Автоматизация процесса спекания аглошихты
Страница 9
- автоматического контроля температуры отходящих газов перед скрубберами;
- автоматического контроля разрежения перед эксгаустером;
- автоматического контроля разрежения в коллекторе спекания;
- автоматического контроля разрежения в коллекторе охлаждения;
- автоматического контроля разрежения в вакуумкамерах №1-17;
- автоматического контроля давления природного газа в горн;
- автоматического контроля давления воздуха в горн;
- автоматического контроля расхода природного газа в горн;
- автоматического контроля расхода природного газа на аглокорпус;
- автоматического контроля расхода воздуха в горн;
- автоматического регулирования соотношения «топливо-воздух»;
- автоматического контроля уровня шихты в промбункере;
- автоматического контроля скорости аглоленты;
- аварийной сигнализации агломашины.
Рассмотрим более подробно разработанные контуры.
Контур автоматического контроля температуры в зажигательном горне: измерение температуры осуществляется первичным пирометрическим преобразователем ППТ121-01 (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.
Контур автоматического контроля температуры в коллекторе спекания: сигнал с термоэлектрического преобразователя ТХК-1087 (поз.4-1) поступает на вторичный регистрирующий прибор Диск-250-1121 (поз.4-2), на микроконтроллер и на ЭВМ.
Расположение приборов в контурах автоматического контроля температуры в коллекторе охлаждения, температуры природного газа на аглокорпус, температуры в вакуумкамерах №16-21, 31, температуры отходящих газов перед эксгаустером и перед скрубберами аналогично контуру контроля температуры в коллекторе спекания.
Контур автоматического контроля разрежения перед эксгаустером, в коллекторе спекания и коллекторе охлаждения, вакуумкамерах №1-17 осуществляется с помощью измерительного преобразователя разряжения «САПФИР-22М-ДВ», сигнал с которых поступает на вторичный регистрирующий прибор Диск-250-1121, на микроконтроллер и на ЭВМ.
Контур автоматического контроля давления природного газа и воздуха в горн: состоит из датчика-реле напора ДН-40 (поз.22-1, 23-1), преобразователь МЕТРАН-45 (поз.22-2, 23-2) и вторичного регистрирующего прибора Диск-250 (поз.22-3, 23-3). Кроме того сигнал поступает на микроконтроллер и на ЭВМ. Здесь работает аварийная сигнализация: при ослаблении давления газа срабатывает звуковая или световая сигнализация, а затем останавливается работа машины.
Контур автоматического контроля расхода воздуха, природного газа в горн и на аглокорпус абсолютно одинаковы по составу приборов: диафрагма (поз. 24-1, 25-1, 26-1), преобразователь измерительный разности давлений «САП-ФИР-22М-ДД-2410» (поз. 24-2, 25-2, 26-2), блок извлечения корня БИК-1,1 (поз.24-3, 25-3, 26-3), вторичный регистрирующий прибор Диск-250-1121 (поз.24-4, 25-4, 26-4), выходной сигнал с которого поступает на микроконтроллер Symatic S7-300 и на ЭВМ.
Контур автоматического контроля скорости агломашины: состоит из тахогенератора постоянного тока ТГМ-30 (поз.28-1), сигнал с которого поступает на микроконтроллер и на ЭВМ.
Контур автоматического контроля уровня шихты в промбункере: состоит из датчика уровня (поз. 27-1), сигнал с которого поступает на измерительный преобразователь ЭП-8007 (поз.27-2), а затем на вторичный регистрирующий прибор Диск-250-1121 (поз. 27-3), выходной сигнал поступает на микроконтролер Symatic S7-300 и на ЭВМ.
Аварийная сигнализация агломашины осуществляется следующим образом: при падении разрежения в коллекторе спекания или давления природного газа, воздуха при подаче в горн ниже допустимого, происходит звуковая сигнализация при переключении кнопочно переключателя КЕ-011 на звонок МЗ-1, либо световая сигнализация, при переключении на световое табло ТСМ.
Далее приводятся основные параметры выбранных модулей микроконтроллера Simatic S7-300.
Блок питания PS 307 1В сконструирован для подключения к линейному напряжению 120/230 В переменного тока и снабжает вторичную сторону напряжением 5 В постоянного тока 4 А и 24 В постоянного тока 0,5 А.
Входное напряжение:
- номинальное значение ~120/230 В;
- допустимые диапазоны от 85 до 132 В от 170 до 264 В.
- номинальное значение 50/60 Гц;
- допустимый диапазон от 47 до 63 Гц.
- при 120 В перем. тока 0,55 А;
- при 230 В перем. тока 0,31 А.
Выходные напряжения:
- номинальное значение 5,1 В / 24 В;
- допустимые диапазоны 5 В: +2% / -0,5%; 24 В: ±5%;
Выходные токи 5 В: 4 А; 24 В: 0,5 А.
Блок питания PS 307 1Е сконструирован для подключения к линейному напряжению 120/230 В переменного тока и снабжает вторичную сторону напряжением 5 В постоянного тока 10 А и 24 В постоянного тока 1 А.
Входное напряжение:
- номинальное значение ~120/230 В;
- допустимые диапазоны от 85 до 132 В от 170 до 264 В.
- номинальное значение 50/60 Гц;
- допустимый диапазон от 47 до 63 Гц.
Номинальный входной ток:
- при 120 В 1,14 А;
- при 230 В 0,57 А.
Выходные напряжения:
- номинальное значение 5,1 В / 24 В;
- допустимые диапазоны 5 В: +2% / -0,5%; 24 В: ±5%;
Выходные токи 5 В: 10 А; 24 В: 1,0 А.
Таблица 5.2 – Технические характеристики CPU 315-2DP
Процессор |
Pentium 120 МГц |
Возможность расширения памяти |
16 Мбайт |
Напряжение питания |
3,3 В |
Кэш второго уровня |
250 Кбайт |
Номинальное напряжение |
5 В пост. тока (от 4,75 до 5,25 В пост.тока) |
Типовое потребление тока |
3,0 А |
Максимально допустимое потребление тока |
3,5А |
Максимально допустимые потери мощности |
17,5 Вт |
Максимально допустимые потери мощности с интерфейсными субмодулями |
20,5 Вт |
Рабочая память |
0,8 Мбайт или 1,6 Мбайт (встроенная) |
Загрузочная память |
16 Кбайт (встроенная) |
Размер отображения процесса, входы и выходы |
512 байт |
Область адресов входов/выходов |
16 Кбайт |
Цифровые входы/выходы Аналоговые входы/выходы |
131072 8192 |
Таблица 5.3 – Технические характеристики интерфейсных модулей IM 153-1
Потребление тока из шины S7-300 5 В пост.тока IM 153-1 |
Тип. 100 мА Макс. 120 мА |
Потери энергии IM 153-1 |
Тип. 500 мВт Макс. 600 мВт |
Источник питания для устройства расширения |
5 В / 5 А на цепь |