电石炉电极压放PLC控制系统组态设计.doc
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1、分类号: TP29 XX大学本科毕业论文题 目: 电石炉电极压放PLC控制系统组态设计 院 系: 信息工程学院 专 业: 班 级: 学生姓名: 指导教师: 论文提交日期:2011年 6月24日论文答辩日期:2011年 6月 28日摘要本文研究了电石炉的生产原理、工艺流程,并对电石生产的主要设备进行详细介绍和说明;其次,设计了电石炉控制系统,对该系统的硬件设备进行选型和安装,并完成了下位机PLC的程序设计和上位机Win CC监控软件的画面设计。 其中,在研究了电石生产工艺流程的基础上,用工控机和可编程控制器建立了计算机控制系统。下位机采用具有模块化结构的可编程控制器Siemens S7-300完
2、成数据采集和对生产工艺的控制。上位机采用Win CC组态软件设计了监控应用程序,提供了友好的人机交互界面和实时数据管理功能。目前,该电石炉控制系统已投入运行,系统的应用降低了人工劳动强度,改善了电极电流的稳定性,提高了电石生产自动化水平,并达到了节能降耗、提高生产效率的最终目的。关键词: 电石炉控制系统; PLC; Win CC Abstract To begin with, the principle and flow of the Calcium Carbide furnace production were introduced. Furthermore, the control sys
3、tem was designed, the hardware of the system is selected and installed, and then the PLC software and monitoring software with WinCC in the PC were finished. Which,in the study of thecalcium carbideproduction processbased on, With theIPCandPLCcomputer control systemestablished.Lower machine has a mo
4、dular structure,Siemens S7-300 prammable controller for data acquisition and control of the production process.PC with Win CC configuration software designed to monitor applications,provides a friendly interactive interface and real-time data management capabilities. The Calcium Carbide furnace cont
5、rol system has been put into practice, which releasesthe labor intensity, enhances the stability of electrode current, improves the automation levelof Calcium Carbide production, and realizes the ultimate objects of energy saving andproductivity increase.Key words: Calcium Carbide furnace control sy
