西门子模块6ES7516-2PN00-0AB0安装调试
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安全燃烧。
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,同时还要保证锅炉安全经济运行。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,才能可靠工作。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,使锅炉运行在佳燃烧状态。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,保证了人员的安全和环境卫生。
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。
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,必须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消除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,必须相应的改变送风量,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,可以达到锅炉的高热效率,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完全燃烧所需要的理论空气量。这个系统的优点是实现简单,可以消除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,引风量必须与送风量相适应。炉膛压力的高低也关系着锅炉的安全和经济运行。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内爆;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安全。引风量控制子系统的任务是保证一定的炉膛负压力,且炉膛负压必须控制在允许范围内,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、烟气中氧含量超过给定值、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、准确可靠,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 作为控制核心,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,这样完全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、**传感器以及含氧检测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进行数据传输,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**,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安全性**,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,**了设备的可靠性和稳定性,同时也大幅地**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
系统介绍:
1 引言
丝网印刷与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。丝网印刷基本原理是:利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨,用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触,接触线随刮板移动而移动,由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙,使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力,这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用,使丝网印版与承印物只呈移动式线接触,而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动,保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起,同时丝网印版也抬起,并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。丝网印刷设备简由五大要素构成,即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷适应性强。丝网印刷不但可以在平面上印刷,也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面,丝网印刷不但可在硬物上印刷,还可以在软物上印刷,不受承印物的质地限制。除此之外,丝网印刷除了直接印刷外,还可以根据需要采用间接印刷方法印刷,即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上,再转印到承印物上。丝网印刷墨层厚实,立体感强,质感丰富,是其它印刷方法不能相比的。。丝网印刷的墨层厚度一般可达30微米左右,远远超过其它印刷工艺,专门印制电路板用的厚丝网印刷,墨层厚度可至1000微米。用发泡油墨印制盲文点宇,发泡后墨层厚度可达300微米。丝网印刷不仅可以单色印刷,还可以进行套色和加网彩色印刷。丝网印刷的耐光性强比其它种类的印刷产品的耐光性强,更适合于在室外作广告、标牌之用。一般印刷方法所印刷的面积尺寸大超过全张尺寸就受到机械设备的限制,而丝网印刷可以进行大面积印刷,当今丝网印刷产品大幅度可达3米×4米,甚至更大。斜臂式丝网印刷机图片参见图1。
图1 斜臂式丝网印刷机
2 自动化工艺控制系统设计
机器状态分为AUTO(连动)状态和MANU(手动)状态。表1(设备DI/DO表)给出了系统基本运行与控制状态定义。
2.1 AUTO工艺运行方式设计
(1)AUTO/CONTINUE模式。真空吸附分为AUTO(自动)模式和CONTINUE(连续)模式。真空吸附在CONTINUE模式下,不论机器在何种状态下,持续的吸附印刷物。真空吸附在ATUO模式下,会随着印刷的周期,往复地吸附和非吸附动作。AUTO时的四种印刷模式:1-SINGLE,2-DOUBLE,3-2PRINT,4-INTERVAL。
(2)SINGLE印刷模式:当电源开启后,机器状态设定在AUTO,真空吸附设定在AUTO,印刷模式设定在SINGLE,踏一下脚踏板,机器自动印刷一回后停止。
(3)DOUBLE印刷模式:当电源开启后,机器状态设定在AUTO,真空吸附设定在AUTO,印刷模式设定在DOUBLE,踏一下脚踏板,机器会自动连续印刷2回后停止。
(4)2PRINT印刷模式:当电源开启后,机器状态设定在AUTO,真空吸附设定在AUTO,印刷模式设定在2PRINT,踏一下脚踏板,侧臂无须上升,机器会自动地印刷2回后停止。
(5)INTERVAL印刷模式:当电源开启后,机器状态设定在AUTO,真空吸附设定在AUTO,印刷模式设定在INTERVAL,踏一下脚踏板,机器便在连动状态下启动。每印刷完一回维持由‘INTERVAL--连动定时调节器’所设定时间的停顿后,继续周期运行。
2.2 MANU工艺运行方式设计
机器在MANU时,可以对如下按钮进行个别动作操作:回墨刀回墨刀上升,刮刀下降 按钮操作;刮刀 回墨刀下降,刮刀上升按钮操作;丝网(SCREEN UP)上升 按钮操作;丝网(SCREEN DOWN)下降 按钮操作;刮刀/回墨刀(S/Q FORWARD)前进按钮操作; 刮刀/回墨刀(S/Q BACKWARD)后进 按钮操作。
2.3 辅助工艺运行方式设计
其他自动化功能包括:
吸附马达开关。按一下按钮,指示灯亮,马达启动;再按一下,指示灯熄灭,马达停止。
脚踏板:自动状态下,做循环操作的启动按钮,机器运转时,踩一下脚踏板,机器返回初始位置。EMERGENCY :机器紧急停止按钮。
PRINTING:印刷速度调节器,即丝网升降的速度。(范围:100~800mm/sec)。
INTERVAL+:连动定时调节器(设定范围:0~7秒)。
COATING+:油墨涂布正向速度调节器(范围:100~800mm/sec)。
COATING:油墨涂布反向速度调节器(范围:100~800mm/sec)
COUNTER:计数器,对印刷的数量进行计数。
3基于DELTA机电产品的系统架构设计
3.1 硬件架构
硬件架构体系结构参见图2。台达机电产品选型包括:
伺服驱动器:ASD-A0421LA ;伺服电机:ASMT04L250AK ;PLC:DVP24ES00R2 ;DI/DO扩展:DVP08XP11R。
图2 硬件架构体系结构
3.3软件流程(图3)
图3斜臂式丝网印刷机软件流程
表1设备DI/DO表
4 结束语
丝网印刷是“印刷”,对承印物的适应性极强,对油墨(印料)的宽容度很大,几乎找不到它不能印的东西,几乎没有它不能设法漏印的油墨,丝网印刷的速度巳经**到几秒钟印一张四色海报,而喷绘同样尺寸的海报要15分钟以上。丝网印刷之所以受到现代人所青睐,是因为其墨层厚,色彩明亮,现代感强,网版作为这种艺术的制作工具是不会改变的,正如国画家的毛笔永远不会改变一样,这个特点决定了对承印物和油墨有特定要求的数字化印刷不可能全面取代丝网印刷。据中国网印及制像协会抽样调查显示,中国内网印企业年增长率达到30%左右,丝网印刷设备市场是自动化工程应用技术不可忽略的市场