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L O G O!在干燥器控制系統中的應用

2012-09-08 06:04:34戚彩虹郝永澤
純堿工業 2012年4期
關鍵詞:程序信號

戚彩虹,郝永澤

(唐山三友集團有限公司,河北 唐山 0 6 3 3 0 5)

L O G O!在干燥器控制系統中的應用

戚彩虹,郝永澤

(唐山三友集團有限公司,河北 唐山 0 6 3 3 0 5)

介紹無熱再生吸附式干燥器的工作流程和以西門子L O G O!為主控單元的控制系統。利用L O G O!模塊的輸出信號控制干燥器的4個電磁閥的切換。

L O G O!;干燥器;自動控制;再生

壓縮空氣干燥器,是為化工、輕工、石油、紡織等行業的氣動控制、氣動儀表、氣動元件以及工業用氣提供干燥壓縮空氣氣源的重要工藝設備,其工作的可靠性直接影響著生產控制系統的平穩運行。我公司使用的無熱再生干燥器由于運行時間較長,部分元件老化,致使控制系統失效,亟待改造。干燥器工作流程具有周期循環的特性,通過實際論證探討,我們開發了基于西門子L O G O!的干燥器自動控制系統。

1 工藝流程

無熱式再生干燥器,具有雙塔四閥結構,兩塔進氣閥為氣關閥,再生閥為氣開閥,工作流程結構如圖1所示。無需外部熱源,利用自熱再生的方法對壓縮空氣進行吸附干燥;采用雙塔結構,一塔在一定壓力下吸附壓縮空氣中的水分,另一塔用稍高于大氣壓的一小部分干燥空氣使吸附塔中的干燥劑再生,經過一定時間,兩塔切換,這樣就保證了干燥壓縮空氣的連續供應。

1.1 干燥器工作周期

表1 無熱再生干燥器工作周期

1.2 上半周期:A塔吸附,B塔再生

開機后,A塔做吸附運行,B塔則做再生運行。在預先設定的時序控制下,B塔進氣閥I B關閉,再生閥R B打開。壓縮空氣通過進氣閥I A進入吸附塔A,在向上的流動時,混合組分中的水蒸汽被有吸附活性的吸附劑所吸附,失去水分的干燥壓縮空氣在本身壓力作用下,推開設置在頂端的止回閥C A,其中有一部分空氣通過排氣出口進入用氣管網,另一部分空氣作為再生氣在到達出口前從氣流中分出,經R V的流量控制,減壓到接近大氣壓,然后自上而下流入吸附塔B。

A塔流出的干燥空氣吸附B塔內上半個周期吸附下來的水分在低水分壓下得以解吸,解吸出來的水蒸汽以再生氣為載體,通過B塔底部的再生閥R B和消聲器MF排空,B塔內的吸附劑由于脫水而獲得再生。B塔再生過程持續4m i n后,再生閥R B關閉,吸附塔B開始升壓直到兩塔壓力平衡。升壓需要4 8s,以保證兩塔壓力平衡,否則可能引起出口處壓力波動,完成后進氣閥I B打開。干燥器進入下半個工作周期。

1.3 下半周期:B塔吸附,A塔再生

B塔進氣閥I B打開6s后,A塔進氣閥I A關閉;再6s后,A塔再生閥R A打開。現在吸附塔B進入吸附階段,吸附塔A進入再生狀態,A塔再生4 m i n后,再生閥R A關閉,進入4 8s升壓過程,升壓平衡后A塔進氣閥I A打開,這樣就完成了一次切換動作。吸附塔B工作半個周期后重新回到再生狀態,完成一個循環周期。一個周期里,每個吸附塔都經過了三個階段:吸附—再生—充壓。進氣閥和再生閥的動作程序由程序控制器(L O G O)進行控制。

