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PLC在分室袋式除塵器控制中的新應用

2010-04-16 02:38:04朱小超徐雪春
電氣傳動自動化 2010年6期
關鍵詞:動作

朱小超,徐雪春

(南昌大學理學院,江西 南昌 330001)

1 引言

在工業生產的過程中會產生大量的煙氣粉塵,如果不加以治理,不僅污染環境,還會對現場以及周邊人員的健康造成極大的危害。這促使袋除塵技術的發展,對其控制系統的要求也越來越高。隨著可編程控制器(以下簡稱PLC)的發展,在現有投入的資金情況下,如何發揮PLC的優勢以及減少PLC的硬件成本,成了從事自動控制方面工作的人員普遍關注的問題。利用16位移位寄存器產生周期序列脈沖來循環采樣模擬信號,減少了A/D插件數目[1]。通過在外部添加多路轉換電路,實現了PLC模塊的使用數量,降低了系統的成本[2]。但是在現場工作環境中,尤其是除塵器工作現場環境惡劣,連續性工作要求較高,通過寄存器脈沖循環或多路轉換器來減少PLC模塊的使用量,此法不太理想,后期維護不方便。本文以某廠分室反吹袋式除塵器的電氣控制系統為例,進行了分析和探討,提出了一種簡潔有效的控制方法。

2 由PLC引起的問題的提出

分室反吹袋式除塵器在清灰時,通過脈沖閥在短時間內的開關動作來實現清灰。脈沖閥的開關動作由PLC通過輸出點的24V直流電壓驅動中間繼電器,使中間繼電器常開點閉合,脈沖閥與電源導通而得電動作。通常情況下,在構建分室反吹袋式除塵器的控制過程中,一般都是按照脈沖閥的數量來分配PLC的輸入/輸出(I/O)點。對于小型號除塵器的清灰脈沖,所占用的PLC的I/O點數不多;但對于大型的分室反吹袋式除塵器隨著使用的脈沖閥數量較多,所占用的PLC的I/O點數量也相應增加,從幾十個到幾百個不等。分室反吹袋式除塵器使用的脈沖閥越多,相應的PLC I/O點數也多,PLC使用的擴展模塊也相應增多,從而使得其控制系統的硬件成本也成倍增加。然而,PLC編程軟件具有許多優勢,能否在保證控制系統功能不變的情況下,通過借助PLC編程軟件的優勢改變控制算法,減少I/O點數的使用,以及改進相應的硬件,進而降低硬件成本。通過實際驗證了其有效性和可行性。

3 分室除塵控制系統的特點

分室反吹袋式除塵器采用分室結構,把一個除塵器分成若干個室,每個室內設置有一定數量的脈沖閥的噴吹機構,在系統阻力達到預設值時,立即起動各個分室的脈沖閥反吹動作,實現清灰。某廠分室反吹袋式除塵器分成了8個分室,每個分室中有9組脈沖閥,整套除塵器共計有72組脈沖閥。在除塵器的阻力達到預設值時,先對1#分室反吹清灰,其內的9組脈沖閥按照1→2→3……8→9的順序輪流動作,等到最后一個脈沖閥噴吹完后,進入下一個分室,繼續對其內的脈沖閥輪流動作,一直到所有的分室脈沖閥噴吹完即完成一個噴吹周期。根據被控對象的這一特點,將各個室的脈沖閥進行分組,形成矩陣陣列,為減少PLC的輸出點的使用量以及降低設備成本創造了條件。

