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风机安装与维护

玻璃钢负压风机_PLC在催化主风机组自控装置上的应用工业自动化GL


PLC在催化主风机组自控装置上的应用
     摘要:介绍GE90-30PLC在催化主风机组自控装置上的应用。系统采用双机热备双网结构的9030VersaMax构架。文章对硬件构成、组态及模拟量控制模块进行了具体的论述。 
关键词:冗余;PLC;组态软件


             1 系统结构 


             辽化鞍山炼油厂催化主风机组(以下简称“鞍炼机组”)选用GEFanuc公司的90-30PLC,设计上主要保证系统处理时间块、安全性高及低本钱。 


             PLC主机及I/O站组本钱系统的基本控制层。PLC 主机采用的是5槽底版,其上的卡件分别为一块PWR卡,一块CPU卡,两块GBC卡,一块ETH卡及一块空卡。用户通过编程器,使用其强大的内部控制指令来实现逻辑控制。I/O站采用的是VersaMax,本套系统总共挂接了5组VersaMax,每组VersaMax由一个网络接口单元(NIU)及最多 8个现场I/O模块构成。 


             上位控制层采用的是两台性能优良的ADVANCE工控机,其主要任务是控制和治理,并通过数据通讯对PLC进行监视与控制,进进PLC的信号通过以太网可在工控机上显示。? 


             2 系统特点和组态 


             两组PLC控制器互为冗余,双机热备软件MaxON负责治理两PLC之间的主、备切换以及数据的交换。正常情况下,主PLC控制器完成系统操纵,一旦主PLC控制器失效,则备用PLC将立即接管对整个系统的控制。主、备控制器的确定可以人为指定(%M1020),也可以由系统根据情况确定。 


             PLC与VersaMax进行通讯的Genius总线采用冗余结构。正常情况下,系统从GeniusA总线获取数据,同时检测GeniusB总线的状态,一旦系统检测到GeniusA总线故障,则会对GeniusB总线存取数据,从而保证了系统的安全运行。 


             GBC模块可以自动报警及某些PLC故障。在一个总线扫描周期,只有一条诊断信息发送,设备保存其余的诊断信息直到下一个可获得的总线扫描周期。GBC保存其接收到的任何诊断信息,该信息被CPU自动读取,并在Versapro软件的PLC故障表中显示。 


             CPU的扫描既可以尽可能快的进行也可以被分配一个恒定的时间段。不管是否使用恒定的扫描时间,CPU的扫描总是从执行逻辑程序及变更I/O开始,其余的时间用于通讯及后台任务。 


             GE90-30系列PLC有两种冗余方式,本套系统采用的是HBR冗余中的“HotStandby(热备)”模式。 


             Maxon主要用于完成冗余系统 (PLCA,PLCB)之间用户数据范围的定义、冗余变量的定义及冗余软件与VersaPro之间的结合。由于Maxon1.5与 VersaPro2.02之间的版本兼容性题目,VersaPro的组态包括PLC硬件配置的组态及逻辑组态两部分,由编程器执行逻辑及配置信息的下装。 


             I/O系统的硬件配置由编程器来完成。


             通过编程器可设置NIU在Genius总线上的地址,所挂I/O模件的类型,每个通道的信号形式、范围与通讯有关参数的设置等。通过专用接口线缆将编程器的COM口和每个I/O站的NIU接口连接,并将相应组态文件下装。 


             PLC硬件组态包括CPU的组态、GBC(2个)的组态及以太网卡的组态。 


             本系统所选用的CPU为IC693CPU364,在 CPU的组态过程中,需要留意的题目为:(1)对于双机热备的控制系统,在CPU的组态中,主PLCCPU的ChksumWrds必须被设置为11,备 PLCCPU的ChksumWrds必须被设置为12,对于单片机系统该值为8。(2)SWEEPMODE通常设置为“NORMAL”。 


             本系统所选用的以太网卡为 IC693CMM321,在以太网卡的组态过程中需设置的内容为:(1)ipadsdress(IP地址):用于标识TCP/IP主机的唯一32位地址。(2)SubnetMASK(子网掩码):辨别某IP地址是在本地网络还是在远程网络。 


             本系统所选用的GBC卡为 IC693BEM331,在GBC的组态过程中,需要留意的内容为:(1)PLCA中的两炔GBC的SBA均为31,PLCB中的两块GBC的SBA均为 30。(2)对于冗余系统,GBC中InputDef选项必须为OFF,Outatatart选项必须为DISABLE。 


             本系统的上位控制层采用的是美国GEFanuc公司推出的能够提供企业级解决方案的人机界面和数据采集与监视控制软件CIMPLICITYHMI6.0。? 