圖1 無熱再生干燥器的工藝流程

2 系統構成

干燥器自動控制系統由2 4 V D C開關電源、L O G O主模塊以及電磁閥等元件組成。系統結構如圖2所示。

圖標釋義:1.Q F——斷路器2.S A——開關3.HL 1——電源指示燈;HL 2——A塔吸附燈HL 3——A塔再生燈4.I A——A塔進氣閥;I B——B塔進氣閥RA——A塔再生閥;R B——B塔再生閥

2.1 開關電源

西門子2 4 V D C開關電源,通過A C/D C轉換器將2 2 0V交流電轉換為2 4 V D C直流電,為L O GO!主模塊及電磁閥提供驅動能源,具有高效、穩定、可靠的特點。

2.2 L O GO!模塊

本系統具有1個輸入點和4個輸出點,根據工作環境和輸入輸出點的要求,我們選用L O G O!2 4 R C模塊為主控單元,控制電磁閥通斷的切換。L O G O!是西門子公司生產的一種微型P L C產品,是具有輸入輸出功能的可編程邏輯控制模塊,采用大規模集成電路,使用軟件編程控制,減少了電氣元件,可靠性高,具有體積小、抗振、價格低廉、便于安裝等優點。

2.3 電磁閥

電磁閥是自動化儀表的執行機構,它用電磁鐵推動閥門的開啟與關閉,屬于兩位式控制,多用于接通、切斷或轉換氣路、液路等。此系統中,電磁閥用于控制氣動調節閥的打開與關閉。

3 控制方案

L O GO!2 4 R C微型控制器有兩種編程方法,一是利用編程軟件L O GO!S O F T V 6.0進行計算機編程,二是通過顯示面板直接在本機上編程。軟件編程具有較強的優越性,可以實現程序的總體瀏覽、程序的輸入輸出注釋、程序的上載和下載、程序的調試和修改等;可以無外設進行程序的全部或分解仿真運行,以檢驗程序是否符合設計要求。本項目中我們采用L O G O!S O F T V 6.0進行程序設計,程序仿真運行準確后,通過數據線直接下載到控制模塊。

3.1 控制點分配

項目中的數字量I/O分配如表2所示。

表2 控制系統I/O分配表

3.2 程序設計

根據輸入輸出端子的定義和控制系統的流程,我們使用L O GO!S O F T V 6.0在微機上對干燥器自動控制系統進行設計,以滿足生產的工藝需求。程序設計如圖3所示。

通過圖3可以清晰了解L O GO!系統對工藝的控制流程。I 1為自動控制啟動信號,輸出點Q 1、Q 2、Q 3、Q 4分別為A塔進氣、B塔進氣、A塔再生、B塔再生控制信號。

圖3 干燥器自動控制系統程序圖

當啟動信號I 1有效時,開啟上半周期系統控制,A塔干燥,B塔再生。啟動信號同時觸發延時接通觸發器B 0 0 6及異步脈沖觸發器B 0 0 2,B 0 0 6延時6s后,觸發異步脈沖觸發器B 0 0 1控制B塔再生4m i n;B 0 0 2按時間運行,控制A塔干燥(B塔進氣閥關閉)4m i n 6s。此后兩塔同時沖壓4 8s,上半周期運行結束。

A塔干燥開始信號,使能B 0 0 3模塊延時5m i n開啟下半周期運行。下半周期B塔干燥4m i n 6s;B塔干燥開始信號,使能A塔再生延時6s開啟,再生持續4m i n。此后A、B兩塔同時沖壓4 8s,下半周期運行結束。系統運行如此循環。當啟動按鈕斷開時,輸入信號I 1無效,系統停止運行。

4 結 語

此控制系統由一臺L O GO!控制無熱再生干燥器的四閥通斷,系統簡單。實踐證明L O GO!可編程控制器在小型系統控制上具有簡單快捷、控制可靠的特性。自投用以來,控制系統未發生故障,值得推廣應用。

[1] 王擁軍.L O G O!可編程邏輯繼電器在P TA裝置上的應用[J].聚酯工業,2 0 0 7(6)

T M 5 7 1

B

1 0 0 5-8 3 7 0(2 0 1 2)0 4-3 9-0 3

2 0 1 2-0 4-0 9

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