西门子6ES7223-1PL22-0XA8详细解读
- 供应商
- 浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
- 认证
- 手机号
- 15221406036
- 经理
- 聂航
- 所在地
- 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
- 更新时间
- 2024-05-08 07:10
西门子6es7223-1pl22-0xa8详细解读
一、引言
近几年随着我国经济建设的快速发展,在能源供应上很多地区都出现电力资源紧缺的状况,因此许多电厂纷纷进行新建或扩建改造。深圳西部电厂原有4台(#1—#4)300mw 机组,为提高发电能力又续建#5、#6机组(2×300mw)。西部电厂原有两列化学水处理系统,续建工程的化学水处理系统扩建一列100~140m3/h化学除盐系统,其余设备与已有化学水处理系统共用。原有化学水处理系统使用传统的模拟屏方式进行监控,自动化水平不高并且效率很低。续建2台机组后,废除原有化学水处理系统的控制系统,将原有化学水处理系统和扩建的一列化学水处理系统统一采用一套冗余plc控制系统进行集中控制。
二、化学水处理系统工艺流程
1、化学水处理系统流程
原有化学水处理系统流程为:自来水→蓄水池→升压泵→活性炭过滤器→阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵。通过对现有系统运行状况的现场调查和对水质分析报告分析,自来水中的悬浮物含量较高,严重地污染了活性炭和离子交换树脂。因此,续建工程增加3台高效纤维过滤器对自来水进行深度过滤处理。
续建化学水处理系统流程为:自来水→蓄水池→升压泵→高效纤维过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵。
2、续建工程与原有系统的连接及运行方式
原有120t/h出力的一级除盐+混床设备2列,续建工程仅再扩建1列出力为120t/h的同样设备。除盐水泵、再生水泵、压缩空气系统、酸碱再生系统和废液处理系统与原有系统共用。
3台高效过滤器采用并联运行方式,正常工况2台运行,1台备用。高效过滤器不仅对续建工程所需的自来水进行预处理,而且对原有系统的自来水也进行预处理。
2台活性炭过滤器和一级除盐设备构成一个系列,采用串联运行方式,正常工况2列运行,一列备用。其中每系列的2台活性炭过滤器,当水质好时1台运行(去除游离余氯),1台备用;当进水水质恶化时2台同时运行(去除有机物)。
混床采用并联,正常工况2台运行,1台备用。
3套一级除盐单元与3台混床之间设有切换阀门,受已有系统的限制,仅#1一级除盐设备和#1混床与#2一级除盐设备和#2混床可以同时交叉运行,#1一级除盐设备和#1混床与#3一级除盐设备和#3混床可以同时交叉运行。机组启动时,上述3列设备同时投入运行,满足大的补给水量。
三、系统配置
欧姆龙可编程继电器(zen)适用于小规模自动控制,在风扇、水泵控制,大楼的节能控制,工厂设备控制等方面都有很广泛的应用。可以使用zen上的液晶显示和8个按钮开关,实现梯形图编辑、程序调试、按钮输入等功能,能够更简单、更快速的实现小规模自动化控制。如果想实现jingque时间、星期、日历控制,想使用交流输入,想使用多个定时器、计数器控制,想用模拟量输入,想实现小型设备的集制(即通讯控制功能),想使控制柜小型化,想消减组装、配线工时等,zen都可实现。使用zen可以大幅提高实现系统自动化的方便性和附加值
下面介绍一个zen在草莓种植场自动洒水控制中的应用。
控制需求:根据日照时间,更改洒水时间,5~7月份、4:00洒水,8~10月份、5:00洒水,11~1月份、6:00洒水,2~4月份、5:00洒水。达到上述时间后,洒水阀1打开10分钟。之后洒水阀2打开10分钟,然后洒水阀3打开10分钟。按下运转按钮,系统运行,按下停止按钮,系统停止,变频器运行时才能开启洒水阀。
系统构成:
(使用3g3mv内置pid功能,来控制蓄水箱内的压力。)
日历定时器、星期定时器、定时器设定:
程序示例:
该程序中,在复位动作输出中也使用输出线圈q1~q3,因此会出现双重使用线圈的警告,动作上没有问题。复位动作输出为on的状态下,通常输出q1~q3不为on。
