SHL燃煤锅炉动力部分PLC控制系统设计.docx
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1、SH1.燃煤锅炉动力部分P1.C控制系统设计摘要随着工业自动化程度的提高和锅炉工艺水平的日益完善,工业锅炉自动化控制从简单地DDZ-In系统仪表、计算机控制系统发展到当前所采用的触摸屏+P1.C显示控制系统。对于日常生活中供热供水的燃煤锅炉房,普遍采用P1.C(可编程控制器)来控制锅炉运行所需的各种动力设备。本文采用先进的P1.C控制技术,针对民用锅炉房中燃煤锅炉的引风机、一次风机、二次风机、给水泵电机、补水泵电机、给煤电机、炉排电机等动力设备设计出一套合理而实用的控制方案,能够实现各种电机的顺序启停以及动力设备的故障报警和保护功能,最大限度的降低锅炉房的安全隐患和经济损失;同时本文还对对锅炉
2、房的供配电照明工程进行了详尽的规划设计。本设计还采用三菱P1.C仿真软件对动力部分的控制方案进行模拟,有效地提高了控制程序的可靠性和完整性。关键词:锅炉动力控制,P1.C,供配电照明ABSTRACTWiththeimprovementinthelevelofindustrialautomationandtheleveloftheboilerprocessimprovement,industrialautomationandthecontroloftheboilersimplyfromDDZ-111systeminstrumentation,computercontrolsystemdevelo
3、pedtotouch-screen+P1.CControlSystemcurrently.Asdailywatersupplyforcoal-firedheatingboilerroom,P1.C(programmablelogiccontroller)iscommonlyusedtocontrolavarietyofpowerequipmentrequiredinboilerrunning.Inthispaper,advancedP1.Ccontroltechnologyisusedincontrolofthesuctionfan,afanandsecondfan,thepumpmotor,
4、pumpmotoruptothecoalmachineofcoal-firedboilerintheboilerroom,thedesignofelectricpowerequipmentsuchasasetofreasonablecontrolandpracticalproposalsthatcanachievetheorderofstartandstopallkindsofelectricalpowerequipment,aswellasfaultalarmandprotectionfunctions,thereductionintheboilerroomofthesecurityrisk
5、sandeconomiclossesattheleast;Atthesametime,thisarticleisalsoaboutaboilerroomforlightingdistributionprojectplanninganddesigning.ThesimulationdesigningofpowercontrolpartisrealizedbythesimulationsoftwareofMitsubishiP1.C.itcouldimprovethereliabilityandintegrityofcontrolprocedure.KEYWORDS:powercontrolofb
6、oilers,P1.C,powerdistributionandlighting目录摘要错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。ABSTRACT目第一章锅炉控制的概念和发展前景错误!未定义书签。1.1 锅炉控制的基本概念错误!未定义书签。1.2 锅炉控制技术的现状与发展错误味定义书签。1.3 本设计采用的控制方案错误!未定义书签。1.3.1 P1.C的基本概念错误!未定义书签。1.3.2 P1.C控制的优势错误!未定义书签。第二章锅炉动力设计的内容和原始资料说明错误!未定义书签。1.1.1 SH1.型锅炉的结构分析错误!未定义书签。1.1.2 动力设备的分析介绍错误!未定义书签。
7、1.1.3 2.1_;I未定乂书签2.2.2 ,二次风机错误!未定义书签。2.2.3 给、补水泵错误!未定义书签。2.2.4 炉排链条和给煤机错误!未定义书签。2.3锅炉控制中保护的对象错误!未定义书签。1.1.1 1/错未定乂书签232汽包水位错误!未定义书签。2.3.3 汽包水位上下限错误!未定义书签。2.3.4 蒸汽压力彳呆护错误!未定义书签。第三章锅炉的分类结构及锅炉工作的工艺过程错误!未定义书签。3.1 锅炉的分类错误!未定义书签。3.2 锅炉的结构错误!未定义书签。3.2.1 炉月堂错误!未定义书签。3.2.3 过热器错误!未定义书签。3.2.4 省煤气错误!未定义书签。3.2.5
8、 炉空气预热器错误!未定义书签。3.2.6 水冷壁错误!未定义书签。3.3 锅炉的工作过程错误!未定义书签。3.3.1 燃料的燃烧过程错误!未定义书签。3.3.2 烟气向工质(水、汽、导热油等)的传热过程错误味定义书签。3.3.3 白/口IJ错误!未定乂书签o3.3.4 1木干错未定乂书签。3.3.5 3禾!未定乂书签第四章锅炉动力控制部分系统方案的选定错误!未定义书签。4.1 锅炉动力部分的控制要求错误!未定义书签。4.2 锅炉控制要求解析错误!未定义书签。4.2.1 锅炉点火时动力部分的运行控制错误!未定义书签。4.2.2 锅炉停炉时的动力部分的停止控制错误味定义书签。4.2.3 各电机启
9、动控制错误!未定义书签。4.2.4 给水泵工作过程分析错误!未定义书签。4.2.5 补水泵工作过程分析错误味定义书签。4.2.6 汽包水位极限报警错误!未定义书签。4.2.7 炉膛蒸汽过压报警错误!未定义书签。4.3 其它锅炉控制系统的比较错误!未定义书签。4.3.1 锅炉汽包水位控制系统错误!未定义书签。4.3.2 锅炉燃烧过程控制系统错误!未定义书签。4.3.3 过热蒸汽温度控制系统错误味定义书签。4.3.4 除氧器控制系统错误!未定义书签。4.4 锅炉动力控制方案的确定错误!未定义书签。4.4.1 年国炉控制方案错误!未定义书签。4.4.2 年品炉动力控制方案错误!未定义书签。第五章锅炉
10、动力控制主电路原理图的设计分析错误味定义书签。5.1 动力部分主电路的组成错误!未定义书签。5.2 动力部分主电路的原理错误味定义书签。5.2.1 启动方式错误!未定义书签。5.2.2 断路器在主电路的作用错误!未定义书签。5.2.3 接触器在主电路中的作用错误!未定义书签。5.2.4 热继电器在主电路中的作用错误!未定义书签。5.2.5 主电路中PE线的作用错误!未定义书签。第六章三菱FX2N系列P1.C硬件设计思路错误味定义书签。6.1 三菱P1.C系列简介错误!未定义书签。6.3 三菱P1.C的软元彳牛组成错误!未定义书签。6.3.1 输入输出继电器错误!未定义书签。6.3.2 辅助名米
11、电器错误!未定义书签。6.3.3 定时器错误!未定义书签。6.4.311错误!未定乂书签。6.4 三菱FX2N系列P1.C的选择及原理接线设计.错误!未定义书签。6.4.1 P1.C的选择错误!未定义书签。6.4.2 P1.C的原理接线设计思路错误!未定义书签。6.5 三菱FX2N-64的P1.C的I/O分配表错误!未定义书签。第七章三菱FX2N系列P1.C梯形图的设计错误!未定义书签。7.1 三菱FX2N系列j令错误!未定义书签。7.2 梯形图分段分析错误!未定义书签。7.2.1 引风机控制梯形图错误!未定义书签。7.2.2 一次风机控制梯形图错误!未定义书签。7.2.3 煤电机、炉排电机、
12、二次风机控制梯形图错误!未定义书签。7.2.4 给水泵及各种故障报警控制梯形图错误!未定义书签。7.2.5 补水泵控制梯形图错误味定义书签。第八章锅炉房供配电及照明系统工程设计错误!未定义书签。8.1 锅炉房供电系统设计错误!未定义书签。8.1.1 供电系统设计未既述错误!未定义书签。8.1.2 供电系统高低压方案简述错误!未定义书签。8.2 锅炉房动力系统配电说明错误味定义书签。8.2.1 负荷量统计错误!未定义书签。8.2.2 动力配电原则及方案实施错误!未定义书签。8.3.3 动力导线的选择错误!未定义书签。8.3.4 动力配电箱的选择错误!未定义书签。8.3锅炉房照明系统设计错误味定义
