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某醫院液氧泵控制柜的設計

2013-07-07 11:22:02董杰民
機電信息 2013年6期
關鍵詞:程序故障

董杰民

(江門市立天機電工程有限公司,廣東 江門 529000)

0 引言

PLC(可編程序控制器)是20世紀60年代以來發展迅速、應用廣泛的工業自動化控制裝置,特別適用于控制做重復且固定動作的設備。PLC具有可靠性高、抗干擾能力強、外圍布線簡潔等特點。2010年10月,某醫院1臺80年代后期生產的重要設備——液氧泵控制柜故障,要求重新設計制造1臺相同功能的設備來代替,并提出如下要求:(1)該設備承擔著供應全醫院所用氧氣的重任,所以設計制造時間要短;(2)制造設備所用元器件必須可靠耐用,具有高替換性;(3)設計線路要簡潔,當元器件出現故障時,值班電工可以隨時更換;(4)3臺泵的工作方式:每次運行時投入2臺泵工作,1臺備用,按投入工作次數計算而自動輪換,即第1次投入1#與2#泵,第2次投入2#與3#泵,第3次投入3#與1#泵,然后復位。

1 工程設計

1.1 設計思路

(1)用儲氣罐上原有壓力表的上下限觸點作為PLC輸入信號來控制泵的啟動與停止;(2)用熱保護繼電器的動觸點作為PLC輸入信號,控制程序進入故障處理回路;(3)編寫PLC程序實現按壓力開關閉合次數來自動輪換的工作方式。

1.2 電路設計

1.2.1 主回路

(1)因泵的功率較小,采用接觸器直接啟動―停止的工作方式;(2)3臺泵各支路獨立供電,互相之間不影響運行;(3)3支路輸出端串接熱保護繼電器作過載保護,其動觸點接至PLC作故障輸入信號;(4)控制柜面板配置電壓、電流表,工作狀態指示燈等常規配置。

1.2.2 控制回路

(1)自動/手動狀態、壓力表上下限觸點、各泵手動按鈕、熱保護繼電器觸點作為PLC各步驟的動作信號,接到PLC輸入端供程序控制運算用。(2)PLC輸出控制中繼、3臺泵的配套電磁閥及運行狀態指示燈。(3)中繼擴展帶動接觸器合閘(圖1)。(4)為解決壓力表的上下限觸點的竄動問題,用有觸點自鎖的中繼作為隔離元件提供啟停泵信號到PLC輸入端;出于安全考慮,由壓力表至本控制柜的外接回路,用AC24 V安全電壓供電。

圖1 控制回路示意圖

1.3 元器件選擇

(1)每臺泵功率為5.5 kW,計算出運行電流約10.5 A,乘以1.5倍安全余量為15.7 A,故各支路的熱保護繼電器動作電流選定12 A,其他電氣元件的額定電流可選定20A。(2)核心元件PLC選用日本三菱電氣公司生產的FX2N-32MR-001型號產品,其具有16個輸入點和16個輸出點,繼電器輸出,可直接帶動交、直流負載,使用AC220V電源。(3)查PLC使用手冊:繼電器輸出型PLC,其輸出觸點可直接帶感性負載≤80VA(AC230V);查CJ20交流接觸器說明書:CJ20-25A接觸器的起動容量為93.1 VA(AC220V),即CJ20-25A接觸器不能直接接到PLC輸出端,須加中繼作容量擴展。(4)輸出回路的中繼采用互換性強的HH54P系列小型中繼。(5)接觸器選用國產質量較好且互換性強的CJ20型。

1.4 PLC程序設計

(1)梯形圖是PLC的編程語言,一般用“順序控制”的編程方式,即在當前步驟用各輸入信號觸發程序運行計算,達到設定目標后再跳至下一步驟運行或輸出控制。(2)應用在Windows上運行的“不在線調試軟件”——GX Simulator來編寫、測試程序,該軟件可以在不連接PLC情況下進行程序的編寫,并有模擬PLC運行模式,通過觀察X和Y元件的運行狀態來確定、調試程序。PLC控制程序主要分為:“3臺泵按壓力開關閉合次數計算自動輪換工作程序”、2臺泵錯開啟動時間的“主控運行程序”、“故障判斷程序”、“故障替換程序”4大部分。另外還有“故障報警程序”和“手動控制程序”。PLC程序流程圖如圖2所示。

圖2 PLC程序流程圖

1.4.1 3臺泵按壓力開關閉合次數計算自動輪換工作程序

程序步驟:狀態寄存器S0為ON狀態→X2閉合1次→觸發1#泵對應的計數器C0為ON狀態,同時另外2臺泵對應的計數器C1和C2中寫入“1”→程序跳至步驟S20運行1#與2#泵→壓力上限停機,跳回步驟S0→X2閉合2次→計數器C1為ON狀態,同時計數器C2中寫入“2”→程序跳至步驟S30運行2#與3#泵→X2閉合3次→計數器C2為ON狀態→程序跳至步驟S40運行3#與1#泵(圖3)→壓力上限停機→跳至S45步驟,清除所有運行狀態,延時1 s跳回S0步驟重新運行。