铝连铸连轧机的主要工作是将经原炉熔炼、静止炉精炼后的高温铝液在快速冷却的同时轧制成铝板,终通过卷取机卷成铝卷。主要设备有主轧机、铝液位控制装置、钛丝进给、铸嘴小车、石墨喷涂及行走、平动液压剪、卷取机、卸卷车等。
系统技术性能参数:高轧制速度:2.0m/min、大卷重:7000kg、卷径:φ610-φ1920mm、 板宽:1400mm、板厚:6-8mm
1:铝液位控制装置2:铸嘴小车3:主机上辊4:主机下辊5:石墨喷涂及行走 6:入口导向辊 7:平动液压剪 8:出口偏导辊9:卷取机
针对铸轧机成套电控系统的工艺特点(长期稳定连续生产、一旦事故停车将造成严重损失),选择高性能、高可靠性的控制元器件是满足控制要求的关键。因此直流电机控制器、交流变频器、plc均采用了德国siemens公司系列产品。
plc主机架选用s7-300系列,主控cpu选用simatics7-315-2dp,所有现场plc从站选用simatics7-200系列,直流电机控制器选用simoreg系列6ra70直流控制器并选装了cbp通讯板,交流变频器选用simovert系列micromaster变频器。plc主cpu通过profibus-dp通讯总线与现场plc和直流电机控制器交换数据实现快速响应,并通过mpi通讯网络与监控计算机和现场人机界面实现数据资源共享。
系统特点:
a、卷取机通过cbp通讯板接受plc应用程序控制实现恒张力卷绕控制;
b、主机上下辊通过cbp通讯板接受plc应用程序控制实现速度控制及粘辊控制;
c、通过操作台上的触摸屏在线更改机列各种工艺参数,监视系统各部分状态和过程数据,集中显示各种故障并显示重要参数的历史趋势;
d、通过监控计算机实现系统监控并纪录各种工艺数据、历史趋势;
e、plc采用profibus总线结构的主从方式与传动装置和远程plc从站通讯,大大地减少了现场电缆及接线工作,同时系统的可靠性也得到较大提高;
一、系统组成:
本中央空调节能系统主要由触摸屏、日立变频器、日立plc、控制仪表、温度传感器以及其它低压保护和控制电器元件构成。该控制系统采用了先进的工业自动化、测控、变频和通讯网络技术,对系统进行全自动寻优控制,有效的降低能耗,减轻劳动强度,提高经济效益和延长设备的使用寿命。设备的各项报警和保护功能齐全,安全系数大大提高。对供暖(制冷)设备信息进行采集、显示、并进行处理后作为实现自动化控制的依据,其中控制设备为一拖三控制方式即一台变频器拖动三台循环水泵(一用二备),其中供暖(制冷)管道温度传感器对供暖(制冷)管道温度进行数据采集和对系统设备集中控制,更直观的显示现场系统在运行中的各种工况数据,提高了系统的可靠性。
二、系统网络结构:
三、系统实现:
u 触摸屏系统界面如图1:
图1
在系统界面,有一个控制系统,一个数据显示按钮。
说明:
1:控制系统按钮。当点击控制系统按钮时,进入控制系统界面。
2:系统显示按钮。当点击系统显示按钮时,进入数据显示界面。
u 系统控制界面如图2
图2
在主界面,有四个运行指示灯、一个系统启动、一个系统停止、返回初始界面按钮。
说明:
1:当1#循环泵处于工频运行时, 1#泵工频运行指示灯闪烁。
2:当1#循环泵处于变频运行时, 1#泵变频运行指示灯闪烁。
3:当2#循环泵处于工频运行时, 2#泵工频运行指示灯闪烁。
4:当2#循环泵处于变频运行时, 2#泵变频运行指示灯闪烁。
5:当控制柜控制面板的系统控制方式选择开关处于自动运行方式时,点击系统启动按钮时系统进入自动启动。
6:当控制柜控制面板的系统控制方式选择开关处于自动运行方式时,点击系统停止按钮时系统停止。
7:返回初始界面按钮。当点击返回初始界面按钮时,系统返回到初始界面。
u 数据显示界面如图3
图3
在数据显示界面,有一个1#温度显示、一个2#温度显示、一个系统温度目标设定、一个返回初始界面按钮。
说明:
1:系统回水温度测量设置两个温度传感器,两个温度传感器互为冗余。
2:1#温度显示显示1#温度传感器测量值。
3:2#温度显示显示2#温度传感器测量值。
4:系统温度目标设定, 用户可以安装系统的运行状态设定佳的回水温度控制目标值。
5:返回初始界面按钮。当点击返回初始界面按钮时,系统返回到初始界面。
四、结束语:
中央空调节能控制系统自天津武警医学院验收使用至今,正常运行证明:整个系统设计合理先进;操作简便;可靠性高;完全符合用户预期的要求,达到节能的效果。