13、书签。8.3.1 锅炉房照明要求规范错误!未定义书签。8.3.2 锅炉房照明设计说明错误!未定义书签。8.3.4 照明配电箱和导线的选择错误!未定义书签。第九章锅炉动力控制的元件选型及控制柜的设计错误味定义书签。9.1 电气柜面板布置说明错误!未定义书签。9.1.1 电气控制中巨的选择错误!未定义书签。9.1.2 面板布置设计考量错误!未定义书签。9.1.3 指示灯和按钮的选择错误!未定义书签。9.2 电气控制柜内布置错误!未定义书签。9.2.1 *1IJ未定乂书签9.2.2 彳氏压断路器的选择错误!未定义书签。9.2.3 接触器选择错误!未定义书签。9.2.4 热继电器选择错误!未定义书签。
14、9.2.5 P1.C的安装方式错误!未定义书签。9.2.6 端子排的选择错误!未定义书签。9.3 电气柜安装接线设计错误!未定义书签。9.4 其它设备选型错误!未定义书签。结束语错误!未定义书签。致谢错误!未定义书签。借未定乂书签。附录错误!未定义书签。附表一元件明细一览表错误!未定义书签。附表二梯形图指令表错误味定义书签。附图程序梯形图错误!未定义书签。第一章锅炉控制的概念和发展前景1.I锅炉控制的基本概念工业锅炉自动化是工业锅炉进步的重要标志,当前中国工业锅炉的薄弱环节是自动化水平低,缺少必要的检测仪表,司炉工凭借经验观察,影响工作安全,实际运行效率较低。据统计全国工业锅炉超过40万台,由
15、于热效率低,而消耗的标准煤近多万吨。工业锅炉的控制要强调可靠性和实用性,首位是锅炉控制系统的可靠性。本课题针对燃煤锅炉动力部分的控制设计,要想提高其可靠性,就应该考虑执行机构和控制柜元件的优选,以及控制理论算法和抗干扰的设计。工业锅炉自动化控制从简单地DDZ-In系统仪表、计算机控制系统发展到当前所采用的触摸屏+P1.C显示控制系统。触摸屏(人机画面菜单操作系统)P1.C显示控制技术是近几年流行于工业控制中的一种新技术。工业锅炉自动控制水平的高低,直接经过锅炉运行的热效率高低来反映,保持了控制锅炉运行的统一性,克服了人为因素的差别给锅炉运行带来的影响。在工业控制中,P1.C主要负责数据采集、控
16、制运算和控制输出。P1.C能够直接接收标准的过程量,如4-20mA电流、5V电压、热电偶、热电阻等模拟信号,还能够接收开关接点等数字信号。而又工业PC机组成的系统,要实现以上的功能接口,则需要内部插件和外部信号转换卡,这样就会使系统的中间环节增多,可靠性降低。1.2锅炉控制技术的现状与发展当前,人们对环境保护的意识越来越高,改变供暖的燃料品种,燃烧清洁燃料,是降低空气污染的有效措施。近几年来,中国城市燃气结构发生很大变化,陕北天然气已经进入京津,渤海天然气已经上岸,特别西气东输工程的实施,更为燃气锅炉的应用起到了推动作用。现在,一般燃气锅炉的设计效率均能达到90%左右,但在实际运行中,由于外界
17、环境温度不断变化,需要的供热量也因而变化,如果不调整燃气量,往往会造成供热量不足或过量,造成能源浪费。在这样一种背景下,有必要对燃气锅炉的燃气供应进行实时调节,提高能源利用率。当前,世界各国都存在能源短缺的问题,中国能源问题更为突出,因此,如何使锅炉高效、安全运行是锅炉控制系统的重点。现在比较流行的工业锅炉控制系统采用的是DCS系统,这种控制方式的集成度高,控制精度极高,而且易于操作人员的实时操作与监控,人机界面也便于维护且能及时处理故障。锅炉微机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软件、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物,当前大多数工业锅炉仍处于能耗高、浪费大、环境污