             3 软件编程 


             PLC接收的现场输进模拟信号在CPU中是以 0~32000的数值形式表示的,但是,由于各被测参数的丈量范围不同,使相同的信号输进,代表的实际产业值却不同,大大降低了程序的可读性,同时给报警的测定运算带来不便,因此,我们对输进信号进行了相应的转换,利用VersaPro软件提供的乘、除运算模块先计算出相应的工程单位值,再进行数值比较,具体公式如下: 


   ,六叶模压风机;          (PV*量程/32000)=工程单位值 


             其中PV代表以0~32000表示的现场输进信号值。 


             在VersaPro中提供了PID模块,“鞍炼机组”工程中有10个PID控制回路。下面以“主风机润滑油压力控制回路―1412”为例来介绍此模块的用法: 


             (1)PIDISA模块    ? 


             PIDISA模块从%R4201开始到%R4240,共占用了40个%R寄存器,其中第14个即%R4214就是PID模块的输出“CV”。在PIDISA模块中填上相应的“丈量值PV”、“给定值SP”、 “手/自动切换开关量MAN”等参数地址,就构成了一个完整的PID控制模块。由于是在上位机HNI中用脚本来控制手动情况下PID的输出,所以 “UP”、“DN”参数可以只定义地址,但不使用。 


             (2)无扰动切换的实现 


             在闭环控制回路中,当进行手/自动切换时要求输出无扰动。实现的办法是在手动状态下,“给定值SP”始终跟踪“丈量值PV”的变化,只有这样才能实现从手动到自动状态时输出无扰动。



GL高压鼓风机参数
    关键字:高压鼓风机       GL鼓风机技术参数风机型号  转速
(r/min)序号  流量
(m3/h) 全压
(Pa)全压有效
  功率 (kw)全压效
率(%)内功率
(kw)电机功率(kw)
16-4-11
4100
 1911322957.1836.4319.723721132327719.0342.0721.48314183298311.4148.523.53416663288013.2652.425.3520823210216.6853.731.06623743094617.995532.745726143009719.3356.933.96828612891120.3758.135.06930012770520.5156.5536.261032482660621.0656.2237.4616-4-12 38001844277425.7236.4315.73021049281507.1942.0717.131314283339.8858.518.3415442824410.5552.420.14519292757613.2653.724.7622002658314.465526.0337724232585315.3856.927.04826522483516.185827.91927812379916.3456.628.861030102285416.856.2229.8312-6.7-11410011138225956.5444.5414.692221514226258.7551.317.0531602225769.252.5717.5418892245810.6655.2519.3521182211411.9558.320.5623052179112.8560.221.3430725412133013.961.2222.7827072083914.4362.4823.21928302026114.859.724.731029711820115.1259.525.4112-6.7-1236001999174174.4344.549.941521329174275.9251.311.5431406174076.2352.5711.8441659173197.2255.2513.0651859170458.158.313.8762023167998.760.214.4418.572231164469.461.215.3682377160639.862.4515.7192484156229.9959.716.41026081403410.2359.517.2

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收录时间:2011年01月07日 16:48:51 来源:ccen 作者:


    中国风机产业网  冬季天气寒冷,雨雪天气不断,因此放置在室外使用的风机使用起来很不方便,尤其是当叶片上覆盖上冰雪时,发动时由于重力等因素,会损坏风机叶片,具体原因如下:

    (1)叶片覆冰后就会产生较大的冰载,影响叶片的寿命,而且加载在每个叶片上的冰载不尽相同,使得机组的不平衡载荷增大,若继续运行,对机组产生非常大的危害,若停机,长年处于低温地区的机组利用率大大降低;

    (2)风机叶片覆冰后,由于叶片每个截面覆冰厚度不一,使得叶片原有的翼型改变,大大影响风电机组的载荷和出力,使得风机的发电效率大打折扣;

    (3)叶片表面覆冰后,随着温度升高,冰块就会脱落,会对机组和现场人员造成很大的安全隐患。在我国,风电机组大多安装在长年冰雪环境极其恶劣的北方,以及湿气盐雾较严重的沿海地带,如果叶片结冰,不仅机组出力差,利用率低,而且还时刻危及机组及现场作业人员的安全,因此开展预防风机结冰新技术研究具有重要的现实意义。

    以下我们就来学习下如何解决叶片覆冰的方法:

    (1).溶液防冰溶液防冰的原理是利用防冰液(例如乙烯乙二醇、异丙醇、乙醇等)与风机叶片表面所收集到的水混合,由于混合液的冰点大大降低,使水不致在表面上结冰。遇到寒冷天气,风机飞行前都需要在风机外部喷洒这种防冰液。