4 在硬件上的解決辦法

根據分室反吹袋式除塵器控制系統的特點,采用矩陣式[3]的控制方法,將除塵器的各個分室看成是矩陣列(X)中的元素,每個分室內的脈沖閥數量看成是矩陣的行(Y)中的元素,如表1所示。這樣,X1Y1代表的是1#分室中的1#脈沖閥,X1Y2代表的是1#分室中的2#脈沖閥,其它以此類推。通過矩陣的列(X)和行(Y),把除塵器中的脈沖閥(m×n只)分成兩組來控制,一組占用m個PLC的輸出點,一組占用n個PLC輸出點,用m+n個輸出(O)點來對m×n只脈沖閥進行控制。通過利用中間繼電器具有多路常開(閉)點的特性,設計了如圖1所示的矩陣式電路控制原理圖。為了簡化,圖1中相同序號為同一點(如:U1代表接線端子序號為U1的都彼此相連接在一起)。根據圖1、表1以及除塵控制系統原理要求,當需要對1#分室的n個脈沖閥進行噴吹動作,首先是PLC輸出點(X1)給中間繼電器A1上的端子X1上電,中間繼電器A1的線圈因得電使常開點閉合,U1與電源(24V+)導通,在中間繼電器 B1、B2……Bm-1、Bm上的 U1也都與電源導通,而其它端子U2、U3、……Um-1、Um均未與24V+導通。然后 PLC 輸出點(Y1、Y2……Yn-1、Yn)根據預設的脈沖時間和間隔給中間繼電器B1、B2……Bm-1、Bm上的 Y1、Y2……Yn-1、Yn端子上電,中間繼電器B1、B2……Bm-1、Bm上常開點閉合,現場的 1# 室內脈沖閥 X1Y1、X1Y2……X1Yn-1、X1Yn相應地進行動作。等到1#分室的最后一個脈沖閥X1Yn動作完成后,輸出點(X1)斷開,然后輸出點(X2)給中間繼電器A2上電后,U2與電源(24V+)導通。PLC 輸出點(Y1、Y2……Yn-1、Yn)再分別對中間繼電器 B1、B2……Bm-1、Bm上的 Y1、Y2……Yn-1、Yn端子上電,現場的脈沖閥X2Y1、X2Y2……X2Yn-1、X2Yn相應進行動作,直到最后一個脈沖閥X2Yn動作完后輸出點斷開,再進入到下一個分室內進行反吹清灰,直到最后一個分室的最后一個脈沖閥動作完后,即完成了一個反吹清灰周期。在圖1中,脈沖閥的動作主要是首先對分室的選擇,即對X1、Y2、……Xm-1、Xm中的一個進行選擇,然后再依次進行脈沖閥噴吹動作,即對B1、B2……Bm-1、Bm中的n個中間繼電器按照預設程序進行動作。即可完成對每個分室內的脈沖閥動作。中間繼電器B1控制各個分室內的1#脈沖閥,中間繼電器B2控制各個分室內的2#脈沖閥,其它依次類推。但在中間繼電器B1、B2……Bm-1、Bm中,始終只有一個分室的觸點(U1、U2……Um-1、Um)與 24V+導通。

圖1 電路控制原理圖

表1 脈沖閥分布表

在原則上,當X≥2和Y≥2時,X×Y≥X+Y,可以將脈沖閥分成X+Y組。X、Y取值越大,X×Y就越大于X+Y。對于大中型的分室反吹袋式除塵器,采用該矩陣式控制策略,可以有效地減少PLC I/O擴展模塊的使用量,從而降低系統的成本。

5 PLC控制脈沖閥程序編制

一般的PLC都具有豐富的編程指令,利用循環左移、定時器等指令即可以實現對脈沖閥控制的目的。

6 實際應用

某廠2009年12月安裝有2臺分室反吹袋式除塵器,控制系統采用CPU224,上位機用Wincc V6.2組態監控畫面,將脈沖閥進行矩陣式控制,如上所述,每臺PLC最終只采用了17個輸出點就達到了控制72只脈沖閥的目的,運行至今正常。

[1]李軍沛.PLC多點循環采樣模擬信號技術[J].石油化工自動化,1999,2:34-36.

[2]費洪義,沈 軍.PLC在布袋除塵器控制系統中的應用及探討[J].哈爾濱師范大學自然科學學報,2009,(3):49-53.

[3]Roger A.Horn,Charles R.Johnson,矩陣分析[M].北京:機械工業出版社,2005.

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