Рисунок 11 ? Пост кнопочный ПКЕ 212-3
Магнитный пускатель ПМЛ 2200. Пускатели электромагнитные ПМЕ осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении. Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле ? защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в т. ч. возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток Y/A предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного напряжения 660 В частоты 50 и 60 Гц. При наличии трехполюсных тепловых реле серий. Внешний вид магнитного пускателя ПМЛ 2200 представлен на рисунке 12.
Рисунок 12 ? Магнитный пускатель ПМЛ 2200
4. Выбор модулей ввода/вывода контроллера
В качестве управляющего контроллера по справочному пособию /2/ выберем контроллер ADAM-5000 фирмы Advantech.
Контроллеры серии ADAM-5000 фирмы Advantech предназначены для работы в системах управления и сбора данных. Они обеспечивают приём и выдачу аналоговых и дискретных сигналов, первичное преобразование сигналов по запрограммированным пользователем алгоритмам и обмен информацией по последовательным каналам связи на базе интерфейса RS-485 или Ethernet.
Для работы с ADAM-5000 поставляется следующее программное обеспечение: утилиты DOS предназначены для конфигурирования пользовательской
системы, динамическая библиотека (DLL) обеспечивает запись информации в
Windows-приложения, Сервер Динамического Обмена Данными (DDE) обеспечивает связь с популярными Windows-приложениями.
Система ADAM-5000/485 состоит из следующих частей:
1) Системный блок ADAM-5000/485. Содержит плату центрального процессора, преобразователь питания, 4 слота расширения, встроенный коммуникационный порт RS-232 и 1 встроенный коммуникационный порт RS-485. Одна плата центрального процессора ADAM-5000/485 может поддерживать до 64 каналов ввода-вывода в четырёх слотах расширения. Эти каналы могут быть назначены как входные и выходные.
2) Модули ввода-вывода. Дискретные модули работают с сигналами 10…20 В постоянного тока, или имеют релейные выходы. Аналоговые модули имеют 16 разрядов и могут быть запрограммированы пользователем на работу в различных диапазонах сигналов, включая биполярные. Каждое устройство ADAM-5000/485 позволяет установить до четырёх модулей ввода-вывода в любой комбинации (до 64 точек контроля).
В соответствии с функциональной схемой автоматизации установки необходимо задействовать 10 каналов аналогового ввода: 9 каналов рассчитанных на унифицированный токовый сигнал 4-20 мА от преобразователей уровня поз.
LT-3б, LT-9б, LT-10б, преобразователей концентраций поз. QT-1б, QT-6б, преобразователей давления поз. PT-2а, PT-7а, преобразователей избыточного давления поз. FT-4б, FT-5б и 1 канал для подключения термометра сопротивления поз. ТЕ-8а. Для реализации этих каналов используем два 8-канальных модуля аналогового ввода ADAM-5017. Основные технические характеристики данного модуля представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные технические характеристики модуля аналогового ввода ADAM-5017
|
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
|
|
Каналы аналогового ввода |
Восемь дифференцированных |
|
|
Тип аналогового входа |
В, мВ и мА |
|
|
Входной диапазон |
±150 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±5 В, ±10 В, ±20 мА |
|
|
Точность |
±0,1 % |
В соответствии с функциональной схемой автоматизации необходимо задействовать 10 каналов дискретного ввода: 8 каналов для реализации сигнализации крайних положений исполнительных механизмов 1д, 2г, 3е, 12в, а также 2 канала на магнитные пускатели NS-11а, NS-13а. Для реализации этих каналов используем 16-канальный модуль дискретного ввода ADAM-5051.
Основные технические характеристики данного модуля представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Основные технические характеристики модуля дискретного ввода ADAM-5051
|
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
|
|
Каналы дискретного ввода |
16 |
|
|
Тип дискретного входа |
Уровень логического «0»: +1 В макс. Уровень логической «1»: 3,5…30 В |
|
|
Входной ток |
0,5 мА (Вход подключен к цепи +5 В через резистор 10 кОм) |
В соответствии с функциональной схемой автоматизации необходимо задействовать 12 каналов дискретного вывода: по два на магнитные пускатели NS-1в, NS-2б, NS-3г, NS-12а, а также по одному на магнитный пускатель NS-11а, NS-13а и лампы HL1, HL2. Для реализации этих каналов используем модуль дискретного вывода ADAM-5056. Основные технические характеристики данного модуля представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Основные технические характеристики модуля дискретного вывода ADAM-5056
|
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
|
|
Каналы дискретного вывода |
16 |
|
|
Тип дискретного выхода |
Открытый коллектор до 30 В, ток нагрузки 100 мА, максимальная выходная мощность 450 мВт |
Все приборы и средства автоматизации представлены в спецификации.
Привязку сигналов контроллера к датчикам и исполнительным механизмам оформим в виде таблицы 5.
Таблица 5 - Привязка сигналов контроллера к датчикам и исполнительным механизмам
|
Обозначение СА |
Позиция СА по спецификации |
Обозначение каналов ввода/вывода |
Тип модуля ввода/вывода |
Количество модулей |
|
|
QТ |
1б |
AI 1 |
AI ADAM-5017 |
2 |
|
|
РТ |
2а |
AI 2 |
|||
|
LТ |
3б |
AI 3 |
|||
|
FT |
4б |
AI 4 |
|||
|
FT |
5б |
AI 5 |
|||
|
QT |
6б |
AI 6 |
|||
|
PT |
7a |
AI 7 |
|||
|
TE |
8a |
AI 8 |
|||
|
LT |
9б |
AI 9 |
|||
|
LT |
10б |
AI 10 |
|||
|
- |
1д |
DI 1,2 |
DI ADAM-5051 |
1 |
|
|
- |
2г |
DI 3,4 |
|||
|
- |
3е |
DI 5,6 |
|||
|
NS |
11a |
DI 7 |
|||
|
- |
12в |
DI 8,9 |
|||
|
NS |
13a |
DI 10 |
|||
|
NS |
1в |
DO 1,2 |
DO ADAM-5056 |
1 |
|
|
NS |
2б |
DO 3,4 |
|||
|
- |
HL1 |
DO 5 |
|||
|
NS |
3г |
DO 6,7 |
|||
|
- |
HL2 |
DO 8 |
|||
|
NS |
11a |
DO 9 |
|||
|
NS |
12a |
DO 10,11 |
|||
|
NS |
13a |
DO 12 |
Заключение
кондуктометрический концентратомер выпаривание однокорпусный
В результате выполнения курсовой работы приобретены навыки в разработке схем автоматизации на примере конкретной технологической установки. Схема автоматизации разработана на основе современных технологических средств с применением промышленного микропроцессорного контроллера и ЭВМ. Одновременно решены следующие задачи:
1) ознакомление с методикой разработки функциональных схем автоматизации технологических процессов, на базе серийно выпускаемых приборов и промышленных контроллеров;
2) ознакомление с технологическими характеристиками современных приборов и средств автоматизации;
3) приобретены навыки в работе с технологической документацией в области автоматизации (методические и справочные пособия и т.д.);
4) приобретён опыт оформления графических и текстовых документов в соответствии с требованиями стандартов.
Литература
1. Автоматика, автоматизация и АСУТП. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов технологических специальностей пищевой промышленности/ сост. М.М. Кожевников, В.И. Никулин - Могилев: Ризограф УО МГУП, 2014 - 67 с.
2. Кожевников М.М. Технические средства АСУТП для пищевой промышленности: справочное пособие для студентов технологических специальностей пищевой промышленности/ Кожевников М.М. Никулин В.И. - Могилев: Ризограф УО МГУП, 2008 - 94 с.
3. Общие требования и правила оформления учебных текстовых документов: СТП СМК 4.2.3-01-2011. - Введ. 2011-04-07. - Могилев: Могилевский государственный университет продовольствия, 2011. - 43 с.