6、stem; PLC; WinCC目 录第一章 绪论11.1 引言11.2 电石工业发展前景11.3 项目背景与研究意义21.3.1 项目背景21.3.2 研究意义31.4 研究内容31.4.1 研究内容31.5结构安排3第二章 电石炉生产工艺及设备52.1 电石炉生产原理52.1.1 碳化钙反应机理52.1.2 电石炉电极特性62.1.3 电石炉中的电热过程72.2 电石炉生产工艺及设备82.2.1 电石炉系统的高压电路9第三章 电石炉控制系统设计143.1 控制系统实现功能143.2 测控信号和技术方案153.2.1 采集信号的技术方案153.2.2 输出信号的技术方案163.3 控制系统的
7、硬件设计方案173.3.1 控制系统的总体配置173.3.2PLC 硬件选配与设计193.4 电石炉控制系统中的PLC程序设计243.4.1 PLC程序的整体设计243.4.2 数据采集和处理263.4.3 软件滤波方法293.4.4 变压器有载调压控制313.4.5 电极压放控制32第四章 上位机组态设计和实现364.1数据通信364.2监控界面的设计38第五章 总结43第一章 绪论1.1 引言1862年Hare和Wohler在实验室中首次利用Zn 、与C等原料制得,三十年后Moisson和Willson用CaO和煤在电炉中制成了。由于这种碳化钙是在电炉中反应生成,于是我们俗称它为电石,电石
8、工业品是灰色、黄褐色或黑色的固体,它是有机合成工业的重要基本原料,利用电石与水反应生成的乙炔可进一步合成有关系列产品,如乙醛、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、合成纤维、合成橡胶、合成树脂及有机溶剂等,还可用于金属的切割和焊接。 电石炉内利用三相电极间短路电弧所产生的高温热能将生石灰、焦碳等原料熔融后反应生成CaC,即工业电石。在电弧高温生产电石过程中,电石炉内温度值的改变是通过调节电极碳棒插入炉料的深度来控制的,并且其温度值一般是利用三相原边电流的大小来间接测算的,当电极下降时电流值增加,反之则电流值减少,因此电极升降控制系统是电石生产的重要部位,电极电流值的大小和稳定性是影响电石生产质量及能耗大小
9、的关键因素。在电石生产过程中如果仅依赖人工进行手动操作,这不仅使得人工劳动强度加大,而且会使三相电极平衡难以调节、三相电流值不稳定,甚至容易造成断弧或跳闸现象,由于目前国内电石生产的自动化水平仍然较低,使得电石生产的电能损耗增加,生产效率和质量难以提高,从而导致产品缺乏国内外市场竞争力,因此提高现有设备的自动化水平、完善电石炉系统控制机制、加强生产的安全性能是改善当前比较落后的技术现状的有效途径之一。1.2 电石工业发展前景 根据统计,2010年,我国电石能2400万吨,分别是2005年的1.41倍和1.64倍。符合电石行业准入条件的企业共有312家,企业平均规模6万吨/年,年产能10万吨以上
10、的企业数量超过10%,最大的厂家的生产能力已近百万吨/年。开工率仅为50%-60%。在产能严重过剩的同时,采用节能环保大型密闭炉的产能仅占总产能的20%。大型密闭炉电炉电耗和综合能耗分别为3100千瓦时/吨和1吨标准煤/吨,而目前国内大部分电石炉电耗和综合能耗分贝为3400千瓦时/吨和1.1吨标准煤/吨。产能过剩和因技术装备水平落后带来的成本压力,正导致电石行业利润水平下降、甚至濒临亏损。2010年,碎叶节能减排政策的持续发力,国家对于电石行业的要求将更加严格。 目前电石整体市场陷入僵持和观望之中。市场呈现出两种不同的状况:一方面,电石到货较多库存较大,排队卸货较为明显的PVC企业,下压电石接
11、受价的现象仍有出现;另一方面,遭遇限电的部分电石主产地区因产量减少货源供应不足,所以释然性上调出厂价格,或者是前期接受偏低的PVC企业,在到货明显减少后重新上调电石收价,带来价格反弹。 由于我国电石消费对于聚氯乙烯行业的依赖程度较大,金融危机爆发后至今聚氯乙烯行业一直处于低迷状态,倒是电石企业的生产经营到很大影响。1.3 项目背景与研究意义针对电石炉项目提出的具体设计要求,以节能降耗、降低人工劳动强度为目标,本课题围绕电石炉系统的控制部分展开研究和设计。以下就本课题的项目的研究意义。1.3.1 项目背景我国电石生产设备整体技术水平较低,整个生产过程需要借助人工进行手动炒作,各项电气参数均要通过
