Автоматизация процесса спекания аглошихты
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: шпорі по философии, література реферат
| Добавил(а) на сайт: Юшков.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата
- 4 выходов;
- разрешающая способность 13 бит;
- выходные диапазоны для напряжения;
- выходные диапазоны для тока;
- напряжение питания: 24 В пост.тока.
Таблица 5.8 – Модуль аналогового вывода SM 332
|Выходной диапазон (номинальные значения) |± 10 В |
| |от 0 до 10 В |
| |от 1 до 5 В |
| |± 20 мА |
| |от 0 до 20 мА |
| |от 4 до 20 мА |
Модуль с релейным выходом SM 332:
- 8 выходов;
- номинальное выходное напряжение: до 230 В перем.тока / 125 В пост. тока
Таблица 5.9 – Модуль аналогового вывода SM 332
|Номинальное напряжение на L+ |от 5 до 264 В перем. тока|
|Допустимый диапазон | |
| |от 5 до 125 В пост.тока |
|Суммарный ток выходов (на группу) |Без вент. / с вентил. |
|до 40?С |10 А / 10 А |
|до 60 ?С |5 А / 10 А |
|Допустимая разность потенциалов | |
|между группами |500 В перем.тока |
|на стороне процесса/стороне управления |1500 перем.тока |
|Тип контакта |Вид А |
|Сопротивление контакта |Макс. 100 Ом |
|Минимальный ток нагрузки |10 мА |
|Потери мощности модуля |тип. 4,5 Вт, макс. 25 Вт |
В качестве ЭВМ выбран Pentium III-650, 17’’ SVGA, 128 Mb, который прошел промышленное испытание. Для вывода на печать данных выбран широкоформатный принтер Epson FX-1880.
6 СПЕЦИАльная часть диплома
В специальной части диплома разрабатываются основные контуры по
регулированию процессом спекания аглошихты на агломашине. Проектируется
контур управления процессом зажигания в горне, так как от температуры в
зоне горения зависит качество спекания шихты. При рассмотрении технологии
производства было выяснено, что скорость движения ленты на машине оказывает
существенное влияние на законченность процесса спекания. Поэтому, разработан контур по регулированию скорости агломашины или законченностью
спекания. На горение оказывает влияние также и расход природного газа и
воздуха. Учитывая это, разработан контур по регулированию соотношения
«топливо-воздух», который также является немаловажным по своей значимости в
процессе спекания.
6.1 Разработка контура регулирования температуры в зажигательном горне
Основной контур в системе автоматизации - контур контроля и регулирования температуры в зажигательном горне. Рассмотрим его работу подробнее.
Измерение температуры осуществляется первичным пирометрическим
преобразователем ППТ-121 (поз.1-1), с которого сигнал поступает на
вторичный измерительный преобразователь ПВ-0 (поз.1-2), который выдает
стандартный сигнал 0-5 мА на вторичный регистрирующий прибор Диск-250-1121
(поз.1-3) и на микроконтроллер Symatic S7-300. С микроконтроллера сигнал
поступает в ЭВМ. После обработки поступившего сигнала в соответствии с
заданным алгоритмом ЭВМ вырабатывает задание для микроконтроллера, при этом
в системе предусмотрен переключатель ПМОФ-45 (поз.1-5), позволяющий
подавать задание на микроконтроллер либо с ручного задатчика РЗД-22 (поз.
1-4), либо с ЭВМ. Заданное значение индуцируется миллиамперметром М1730
(поз.1-6) и поступает на вход микроконтроллера. На основании полученного
задания микроконтроллер вырабатывает управляющее воздействие, которое с
выхода микроконтроллера поступает на БРУ-32 (поз.1-7), затем на пускатель
ФЦ-0611 (поз.1-8) и на исполнительный механизм МЭО-250/63 (поз.1-9), который управляет клапаном подачи природного газа в горн (поз.1-10). Кроме
того на микроконтроллер заводится сигнал о положении регулирующего органа.
Регулирование можно осуществлять в трех режимах: автоматическом режиме –
когда заданное значение поступает с ЭВМ; режиме локальной автоматики –
когда заданное значение поступает с задатчика, если ЭВМ выйдет из строя или
с ней будет нарушена связь; режиме ручного управления – когда
микроконтроллер выходит из строя и управляющее воздействие подается с
помощью блока ручного управления.