18、染严重的生产状态。提高热效率,降低耗煤量,降低耗电量,用微机进行控制是一件具有深远意义的工作。工业锅炉采用微机控制和原有的仪表控制方式相比具有以下明显优势:1 .直观而集中的显示锅炉各运行参数。能快速计算出机组在正常运行和启停过程中的有用数据,能在显示器上同时显示锅炉运行的水位、压力、炉膛负压、烟气含量、测点温度、燃煤量等数十个运行参量的瞬时值、累计值及给定值,并能按需要在锅炉的结构示意画面的相应位置上显示出参数值。给人直观形象,减少观察的疲劳和失误;2 .能够按需要随时打印或定时打印,能对运行状况进行准确地记录,便于事故追查和分析,防止事故的瞒报漏报现象;3 .在运行中能够随时方便的修改各种
19、运行参数的控制值,并修改系统的控制参数;4 .减少了显示仪表,还可利用软件来代替许多复杂的仪表单元,(例如加法器、微分器、滤波器、限幅报警器等),从而减少了投资也减少了故障率;5 .提高锅炉的热效率。从已在运行的锅炉来看,采用计算机控制后热效率可比以前提高5-10%,据用户统计,一台20T的锅炉,全年平均负荷70%,以平均热效率提高5%计,全年节煤800吨,按每吨煤380元计算每年节约3()4()()()元;燃油锅炉的节约费用更为可观;6 .锅炉系统中包含鼓风机,引风机,给水泵,等大功率电动机,由于锅炉本身特性和选型的因素,这些风机大部分时间里是不会满负荷输出的,原有方式采用阀门和挡板控制流量
20、,浪费非常严重。经过对风机水泵进行变频控制能够平均节电达到30%-40%;7 .锅炉是一个多输入多数出、非线性动态对象,诸多调解量和被调量间存在着耦合通道。例如当锅炉的负荷变化时,所有的被调量都会发生变化。故而理想控制应该采用多变量解偶控制方案。而建立解偶模型和算法经过计算机实现比较方便;8 .锅炉微机控制系统经扩展后可构成分级控制系统,可与工厂内其它节点构成工业以太网。这是企业现代化管理不可缺少的;9 .作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻操作人员的劳动强度。在采用计算机控制的锅炉控制系统中,有十分周到的安全机制,能够设置多点声光报警,和自动连锁停炉。杜绝由于人
21、为疏忽造成的重大事故。综合以上所述种种优点能够预见采用计算机控制锅炉系统是行业的大势所趋。1.3本设计采用的控制方案本设计采用P1.C控制SH1.燃煤锅炉的动力部分,P1.C在中小型生活锅炉中的应用极为广泛,且设计程序相对简单。1.3.1 P1.C的基本概念可编程控制器简称P1.C它是一种新型的工业控制装置,它把计算机技术和自动化技术融为一体,具有灵活可靠、功能强、使用方便等一系列优点,一二广泛的应用于多种工业控制场合,而且得到了迅速的发展。P1.C是由美国数字设备公司与6()年代末期首先开发出来的,并首先在美国通用汽车公同的技术改造中得到应用。当时的P1.C主要用来实现多种逻辑量的控制问题,
22、即取代传统的继电器硬接线方式控制系统,因此又成为可编程逻辑控制器,也就是P1.Co这一时期的P1.C尽管只能实现逻辑处理、技术、定时等比较简单的功能,但它的体积比继电器控制屏大大减小,所形成的控制系统和线路也比继电器系统简单的多,特别是软件编程取代了大量复杂的线路连接,使得更改控制功能非常容易。一次,这种控制技术很快被工业领域所采纳,并被大量应用于各种需要进行电气控制的场合中。近年来,P1.C的功能和结构不断改进,在某方面已超出了上述定义范围。新一代P1.C有着更为快速的运算速度,更加强大的通讯联网能力,更加完善的I/O配置接口技术。由于采用了冗余结构等容错技术,使其可靠性大大提高;在编程语言
23、中除了采用梯形图语言外,还能使用Graphcet9C语言及Basic等计算机语言,有些新型的P1.C与计算机制成一个整体结构,称为集成可编程控制器,还有的P1.C产品采用模糊逻辑语言,以适应像电梯,空调机组等逻辑性条件不是很明确的设备控制。总之,P1.C在电气自动化控制中起着越来越重要的作用。它同CAD/CAM,机器人技术一起,被认为是今后工业生产自动化的三大支柱。1.3.2 P1.C控制的优势(D功能齐全现代可编程控制器能够实现用软件编程实现逻辑运算、定时、计数、步进等功能,还能完成AD,DA转换、数字运算、通讯联网、生产过程监控等任务。因此,它的适用性很强,既可用于开关量控制,又可应用于模
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