12、观察现场仪表才可获得,由于人工操作缺乏规范性,电石产品的质量和效率得不到有效的保障。目前继电器电路被广泛的采用于的电石炉控制系统中,由于继电器系统对生产工艺发生变化的适应性差,使得控制系统存在可高性差、诊断与排除故障非常困难等缺陷。鉴于人工操作和继电器系统存在的种种问题,本课题以密闭电石炉工艺和现场设备,选取西门子PLC、工控机以现场仪表等设备来设计电石炉控制系统。该电石炉项目的设计要求包括:各项工艺参数显示、电极升降控制、电极压放控制、电能累计及报警保护等。1.3.2 研究意义 该项目结合先进生产工艺和自动化控制设备,研究电石炉相关工艺参数和运行控制模式。采用计算机监控系统取代人工经验操作,
13、结合设计工艺参数和控制参数,合理设计计算机控制系统的软硬件,并达到规范生产过程、提高自动化水平的设计效果。 电石炉控制系统投入运行后,可视化的计算机操作界面和报警保护能是人员劳动强度降低,并能实时有效的掌握现场设备运行情况,从而提高生产的安全性和可靠性。电极自动压放的次数。1.4 研究内容 1.4.1 研究内容 (1)研究电石炉的生产原理、工艺流程,详细介绍电石炉的主要设备。 (2)设计电石炉控制系统,研究该系统的硬件选型和安装、下位机PLC的软件设计和编程以及上位机Win CC软件的监控画面设计。 (3)研究电石炉中的电极压放控制系统PLC编程设计。 (4)对电极控制系统PLC程序分析并进行
14、调试。第二章 电石炉生产工艺及设备 电石炉俗称卡石,其化学名称叫碳化钙。碳化钙的分子式,分子量为64.100其工业品是灰色、黄褐色或黑色固体,含碳滑盖较高的呈紫色,通畅所售的电石是指工业碳化钙,它是由生石灰和焦炭放在电炉中加热到20000生成的。电石中除含大部分碳化钙外,还含有少部分其他杂志。电石是有机合成工业的重要基本原料,利用电石为原料可以合成一系类的有机化合物,为工业、农业、医药提供原料。以电石乙炔为原料可制取乙烯、氯丁橡胶、氰胺化钙、乙酸、三氯乙烯等,电石也可做钢铁的脱硫剂和用于金属的切割和焊接。2.1 电石炉生产原理2.1.1 碳化钙反应机理 电石是石灰与碳素材料在电阻电弧中制成的,
15、在工业生产的过程中,石灰与碳素材料冶炼生成碳化钙是通过两种方式完成的:第一种方式:氧化钙与碳在高温下首先发生下列反应: (2.1.1)钙蒸汽同固态碳又发生如下反应: (2.1.2)反应在双变量系统,气体中存在有气态和两种气体,反应状态不仅决定于温度,同时决定于气体中或二者间任意一个压力值。只有在Ca蒸汽压力较高,而压力较低的情况下,才可能在较低温度下生成。第二种方式:随着物料不断下移,温度增高,当达到与其成分相适应的温度时,石灰表层生成的碳化钙与石灰物料迅速共融成含石灰成分较高的和熔融物。当含量约为20%,温度在左右时,发生如下反应: (2.1.3)伴随沸腾现象的发生,反应急剧进行,熔融体成份
16、迅速增加形成电炉中电极下端的反应区,在此区域内,根据原配料比完成其最终反应,流至炉底而被释放。整个反应几段生成电石所需要的热量,由电极产生的电弧与电流通过炉料产生的电阻供给。2.1.2 电石炉电极特性 电石炉的电能是由变压器通过炉子的短路向电炉输送的,因此在整个网络中存在有变压器 及短路网的阻抗,影响着电石炉的特性。如图2.1表示电石炉的等效电路图: 图2.1电石炉等效电路图其中:原边电压;原边电流;副边电压;副边电流;总感抗;设备的电阻;炉料和熔体的电阻。副边电流:副边视在功率:炉料和熔体总功率:电路电阻总功率:效率:2.1.3 电石炉中的电热过程由于电石炉中炉料及熔体的高电阻性,电极的工作
17、不分深入到料层中,在电极端头与熔体间形成气体空间的电弧区,是电石炉具有电阻电弧炉的特性。电能在电石炉内根据焦耳楞次定律转化为热能,当电流通过电弧,炉料及熔体,且电阻为时,则在一定时间内,供给电石炉的电能为 (2.1.4)电热当量为:,则: (2.1.5) 根据欧姆定律: 又可表示为: (2.1.6) 一般情况下,释放于电弧中的能量约为释放于电石炉中的总能量的40%,释放于炉料中的能量较多,而释放于融体中的能量则为释放于电石炉中的总能量的20%。2.2 电石炉生产工艺及设备 电石炉形式主要分为三种:开放型、半密闭型和全密闭型。开放型电石炉只有用于电石反应用的炉体而没有炉盖,这种电石炉的炉料表面温