2. Разработка контура регулирования законченностью процесса спекания
Не менее важным является контур автоматического контроля и
регулирования законченностью процесса спекания на агломашине. Он состоит из
термоэлектрических преобразователей ТХК-1087 установленных в вакуум-камерах
№16-21, 31 (поз.10-1,…13-1), с которых сигнал поступает на 12-ти канальный
регистрирующий и показывающий прибор ФЩЛ 501 (поз.7-2) и на микроконтроллер
Symatic S7-300. С микроконтроллера сигнал поступает в ЭВМ. После обработки
поступившего сигнала в соответствии с заданным алгоритмом ЭВМ вырабатывает
задание для микроконтроллера, при этом в системе предусмотрен переключатель
ПМОФ-45 (поз.7-4), позволяющий подавать задание на микроконтроллер либо с
ручного задатчика РЗД-22 (поз.7-3), либо с ЭВМ. Заданное значение
индуцируется миллиамперметром М1730 (поз.7-5) и поступает на вход
микроконтроллера. На основании полученного задания микроконтроллер
вырабатывает управляющее воздействие, которое с выхода микроконтроллера
поступает на БРУ-32 (поз.7-6), затем на тиристорный усилитель ФЦ-0611
(поз.7-7). Дальнейшее управление осуществляется согласно электрическим
схемам управления электродвигателем. Регулирование можно осуществлять в
трех режимах: автоматическом режиме – когда заданное значение поступает с
ЭВМ; режиме локальной автоматики – когда заданное значение поступает с
задатчика, если ЭВМ выйдет из строя или с ней будет нарушена связь; режиме
ручного управления – когда микроконтроллер выходит из строя и управляющее
воздействие подается с помощью блока ручного управления.
3. Разработка контура регулирования соотношением
«топливо-воздух»
Важным параметром, влияющим на процесс спекания, является расход
воздуха и природного газа на горение, поэтому проектируется контур
автоматического контроля и регулирования соотношением топливо-воздух. Он
состоит из двух стандартных комплектов для измерения расхода методом
переменного перепада – диафрагмы, преобразователя разности давлений «САПФИР-
22М-ДД» (поз.24-2, 26-2) и блока извлечения корня БИК (поз.24-3, 26-3).
Комплекты установлены на трубопроводах воздуха и природного газа. Сигналы
поступают на вторичные регистрирующие приборы Диск-250-1121 (поз.24-4, 26-
4) и на микроконтроллер Symatic S7-300. С микроконтроллера сигнал поступает
в ЭВМ. После обработки поступившего сигнала в соответствии с заданным
алгоритмом ЭВМ вырабатывает задание для микроконтроллера, при этом в
системе предусмотрен переключатель ПМОФ-45 (поз.26-6), позволяющий подавать
задание на микроконтроллер либо с ручного задатчика РЗД-22 (поз.26-5), либо
с ЭВМ. Заданное значение индуцируется миллиамперметром М1730 (поз.26-7) и
поступает на вход микроконтроллера. На основании полученного задания
микроконтроллер вырабатывает управляющее воздействие, которое с выхода
микроконтроллера поступает на БРУ-32 (поз.26-8), затем на пускатель ФЦ-0611
(поз.26-9) и на исполнительный механизм МЭО-250/63 (поз.26-10), который
управляет клапаном подачи природного газа в горн. Кроме того на
микроконтроллер заводится сигнал о положении регулирующего органа.
Регулирование можно осуществлять в трех режимах: автоматическом режиме –
когда заданное значение поступает с ЭВМ; режиме локальной автоматики –
когда заданное значение поступает с задатчика, если ЭВМ выйдет из строя или
с ней будет нарушена связь; режиме ручного управления – когда
микроконтроллер выходит из строя и управляющее воздействие подается с
помощью блока ручного управления.
4. Проектирование принципиальной электрической схемы контура регулирования соотношением «топливо-воздух»
Принципиальная электрическая схема – это схемная реализация отдельных контуров функциональной схемы автоматизации. В этой схеме описывается полный состав всех приборов и технических средств, которые входят в данный контур, а также все линии связи между ними.
Принципиальная электрическая схема является одной из наиболее важных схем для работников службы КИПиА, а также других служб связанных с обслуживанием агрегата.
В схеме используются стандартные по ГОСТ приборы, которые работают на стандартных сигналах, что облегчает настройку и ремонт, поверку, наладку и т.д.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: изложение 9, менеджмент.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата