更全的杂志信息网

基于PLC的三烧嘴熔化炉自动控制系统设计

更新时间:2009-03-28

0 引言

在当前国家提倡节约能源,绿色环保情况下,改进工厂工艺设备,提供能源效率,降低企业成本尤为重要[1]。燃气熔化炉能够实现自动化控制并且能够达到安全生产的目的,同时燃气燃烧充分,烟气排放易达到燃气设备所要求的国家标准,可减轻对环境的污染,热辐射能力强,释放的热效率高。本文以PLC为核心对三烧嘴熔化炉自动控制系统进行总体结构设计、PLC软件设计及MCGS组态设计;触摸屏作为人机操作界面,能够真实的模拟现场环境并进行实时监控,通过组态调用曲线模块,使温度按预先设定的曲线执行,达到控制温度的目的,使铝液温度在误差范围内,实现三烧嘴熔化炉的自动控制[2]

1 控制系统整体设计方案

基于PLC的三烧嘴熔化炉自动控制系统以三菱可编程控制器PLC为控制核心,由MCGS嵌入式[3]一体化工控机通过编程电缆实现同PLC的通信、三个燃烧装置。该装置由烧嘴、比例蝶阀、温度传感器热电偶、模拟量检测模块、光电检测铝料、铝液满检测探针、火焰检测模块、限位开关、按钮和电动机等组成,系统硬件组成如图1所示;控制系统运行流程如图2所示。图1中,按下启动按钮,鼓风机电机和上料小车电机开始运行,鼓风机进行炉膛预扫,小车开始运送铝料,熔化铝料的烧嘴1、烧嘴2开始工作,保温烧嘴3开始工作,通过光电检测铝料装置判断铝料熔化程度自动关闭和启动熔化烧嘴,当铝液达到上限时铝液满检测探针导通,停止熔化铝料,温度传感器检测温度,经过模拟量检测模块转换成数据量存入PLC中,经过PLC程序运算后,经过D/A转换模块将数字量转换为模拟信号控制比例蝶阀的开关,从而控制熔化炉里铝液的温度达到设定值,实现三烧嘴熔化炉的自动控制。

1.1 系统主要功能

(1)实现手动操作和自动操作的切换;

(2)实现小车自动运送铝料一键式操作;

(3)通过触摸屏设置铝液期望温度及相关参数,良好的人机交互界面,能够查看计划温度曲线、实时温度曲线,实现保密功能;

(4)PLC自动检测铝液温度,并根据给定的期望温度,通过PLC程序设计,最后实现铝液温度精确控制,误差范围2℃;

三是搭建关爱平台。2016年以来,建立法律援助平台,依托公司法律顾问建立覆盖所有职工的法律援助平台,开设法律知识讲堂,为职工免费提供法律咨询等服务30余人次;构建心理疏导平台,依托东南大学心理咨询研究所和站区心灵港湾减压室构建职工心理疏导平台,帮助职工释放、舒缓紧张工作带来的心理压力;设立健康医疗平台,与泰州美年大健康产业集团合作设立职工健康医疗平台,每年为职工进行健康体检,协助有需求的职工预约上海、北京大医院的专家教授10余人次。通过做优“关爱平台”,提升了职工对公司的认同感、归属感,增强了队伍向心力、聚合力。

(5)实现节假日期间及生产间歇后的曲线升温,节假日在MCGS里预设好曲线,升温就按设定好的曲线变化。

基于PLC的三烧嘴熔化炉自动控制系统设计,实现了三烧嘴熔化炉的自动控制,提高了自动化水平,实现了系统的主要功能,具有良好的人机交互界面,使操作更加方便,在实际应用中,铝液温度达到了控制精度要求,运行稳定。

(7)具有铝原料预热系统,可利用余热将铝原料加热到至少200℃,节约能源,除尘的同时会带走一部分热量,利用这部分热量对铝料进行预热。除尘风机通过管道与排烟罩相连,排烟罩与上料塔相连,上料塔内装有铝原料,可以实现预热的功能,节约能源。

  

图1 系统硬件组成

  

图2 控制系统运行流程

1.2 控制系统硬件组成

1.2.1 烧嘴的控制原理

烧嘴是燃烧设备的核心部件,关系到燃料的点火及火焰的稳定性,影响熔化炉的安全运行、稳定性和节能环保等方面,三个烧嘴的控制原理相同如图3所示。图3中,按下启动按钮,熔化的烧嘴1、烧嘴2开始工作,PLC向端子“5”送高电平,点火变压器由低压转换到高压,电流要求低并且是小间隙产生放电火花,起到点火的目的;之后同时向端子“1”和“4”送高电平,空气阀小档及燃气阀小档打开,烧嘴开始燃烧;之后停止点火变压器,为快速熔化根据铝料的多少PLC向端子“3”送高电平启动燃气阀大档阀门。熔化烧嘴3控制原理与其相似。烧嘴的保护措施:当烧嘴停止燃烧时自动退出炉膛其温度较高,高温会使点火电极及火焰检测探头烤坏,为了避免这些,在烧嘴停止工作时,鼓风机电机不停止工作,让其吹出的冷风冷却点火电极及检测探头。

