统要求具有较强的兼容性,可用小的投资使系统建成及运转;其次,当设计的自动化系统要有所改变时,不需要重新编程,对输入、输出系统不需要再重新接线,不须重新培训人员,就可使PLC系统升级;后,系统性能较高。硬件结构图如图7所示。


    图7 硬件结构图

        根据系统的要求,选取西门子PLCS7-200 CPU226 作为控制,同时还扩展了2个EM231模拟量输入模块和1个CP243-1以太网模块。CPU226的IO点数是2416,这样可以满足系统的要求。同时,选用了EM231模块,它是AD转换模块,具有4个模拟量输入,12位AD,其采样速度25μs,温度传感器、压力传感器、流量传感器以及含氧传感器的输出信号经过调理和放大处理后,成为0~5V的标准信号,EM231模块自动完成AD转换。

        S7-200的PPI接口的物理特性为RS-485,可在PPI、MPI和自由通讯口方式下工作。为实现PLC与上位机的通讯提供了多种选择。

        为实现人机对话功能,如系统状态以及变量图形显示、参数修改等,还扩展了一块Eview500系列的触摸显示屏,操作控制简单、方便,可用于设置系统参数, 显示锅炉温度等。还有一个以太网模块CP243-1,其作用是可以让S7-200直接连入以太网,通过以太网进行远距离交换数据,与其他的S7-200进行,通信基于TCPIP,安装方便、简单。

        4、系统软件设计

        控制程序采用STEP7-MicroWin软件以梯形图方式编写,其软件框图如图8所示。


    图8 软件主框图

        S7-200PLC给出了一条PID指令,这样省去了复杂的PID算法编程过程,大大方便了用户的使用。使用PID指令有以下要点和经验:

        (1)比例系数和积分时间常数的确定。应根据经验值和反复调试确定。
        (2)调节量、给定量、输出量等参数的标准归一化转换。
        (3)按正确顺序填写PID回路参数表(LOOP TABLE),分配好各参数地址。

        5、结束语

        单元机组燃烧过程控制系统在某火电厂发电机组锅炉协调控制系统中投入使用。实际运行情况表明:由于引入负荷模糊前馈,使得锅炉燃烧控制系统作为协调控制的子系统,跟随机组负荷变化的能力显著提高,风煤比能够在静态和动态过程中保持一致;送、引风控制系统在逻辑控制系统的配合下运行的平稳性和性提高,炉膛负压波动减小,满足了运行的要求;在机组负荷不变时,锅炉燃烧稳定,各被调参数动态偏差显著减少,实现了锅炉的优化燃烧;采用非线性PID调节方式,解决了引风挡板的晃动问题。

        采用西门子的PLC控制,不仅简化了系统,提高了设备的性和稳定性,同时也大幅地提高了燃烧能的热效率。通过操作面板修改系统参数可以满足不同的工况要求,机组的各种信息,如工作状态、故障情况等可以声光报警及文字形式表示出来,主要控制参数(温度值)的实时变化情况以趋势图的形式记录显示, 方便了设备的操作和维护,该系统通用性好、扩展性强,直观易操作




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