    (2).机械除冰所谓机械除冰,就是用机械方法把冰破碎,然后靠气流吹除,或者利用离心力、振动把冰除去。目前风电行业使用最多的方法就是利用人工击碎覆冰,这属于机械除冰方法中的一种。机械除冰属于被动型防冰。3.3热能防冰热能防冰就是利用各种热能加热物件,使物件表面温度超过0℃,以达到防冰或除冰的目的。热能防冰都是属于被动型防护。

    (3).电热防冰。在风机叶片制作时预埋由加热元件、转换器、过热保护装置及电源组成的电热防冰系统。

    (4).微波除冰。微波除冰的原理是将微波能导到防冰表面,利用微波能对冰层加热,使叶片表面冰层的结合力大大降低,再利用离心力及气动力将冰除去。

    (5).热气防冰,水帘生产厂家。在低温地区,为保证电子元器件正常工作,在风机轮毂内一般都有加热装置,只要在风机叶片内安装暖风通气管道,让轮毂内的暖气在管道内循环即可。

    (6).涂层防冰涂层防冰就是利用特种涂料的物理或化学的作用,使冰融化或者减小冰与物件表面的亲和力,从而把冰从表面除去。从原理上来说,涂层防冰应该说是一种很理想的防冰方法,因为它属于主动型防护。


 1、振动(可从下述几个方面进行检查);叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运,安装,使用过程中风机外壳或叶轮部件发生变形;贮运,安装,使用过程中传动件或机壳变形叶轮平衡破坏。原因如下:叶轮受压变形;叶轮与轴套的连接件松动;吊装不妥导致主轴变形;电机固定螺旋松动;风机底脚螺栓未固紧。
2、发热:常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能由下列原因之一造成:系统阻力过大或风机选配一不合理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开;电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;电机断相运行或接线错误;电源电压过低。

  东源招远风电场计划装机容量为49.5兆瓦,将建设33台单机容量为1500千瓦的风机。在风场项目部的积极努力下,风机顺利进入调试阶段。截止到24日,已完成5台机组的调试工作。

  总结学习过往经验。招远风电场学习去年开发区风场调试经验,在风场送出线路没有通电的情况下,购买移动式柴油发电机和箱式变压器供电用以进行调试,使风机提前进入调试阶段,确保了风场提前投产发电。

  人员配备到位。调试工作得到了公司的高度重视,为保证调试工作的顺利、快速开展,公司专门从下属各风场抽调6名专业技能水平相对较高的运维人员到招远协助工作,为调试工作提供了强有力的人员基础。

  分工明确,责任到位。为保障调试工作的顺利进行,风场对调试人员进行了明确的分工,总体调试工作分工明确、责任到位,变频柜、机舱、轮毂调试安排至专人负责,大大提高了调试速度。在这一措施的有力保障下,仅用五个小时便完成了#9风机机组的所有接线和调试项目。

  加强安全管理。在做好调试工作的同时,东源风电公司要求运维人员及厂家调试人员遵守集团公司及分公司的各项安全管理制度和现场作业要求,做好危险点分析和作业中可能出现的严重危及到人生、设备安全的预防控制措施,确保调试工作安全稳步进行。


补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。

加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。




由湖南西城华兴科技有限公司研制的新一代地下停车场雅舍牌通风净化系统可以很好地解决地下停车场通风不良等相关问题,并根据相关的机械式通风系统的设计原则进行设计,该产品经政府权威部门全面检测和科技创新,其综合技术指标已达到世界先进水平。有效的控制了环境不通畅,空气浑浊污染等影响身体健康的头等问题。
用于回转窑熟料煅烧的高温风机和常规风机的维修相比有很大区别。
1)调整电动机、液力偶合器、风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不妥的:

①借助辅助平块用塞尺测量径向和轴向跳动;

②两半联轴器不接触,用百分表固定于静止半联轴器上,让探头测量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。