  

图3 烧嘴控制原理

1.2.3 铝液满检测

MCGS组态软件设计包括主控窗口、用户窗口界面、实时数据、设备窗口设置及运行策略设计[5],这五部分实现了变量定义、画面的设计、属性设置及动画连接、通信参数设置与地址关联[6]、报警处理、保密处理、保温升温曲线、熔化升温曲线的实时曲线及预设的期望曲线。

例3、例4和例5中,将“斗技”“绣花枕头”具有中国特色含义的词汇英译时采取解释加注的处理方法,方便读者阅读。“炎儿”这种称呼,也是采取解释加注的方式,避免引起读者的阅读障碍。

1.2.2 铝料满检测

铝料检测电气原理如图4所示。由图4可以看出,基于PLC的三烧嘴熔化炉自动控制系统采用光电检测开关检测铝原料是否装满。光电开关检测铝料是否装满的原理是利用铝料对光束的遮挡或反射,由发射端、接受端和检测电路组成,发射器的作用是将输入的电流转换成光信号发射出,接收器的作用是根据接收到的光线强弱或者有无对铝料进行检测,从而检测铝料是否装满。

我们刚走到峡口,就看到一条“大龙”活灵活现地盘旋在半山腰上。我想这是什么呢?妈妈曾经给我讲过,世间是没有真龙的,人们为什么要在这里创造出这样的大龙呢?我带着好奇心走向那条大龙,哇!那条龙里竟然是一部电梯,人类的想象力真是太丰富了!怪不得这里叫龙庆峡呢!

  

图4 铝料检测电气原理

火焰采用在烧嘴内空气与燃气预先设定的比例混合获取,能够使燃气燃烧充分,火焰平稳,不回火或者脱火[4]。在调整过程中通过流量和压力表的变化作为依据,刚性好的火焰打到快熔化的金属上很快熔化,所以系统火焰采用细长火焰,刚性强,稳定性较好。

铝液满检测电气原理如图5所示。由图5可以看出,熔化炉装有铝液是有限制的,不能无限的熔化铝料,所以必须有检测铝液是否满的装置。当铝液满时两个检测探针通过铝液导通形成回路,K1继电器得电,K1常开触点闭合,铝液满指示灯亮,熔化烧嘴1和熔化烧嘴2停止熔化铝。

伊秉绶:阴胜国[29]从清初隶书家审美观念的对比中探讨伊秉绶的审美思想,认为伊秉绥的书学思想有3个要点:①取法雄强宽博、静穆方正风格的汉碑;②用笔的中实简省与结体的方正更易;③追求静穆而不失古拙的气息。总之,伊秉绥在审美观念的指引下,凭借自足的勇气和气魄,锐意进取,将隶书革新到底,成功的塑造了崇尚古朴和趋拙避巧的艺术形象,对后来碑派书法的发展产生了深远的影响。

  

图5 铝液满检测电气原理

1.2.4 热电偶与模拟量检测模块的PLC接线

根据I/O口的点数选择PLC型号,选择PLC型号时要考虑为以后设备扩展功能预留I/O点数,还应该考虑到如果早期设计有问题也可以方便弥补,所以一般PLC型号选择时I/O口点数会预留10%备用点。根据三烧嘴熔化炉自动控制系统控制要求不同,由PLC实现各种信号传送、控制和各种运算,并实现与MCGS嵌入式一体化工控机的通信并传送各种显示所需参数。

锂离子电池我们可根据其组成,将其结构看作电极、薄膜、电解液3部分。锂离子电池工作是由锂离子在两个电极间来回转移完成的,通常有圆柱形和方形。锂离子电池阴极一般采用碳材料,充电时阳极生成的锂离子穿过电解液到达负极,从负极材料的微孔中进入,镶嵌在微孔深处[2]。放电时过程相反,锂离子从负极孔中挣脱,再次穿过电解液回到正极。在这个过程中,放电回到阳极的锂离子的量越大,电池容纳电量就越大。一般充电电流过大时,电池反而不能充满,温度也会升高,而电流过小充电时间又太长,这就要求蓄电池电极材料要有良好的接受充电能力。

  

图6 热电偶与模拟量检测模块的PLC接线

2 控制系统的软件设计

2.1 PLC软件设计

热电偶与模拟量检测模块的PLC接线如图6所示。由图6可以看出,当铝液温度变化时,K型热电偶(WR-130)产生热电动势,通过模拟量检测模块(FX2N-4AD-TC)转换成数字量存入模块中,PLC可以从中读取数值。

