
- •В ведение
- •1 .1 Характеристика объекта автоматизации
- •1.2 Принципиальные схемы аср
- •1.2.1 Выбор средств системы автоматизации
- •1 .2.2 Описание аср
- •2 .1 Рекомендации по монтажу аср температуры горячего дутья.
- •2.1.3 Монтаж и коммутация приборов на щите.
- •2.1.4 Монтаж исполнительных устройств
- •2.2.2 Расчет регулирующего органа
1.2 Принципиальные схемы аср
Функциональные схемы автоматизации являются основными схемами, определяющими характер построения системы автоматизации, а так же по данной схеме определяется оборудование для контролирования, регулирования конкретного технологического процесса. Систему автоматизации на этих схемах представляют в виде функционально-блочных узлов автоматического контроля, управления и регулирования, дающих полное представление об оснащении объекта приборами и средствами автоматизации.
Принципиальные электрические схемы в проектах автоматизации служат для изображения взаимной электрической связи аппаратов и устройств, действие которых обеспечивают решение задач автоматического контроля, регулирования, сигнализации и управления технологическим процессом. Эти схемы используют не только в процессе проектирования, но и в процессе наладки и эксплуатации технологической установки.[5]
1.2.1 Выбор средств системы автоматизации
Средства автоматизации должны быть выбраны технически грамотно и экономически обосновано.
Конкретный тип автоматического устройства выбирают с учетом особенностей объекта управления и системы управления.
Лучше всего выбирать устройства серийного производства. Это упростит задачу поставок и эксплуатации.
В проекте контролируется температура от 0 до 1250С поэтому предлагается термоэлектрический преобразователь типа ТПП так как он имеет возможность длительной работы при температуре от 0 до 1300С.
Д
ля
индикации температуры контролируемого
объекта, на рабочем месте оператора,
выбран показывающий, регистрирующий
прибор Диск – 250. Данный прибор работает
с аналоговыми сигналами, получаемыми
от термопар ТХК, ТХА, ТПП.
Для работы с выходным аналоговым сигналом 0,5мА, предлагается использовать задатчик РЗД – 22. С помощью этого задатчика ручным способом задаются командные сигналы для регуляторов соотношения и стабилизирующих регуляторов.
Для регулирования предлагается использовать стандартный комплект приборов, например; блок ручного управления (БРУ – 42), пускатель бесконтактный реверсивный (ПБР – 3), механизм электрический однооборотный (МЭО).
БРУ – 42 обладает следующими техническими возможностями: ручное или дистанционное переключение с автоматического режима управления на ручной и обратно; кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами; световая индикация режимов управления; определение положения регулирующего органа.
ПБР – 3 предназначен для управления механизмами с трехфазным асинхронным двигателем. Пускатель обеспечивает пуск и реверс двигателя, защиту трехфазного асинхронного электродвигателя от перенагрузки.
Сам регулирующий орган, положение которого будет перемещать МЭО, выбирается в зависимости от параметров рабочей среды и диаметра трубопровода. В проекте применяем дроссельную газовую
заслонку типа ЗД. Предназначена для регулирования газовых сред, устанавливается на трубопроводе диаметром: 50;65;80;100;150;200.
Для обеспечения оперативного регулирования и контроля за объектом регулирования предлагается программируемый контроллер
семейства SIMATIC S7-200, который имеет модульную конструкцию. Предлагается использовать аналоговый модуль ввода 6ES7-231-7PB22-OXA0 данный модуль позволяет выполнять аналого-цифровые преобразования, аналоговых сигналов приходящих с датчиков или вторичных приборов, формируя из них цифровые значения измеренных величин. Для вырабатывания управляющих сигналов предлагается дискретный модуль вывода 6ES7 223-1BF22-0XA0, данный модуль позволяет преобразовать внутренние логические сигналы контроллера в выходные дискретные сигналы.
К данному контроллеру можно подключать компьютер для визуального наблюдения, что позволяет исключить из схемы вторичные приборы.[6]