原因分析:
高温风机联轴器找正精度要求很高,必须保证其正常运行状态的同轴度在0.05mm以内。用以上2种方法找正,因联轴器本身的加工误差和表面污物的影响,其实际同轴度值往往会超出正常范围几倍甚至十几倍,使风机产生严重的振动。方法①一般用于联轴器的粗找或要求不高的场合,不宜用于高温风机找正;方法②没有消除外形误差影响,依然满足不了高温风机的运行要求。
正确做法:
用2~3颗螺栓暂时联接两半联轴器,让其同步旋转,用3块(快速找正法)或2块百分表分别测量其径向和轴向跳动值,最终调至规定要求范围。
2)虽用上述方法找正联轴器,同轴度也控制在0.05mm以内,但没有注意风机、液力偶合器和电动机中心线冷热态的膨胀差值影响。或虽注意了,但误以为风机运行状态温度高,故其冷态中心线应低一些。
原因分析:
高温风机在正常运行状态,液力偶合器温度(可达80℃)要高于电动机和风机轴承座(油泵润滑),其热膨胀量也相应高一些,故冷态时中心线必须调低一点。绝对不能把风机叶轮所处的高温环境作为中心高热膨胀计算依据。
正确做法:
为了保证热态正常运行时风机、液力偶合器、电动机中心线理论上成一直线,在冷态找正时有意让液力偶合器中心线比电动机和风机中心线低一个膨胀差值Δ,一般地,Δ取0.1~0.2mm

3)在装回风机轴承端盖(上、下共8片)时,将固定端和自由端端盖装错。
原因分析:
为了适应风机轴高温环境引起的热膨胀,制造厂家在尾部设计了非定位轴承。要求安装时定位轴承严格定位,自由轴承膨胀侧不可限位。如果互换安装,则限死了轴的自由伸缩,极有可能造成设备事故。
正确做法:
根据轴承端盖插入部分凸缘的长短,把带最短凸缘的上、下两半端盖装在最远侧。同时,确认其它端盖定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良。
4)在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。
原因分析:
拧紧放松地脚螺栓会造成各个地脚螺栓预紧力不均匀,在运行中容易使个别地脚螺栓受力过大而遭破坏,而且在日后运行维护过程,再次紧固时,极易把调好的安装尺寸破坏掉。电动机及底板、液力偶合器及底板应视为一整体,垫片只能加在底板与基础垫铁之间。
正确做法:
采用垫铁调整安装尺寸,把垫铁加在底板与基础垫铁之间,且拧紧各地脚螺栓时,保证螺栓受力基本均匀。
5)风机轴承采用油泵供油润滑,正常运行轴承一般不会失油,故当甩油环损坏后,因安装不便而懒于补装。
甩油环的作用在于遇到意外停电事故或油站短时故障而不能正常供油时,油环可从轴承箱内的油池里将油提起,以供给轴承一定的油,保证其继续转动而不受损。所以一定不能缺少。



日前,欧威尔空调公司与四川世纪晶诚公司达州分公司牵手在达州开设的A-COOL店开业。达州市政府,达州市税务局、财政局、国安局、设计院专家等莅临现场。

  ,铁皮厂房通风降温;  IRWELL中国高级市场经理陈艳梅、全国大客户经理魏亚光、AIRWELL公司市场传播经理何务华则专程前往出席活动。

    四川世纪晶诚机电工程公司达州分公司总经理郑乾明致欢迎词并对参加开业典礼的欧威尔空调公司、达州市政府,达州市税务局、财政局、国安局、设计院等来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。随后AIRWELL中国高级市场经理陈艳梅女士、全国大客户经理魏亚光先生分别致贺词。AIRWELL公司市场传播经理何务华女士代表欧威尔公司授牌。陈艳梅女士、魏亚光先生会同四川世纪晶诚公司董事长李平、达州分公司总经理郑乾明先生共同剪彩并祝贺。

    达州市地处川、渝、鄂、陕结合部。交通发达、经济繁荣。是全国最大的天然气能源化工基地。市区人口70余万。达州欧威尔空调A-COOL店的开业填补了达州市没有空调高端品牌专卖店的空白。同时,明亮宽敞的展厅、别具一格的装修风格和高品质的样机展示彰显了欧威尔品牌的实力。

    



      风扇运转是随着热量的情况而改变,以较慢的速度运转,风扇将会产生较少的噪音并且消耗较少的能量。在大多数的设计要求中,在风扇提速运转数小时后空气温度通常比最大的设计温值更低。通常的情况之下,低速运转的散热风扇能足够地完成它的工作。但是在选择与安装时也应考虑:首先,所选择的风扇一定要能够提供足够的排风量(转速),在高温度情况之下冷却设备内部的热空气;当温度比较低和热气流比较少的时候是做相反的工作。其次,在对感应器安装的位置选择时应注意,把感应器放在适当的位置,尽量使感应器能直接夹紧在需要冷却的表面。在运转中,一个温控的风扇,如果电热调节器感觉温度较高时会以较快的速度运转;而在温度较低时,会以较低的速度运转; 在这些较高和较低的中间,风扇速度将几乎不会因温度而改变。风扇的温度改变较慢时,风扇的速度改变也较慢,不会突然改变风扇的速度和噪音。反应时间的长短主要取决于它的感应器对热感应的灵敏度。



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