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Bently Nevada 135489-01現(xiàn)場輸入輸出模塊庫存

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Bently Nevada 135489-01現(xiàn)場輸入輸出模塊庫存

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主營DCS控制系統(tǒng)備件,PLC系統(tǒng)備件及機器人系統(tǒng)備件,
優(yōu)勢品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、TRICONEX、Prosoft等各種進口工業(yè)零部件


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為了與計算機監(jiān)控系統(tǒng)各機組LCU的工控機通訊,特在PLC內(nèi)開辟一個連續(xù)的數(shù)椐寄存器與中間繼電器寄存器區(qū),將要上裝的數(shù)據(jù)和狀態(tài)變量放在一起,以便工控機快速讀取。工控機與PLC的通訊協(xié)議是MITSUBISHI  PLC通訊協(xié)議;數(shù)據(jù)傳輸格式:RS422  異步;通訊速率:9600bps;轉(zhuǎn)送的字符:ASCII字符,其中1個起始位,7個數(shù)據(jù)位,1個奇偶校驗位, 1個停止位;字符奇偶校驗:偶校驗偶數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)送結(jié)果校驗方式:和校驗。
6、結(jié)束語
PLC控制技術(shù)運用于筒閥的控制,有效地解決了筒閥多只油缸的同步問題電廠出灰系統(tǒng)是熱電廠的一個重要系統(tǒng)。近幾年灰渣利用率越來越高,同時干式出灰系統(tǒng)具有節(jié)約水資源、保護環(huán)境等特點,因此目前電廠出灰多采用干式出灰系統(tǒng)。在干式出灰系統(tǒng)中,工況惡劣、控制點數(shù)多。傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)由于抗干擾能力弱、可靠性差、效率低,達不到預(yù)期的控制目標。而可編程邏輯控制器(PLC)的抗干擾能力強、可靠性高,選用可編程控制器(PLC)用于某熱電廠鍋爐干式出灰系統(tǒng)可以顯著提高工程的實用性。
二、工藝流程及控制要求
1、系統(tǒng)工作流程
某熱電廠共有八臺鍋爐,每臺鍋爐包括三個電場集塵裝置,每個電場包括一組(兩個)倉泵,每個倉泵附近配置一個就地控制箱,利用控制箱盤面上的手動開關(guān),可以對現(xiàn)場閥門進行手動操作和現(xiàn)場調(diào)試。下面以單個倉泵為例來說明具體的工藝流程。
鍋爐煙氣中的灰塵通過電收塵收集后落入灰倉,灰倉下部安裝有倉泵,灰經(jīng)輸灰管進入倉泵。在自動控制運行工況下,具體工藝流程為:倉泵內(nèi)無灰時,打開透氣閥→延時5s→開進料閥→延時5s→當倉泵進料量達到設(shè)定值(時間/重量/人工)時→料位信號到→關(guān)閉進料閥→延時5s→關(guān)閉透氣閥→此時判斷母管壓力是否到位/判斷灰管壓力是否到位/判斷在此系統(tǒng)中沒有其它倉泵出灰,所有條件滿足→打開出料閥→延時5s→打開一次氣閥→延時5s→打開二次氣閥1min后→檢查灰管壓力,當灰管壓力低于設(shè)定值時→關(guān)閉一次氣閥→延時20s后→關(guān)閉二次氣閥→關(guān)閉出料閥完成一次出灰循環(huán)。
當發(fā)生出灰管路堵塞時,系統(tǒng)設(shè)置了排堵閥,通過負壓反抽來疏通出灰管路。關(guān)閉一次氣閥后,延時20s后關(guān)閉二次氣閥。目的是保證出灰管路暢通,避免發(fā)生管路堵塞。每臺倉泵的出灰系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 出灰系統(tǒng)流程示意圖
圖1 出灰系統(tǒng)流程示意圖
2、控制要求
(1) 實現(xiàn)出灰的過程自動化,為便于操作調(diào)整及應(yīng)急處理,應(yīng)能隨時切換到手動控制狀態(tài);
(2) 當操作室內(nèi)的“遠程/就地”開關(guān)打到“就地”位置時,自動停止出灰;
(3) 倉泵的進料重量和進料時間雙重控制,進料重量或進料時間任意一個達到要求都作為倉泵料滿對待;
(4)同一出灰管線上只能有一個倉泵出灰,一電場用一根出灰管,先滿足出灰條件的優(yōu)先出灰,二、三電場共用一根出灰管,先滿足出灰條件的優(yōu)先出灰;
(5) 當發(fā)生灰管堵塞后(灰管壓力大于550KPa),報警指示燈發(fā)出聲光報警,直至灰管堵塞故障排除;
(6) 當來氣母管壓力小于400KPa時,系統(tǒng)自動停止運行。equipment, our company has two solutions: split scheme and centralized scheme: for split application scheme (two switching power supplies, one outputs 12V and the other outputs 24V), the specification value of output filter electrolytic capacitor in switching power supply products with output voltage of 12V is 35V. Even if the 24V voltage value is inverted at the output end, the electrolytic capacitor is also within the withstand voltage specification value, and there is no electrolytic capacitor overvoltage damage. For centralized application scheme (integrating 12V and 24V output voltages into a power product, and selecting the output voltage through the switch gear): the electrolytic capacitor at the output end is a common electrolytic capacitor, so the withstand voltage value of the filter electrolytic capacitor at the output end is selected as the 63v specification value, Even if there is 60VDC reverse voltage at the output end, the output filter electrolytic capacitor will not be damaged, so as to ensure the reliable operation of the filter electrolytic capacitor, so as to ensure that the switching power supply will not be damaged when there is reverse voltage at the output end.