- •Список сокращений
- •Реферат
- •4 Описание режимов работы технологического оборудования 46
- •5 Аппаратная и программная часть системы 48
- •Введение
- •Технологии очистки грунтовых вод
- •Технология обезжелезивания грунтовых вод
- •Технология ультрафиолетовой очистки грунтовых вод.
- •Составные части автоматизированной системы управления «Петровичи»
- •Состав программно-технического комплекса станции обезжелезивания (птк сож)
- •Состав программно-технического комплекса станции повторного использования воды (птк спив)
- •Состав программно-технического комплекса ультрафиолетовой обработки воды (птк уфо)
- •Состав программно-технического комплекса камеры переключения №2 (птк кп-2)
- •Датчики, контроллерное оборудование и исполнительные механизмы системы
- •Измерительные преобразователи MultiRanger 100/200 для ультразвуковых сенсоров Echomax
- •Ультразвуковые датчики уровня Siemens Sitrans Echomax xps
- •Емкостные датчики уровня Siemens Pointek cls 100
- •Погружные датчики гидростатического уровня Siemens Sitrans mps
- •Электромагнитные расходомеры Siemens magflo
- •Преобразователь сигналов электромагнитного расходомера mag 6000 (Измерительный преобразователь magflo mag 6000)
- •Многооборотный электропривод auma sa 07.1 – sa 16.1
- •Программируемые контроллеры и среда разработки программного обеспечения
- •Программируемый контроллер Simatic s7-1200
- •Программируемый контроллер Simatic s7-300
- •Описание режимов работы технологического оборудования
- •Работа технологического оборудования в автоматическом режиме
- •Алгоритм и код программы работы плк подсистемы фильтрации
- •Аппаратная и программная часть подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Технологическая схема подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Алгоритм и код программы работы плк подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Утилизация отходов водоподготовки и очистки сточных вод станции №9 «петровичи»
- •Охрана труда
- •Производственная санитария, техника безопасности и пожарная профилактика
- •Метеоусловия
- •Вентиляция и отопление
- •Освещение
- •Электробезопасность
- •Излучение
- •Пожарная безопасность
- •Требования к помещениям для работы с вдт, эвм и пэвм
- •Экономическая часть. Затраты на модернизацию асу тп «петровичи»
- •Заключение
- •Список использованНой литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
Преобразователь сигналов электромагнитного расходомера mag 6000 (Измерительный преобразователь magflo mag 6000)
Рисунок 23 - Измерительный преобразователь MAG 6000
Технические характеристики преобразователя сигналов электромагнитного расходомера MAG 6000 (измерительного преобразователя MAGFLO MAG 6000) показаны в таблице Таблица 7:
Таблица 7 - Технические характеристики MAG 6000
Точность |
0.25% от измеряемого значения |
Выходные сигналы |
Токовый выход, цифровой выход, релейный выход |
Температура эксплуатации |
-20.. 50 °C (с дисплеем), -20.. 60 °C (без дисплея) |
Индикация |
Алфавитно- цифровой дисплей 3х20 символов для отображения действительного расхода, суммарных значений, установок, неисправностей с фоновой подсветкой |
Питание |
12- 24 В AC/DC, 115- 230 В AC |
Степень пыле-влаго-защиты |
IP67 (компактная версия)/IP20 (для монтажа в стойку) |
Принцип измерения электромагнитных датчиков расхода основан на законе Фарадея об электромагнитной индукции, а именно: в проводнике, который перемещается в электромагнитном поле, возникает электродвижущая сила (ЭДС). Эта ЭДС пропорциональная скорости перемещения проводника. Ток, вызванный ЭДС, называется индукционным током. Протекающая по трубопроводу проводящая жидкость является, в данном случае, проводником. В электромагнитном расходомере так же имеются: источник электромагнитного поля (катушки) и электроды, передающие возникающий индукционный ток в блок электроники. По величине тока судится о величине расхода проводящей жидкости. Тип измеряемой среды - любая проводящая жидкость (проводимость более 5 мкСм/см).
Измерительный преобразователь MAGFLO Siemens MAG 6000 (рисунок Рисунок 23) обрабатывает поступающие сигналы от электромагнитного датчика расхода и обеспечивает функцию блока питания катушки индуктивности в электромагнитном датчике расхода.
Преобразователи MAGFLO MAG 6000[9] легко настраиваются с помощью системы меню на нескольких языках с использованием встроенных клавиатуры и дисплея и имеют пропорциональные расходу выходные токовый и частотно-импульсный сигналы, а также программируемый релейный выход.
Многооборотный электропривод auma sa 07.1 – sa 16.1
Конструктивные особенности привода показаны в таблице Таблица 8.
Таблица 8 - Конструктивные особенности AUMA SA 07.1 – SA 16.1
Тип электропривода |
Многооборотный |
Климатическое исполнение: |
ТУ (теплый умеренный) |
Температурный диапазон (С˚) |
–25...+80 |
Пылевлагозащита: |
IP67 |
Технические характеристики привода показаны в таблице Таблица 9.
Таблица 9 - Технические характеристики AUMA SA 07.1 – SA 16.1
Присоединение к арматуре |
EN ISO 5210 |
Модель |
NORM |
Крутящий момент (Нм) |
10 - 1000 |
Скорость вращения (об/мин.) |
4 - 180* |
Питание ~ (B) |
380 - 400 В, 50 Гц |
Автоматизируемая арматура |
Клапаны запорные, регулирующие, задвижки |
Многооборотные приводы компании AUMA (рисунок Рисунок 24) работают от электродвигателей. Усилие к ним прикладывается через втулку. Для ручного управления предусмотрен маховик. Отключение в конечных положениях осуществляется концевым или моментным выключателем. Для управления и обработки сигнала привода требуется блок управления[10].
При настройке и вводе в эксплуатацию, а также в случае неисправности двигателя и потери питания, привод может управляться вручную. Ручное управление включается с помощью механики переключения, и выключается автоматически после включения мотора. При электромеханическом управлении маховик не двигается.
Во время техобслуживания рекомендуется использовать литиевую универсальную смазку с ЕР-присадками на основе минеральных масел.
Рисунок 24 - Электропривод AUMA SA 07.1 – SA 16.1