模拟量的数据采集、比较运算是程序设计的关键,也是控制温度的主要算法。三菱可编程控制器PLC控制器中FROM指令的作用是从特殊模块FX2N-4AD-TC中把模拟量转换为数字量之后的数据读出存到可编程控制器PLC控制器中,TO指令是把可编程控制器PLC中的数据存入特殊模块中,数据采集、比较运算程序示意图如图7所示,此梯形图程序能够实现数据采集并且采样输出,实际温度值与设定的温度值进行比较,根据比较的结果控制PLC输出,实现对铝液温度的控制,此程序设计方法的优点是省去了复杂的PID编程,同样能够实现系统对温度的控制,符合误差范围2℃的要求。

2.2 MCGS组态软件设计

火焰检测模块ZKM5(A)检测是根据紫外线检测原理,模块具有较强的抗干扰性能,不受人工光源和自然光源的影响,灵敏度高,能检测到火焰中特定波长的紫外线是否存在,适合于以燃气为主要燃料的三烧嘴熔化炉自动控制系统中的火焰检测。火焰检测模块将火焰中的紫外光信号转成电信号,经过内部结构转换后显示火焰状态,同时给外部设备提供与继电器作用相似的触点来实现联动控制。火焰检测模块安装位置需要根据火焰情况,能够可靠检测火焰,同时应该尽可能的远离高温区炉膛的位置安装,用目测的方法调整传感器光窗的角度,使其有效地观测到火焰情况,同时注意火焰检测探头位置不要超过烧嘴。

为了避免温度快速升温对设备的损坏,破坏系统的稳定性,在组态里组态出期望的铝料熔化升温曲线和铝液保温升温的温度曲线。温度曲线应采用折线形式最后到达期望温度值是水平直线。在运行环境中,根据实际温度曲线,调整期望温度曲线,最后确定组态的期望温度曲线。

  

图7 PLC数据采集、比较运算程序

3 系统调试

通过钮子开关和按钮来模拟输入信号调试,输出信号状态用发光二极管的状态来表示,来模拟调试PLC程序,之后对MCGS仿真界面进行调试;调试好后进行控制现场联机调试,在自动方式下,观察显示的温度曲线是否达到系统对温度的控制要求,根据温度曲线修改程序或参数,反复调试,直到PLC程序与MCGS组态人机交互界面都达到系统要求为止。

4 结束语

(6)具有铝原料料满检测、铝液液位检测;

比如,周末爸爸妈妈花一天时间陪你去户外或者去游乐场玩,你也可以花半天陪爸爸妈妈去逛逛街。逛街对孩子来说是极其无聊,不管是跟妈妈去逛衣服,还是跟爸爸去逛数码产品,但是,爸爸妈妈也不那么喜欢游乐场啊,为了你也照样去了,你同样也需要学习为了别人去做一些自己不喜欢的事。

民间文学艺术保护与传承发展的知识产权制度回应............................................................................................蒋 涵 09.93

参考文献:

[1]戴慧敏.工业燃煤锅炉智能控制系统的研究与实现[D].昆明理工大学,2010.

[2]魏玉斌,虎恩典.基于PLC的烧结炉监控系统的设计与实现 [J]. 计算机测量与控制,2016,24 (12):71-74,80.

一般来说,对未来有清晰规划的人都会用心做事。七年级学生正处于身心发生巨变的成长期,是自我同一性确立的起始阶段。此刻,青少年对自身的关注变得更加敏感,开始思索“我是谁”“我是怎样的人”“我想成为什么样的人”等问题。

[3]王洪稷,罗小林,宋鹏,等.玉米自动考种流水线控制系统设计——基于MCGS嵌入式组态软件[J].农机化研究,2017,39(02):196-199,252.

[4]冯明杰,李德立,王恩刚.火焰长度可调式燃烧器的数值模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版),2014,35(9):1279-1283.

[5]程力.基于MCGS与PLC桥式起重机起升机构监控系统研究[D].昆明理工大学,2016.

[6]梁海峰.MCGS组态软件在粗纱机控制中的应用[J].毛纺科技,2017,45(2):60-63.

优化税务营商环境,实现发展活力新突破。按照最大程度便利市场主体的目标,着力推进办税服务便利化改革,努力打造全国优化税收营商环境的“徐州样本”。着力打造便捷高效的服务环境。优化大企业税收管理服务机制,对风险内控完善的纳税人,逐步签订税企合作遵从协议,除特殊情况外原则上3年内不安排反避税或税务稽查;借鉴国际通行做法,对涉及新产业、新业态、新技术、新模式、新产品等国家重点鼓励发展的经济形态以及初创企业、自然人,以实施税收风险提示为主,原则上不实行实地检查,鼓励纳税人自我管理、自我遵从。

 
杨一曼
《宁波职业技术学院学报》2018年第02期文献

服务严谨可靠 7×14小时在线支持 支持宝特邀商家 不满意退款

本站非杂志社官网,上千家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、专业的职称论文发表网站。
职称论文发表、杂志论文发表、期刊征稿、期刊投稿,论文发表指导正规机构。是您首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。
免责声明:本网站部分资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有
如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息