18、度高、灰尘多且换将恶劣。半密闭炉是在开放型炉的基础上加上一个集气罩,把炉内产生的一氧化碳抽出一部分,另一部分仍在料面燃烧。而密闭型炉石二十一世纪内很多国脚推广的环保型电石炉,它诞生于上个世纪四十年代末期,是在开放式电石炉基础上加上一个炉盖,将炉内产生的一氧化碳气用抽气设备抽出,并将炉气加以净化处理。由于炉子的构造机构不同,往往工艺流程和相关设备也各有差异,图2.2所示为电石炉电石生产。 图2.2电石炉工艺流程图1原料贮斗;2,14自动秤;3链斗输送机;4,16皮带输送机;5环斗加料机;6环形料仓;7电石炉;8变压器;9短网;10电极;11冷却筒;12斗式提升机;13电石贮斗;15贮斗;17优雅
19、升降机由原料加工处理工序送来的合格的焦炭和生石灰分别储存于原料贮斗(1)内,每个贮斗下面均有一台自动秤(2),每两台自动秤连成一组,一个称石灰,另一个称焦炭。石灰和焦炭用自动秤按规定比例称量后,经链斗输送机(3)将炉料送至皮带输送机(4),载运到环斗加料机(5)向环形料仓(6)加料。从环形料仓下部的投料管把炉料投到电石炉(7)中。电流由电炉变压器(8),经短网(9)、集电环、软铜带和到点颚板导入电极(10)。炉料在电石炉内依靠电弧热、电阻热和一氧化碳带出的显热。加热到19002000摄氏度而生成电石和一氧化碳。生成的电石自出料口流料槽流出。投料管直接插入炉盖内,当炉料下沉时,可继续补充炉料。电
20、石炉的使用功率由电极的升降和电压级数的切换来调整,切换电压可以在有载的情况下进行。电极的升降用油压升降机(17)带动。压力由油压装置供给。电石炉定时将熔融电石放出来,沿着具有冷却水管的流料槽流入冷却管(11)中。筒内装有导叶,可以抄起电石块而将其摔碎。筒尾通入氮气,以减少电石发气量的损失,并可保证安全生产。筒外淋洒冷却水使其冷却。经冷却破碎后的电石粒度减小,自筒尾卸出,再经斗式提升机(12)进入中间贮斗(15)内贮存。根据乙炔发生站的需要,将电石卸到皮带出送机(16)上送往乙炔发生站或者用皮带输送机(16)送往包装工序进行包装。电石炉系统的高低压电路是自动化系统监控的主要内容之一,其主电路如图
21、2.3所示。电石炉电极依次通过短网、电炉变压器、电抗器、断路器和隔离开关接到高压供电网上。在高压侧,一般要加上电力电容器进行无功补偿。 短网是指从电弧炉的电极夹持器到电炉变压器二次端的一段三相电路,它是电弧炉电气回路中的重要部分之一。短网由很多种不同形状的导线组成,主要包括铜排、软电缆、铜管三部分。短网的电阻包括直流电阻及由集肤效应和邻近效应产生的附加电阻,短网的电感包括导线的自感及二相线问的互感。短网中要通过数千至几万安的大电流。因此,短网对减小电炉设备的功率损失、提高功率因数以及平衡三相功率都起着重要作用。电炉变压器,是专门用于电炉冶炼的特种变压器。它具有过载能力大、机械强度高等特点。电炉
22、变压器一般具有20%30%的过载容量。其二次端输出为低电压、大电流。低压侧配有电压调节装置,以供在不同熔炼阶段调节电弧炉的输入功率之用。电抗器用来缓和电弧电流的剧烈波动,一般在电极烧结期内投入。在电石生产的过程中电弧比较稳定,可通过电抗器短路开关将电抗器切除。对于大容量的电弧炉(电炉变压器容量大于9000KVA时),由于相应短网电抗值较大,一般不再接入电抗器。断路器供保护之用。当电流过大时,断路器会自动切断,使电弧炉与电源脱离。图2.3电石炉电极高压主电路1高压供电网;2电力电容器;3隔离开关;4电压互感器;5电流互感器;6监测仪表;7断路器;8电抗器;9电抗器短路开关;10电炉变压器;11短
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