圖3 3臺泵按壓力開關閉合次數計算自動輪換工作程序

1.4.2 主控運行程序

程序步驟:計數器C0為ON狀態,跳至S20步驟→啟動1#電磁閥與柜面指示燈,同時開始計時10s→時間到跳至S21步驟→保持1#電磁閥,啟動1#泵,延時90s(時間內壓力夠則跳至S24步驟)→時間到仍未夠壓力,跳至S22步驟→保持1#電磁閥與1#泵,啟動2#電磁閥同時開始計時10s→時間到跳至S23步驟→1#與2#電磁閥、1#與2#泵全啟,延時2 min(預防壓力表壞造成儲氣罐超壓發生爆炸事故)→壓力夠或時間到跳至S24步驟→先停2#電磁閥與2#泵→延時2 s跳至S25步驟→清除所有運行狀態→延時1 s跳至S0步驟,等待啟動信號重新選擇支路程序運行(只介紹1#與2#泵運行情況,其他支路相同)。

1.4.3 故障判斷程序

程序步驟:任一熱繼動作→程序跳至S50步驟→程序根據計數器C0、C1和C2的當前數值,判斷運行哪一支路處理程序(假設C0為ON狀態)→啟1#與2#泵時,2#泵故障→跳至S52步驟,并啟動S67步驟,點亮安裝在門口處的報警燈(頻閃報警);若1#泵故障,且2#泵已運行時→跳至S60與S67步驟;若1#泵故障,2#泵未啟動時→跳至S30步驟,運行2#與3#泵,并啟動S67步驟(只介紹1#與2#泵,其他支路相同)。故障判斷程序流程圖如圖4所示。

圖4 故障判斷程序流程圖

1.4.4 故障替換程序

程序步驟:當跳至S52步驟→1#泵繼續工作,同時計時100s→時間內壓力夠則跳至S55步驟停機,壓力未夠則跳至S53步驟→保持1#泵,啟動3#泵,同時計時2 min→時間內壓力夠跳至S55,壓力未夠則跳至S54步驟→強制停3#泵,延時2 s跳至S55步驟→消除所有運行狀態,返回S0步驟,重新等待選擇支路啟動(注:原程序是返回S0步驟,后期修改程序才改為S52)(只介紹1#與2#泵,其他支路相同)。

2 程序測試

程序測試可以在Windows上運行的GX Simulator三菱PLC專業測試軟件上進行,該軟件在不連接PLC的情況下在電腦上模擬PLC各輸入點“X”的ON或OFF狀態,在監控觀察窗口中顯示出PLC輸出點“Y”的工作狀態(ON狀態顯黃色),是否與程序設計要求一致。經調試,所編寫程序已達到設計目的。再將該程序用三菱FX系列PLC的專用編程軟件“FXGP-WIN-C”編譯一次,并傳送至PLC后對已裝配完畢的整機進行全面檢驗,至此整個工程的設計制造階段已經完成。

3 使用情況跟蹤

該控制柜于2010年10月安裝使用,一直處于正常運行狀態。2012年5月因醫院擴建,原設備搬遷到新址安裝后發現2#泵的軸承損壞,電工把2#泵斷電后,程序出現混亂情況。

經觀察發現是故障替換程序的最后返回語句有問題:壓力上限停機后又跳回S0步驟,這等于沒有將故障泵排除于運行之外,將該步驟改為跳至故障替換程序的第1步來進行循環操作,即:原1#與2#泵運行→當2#泵故障→程序跳至S52開始→運行1#與3#泵→壓力上限停機→壓力低再觸發→跳回S52步驟循環,從而將2#故障泵排除于運行之外。修改程序后設備運行正常。

4 結語

選用PLC來做較復雜的控制電路是最合適的,PLC與繼電器電路相比具有非常明顯的優勢:外圍元器件大量減少,觸頭接觸不良造成的故障率也大大減少;使用壽命長,只要注意帶負載不超過其規定值,平均無故障時間可達數萬小時以上;裝配控制柜時可與編寫、測試程序同時進行操作,裝配完畢后再將程序輸入PLC,大大縮短制造時間;后期維修更改時無需改動線路,只需修改程序,即可達到用戶要求。

[1]岳慶來.變頻器、可編程序控制器及觸摸屏綜合應用技術.機械工業出版社,2006

[2]FX2N系列微型可編程序控制器使用手冊

[3]日本三菱電氣公司.FX系列PLC產品使用手冊

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