- •Кафедра автоматизации технологических процессов и производств Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
- •Выпускная квалификационная работа (дипломный проект)
- •Зав. Кафедрой__________________
- •Задание на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра
- •Технико-экономическая характеристика тса представлена в таблице 4.
- •Краткая характеристика уровня автоматизации ассб 60-30
- •- Сигнализация осуществляется для тех параметров, выход которых за границы допустимых значений, обоснованных технологическим регламентом, может привести к аварии на установке.
- •Для моделирования работы системы использован пакет Simulink интерактивной среды matlab
- •Выбор комплекса средств автоматизации
- •Выбор контроллера Контроль и управление технологическим процессом выполнены на базе распределенной системы управления «Delta V».
- •Выбор датчика расхода
- •Выбор регулирующего органа
- •Основные характеристики
- •Проектирование системы автоматизации
- •Метрологический расчет
- •Расчет надежности сар
- •Конфигурирование системы управления в контроллере DeltaV
- •Технико-экономический эффект проекта автоматизации
- •Приложение Приложение а
- •Расход Уровень Время Клапан
Основные характеристики
- Верхние пределы измерений:
А) абсолютное давление (ДА) — 4 кПа...2,5 МПа;
Б) избыточное давление (ДИ) — 0,4 кПа...60 МПа;
В) избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±5 кПа...(–0,1...+2,4) МПа;
Г) дифференциальное давление (ДД) — 0,4 кПа...2,5 МПа;
-Коррозионностойкий корпус для работы в агрессивных средах;
- Глубина перенастройки диапазонов — 25:1;
- Выходной сигнал — 4...20 мА;
- Конфигурирование — микропереключатели, ПО;
- Функция извлечения квадратного корня;
- Погрешность — от ±0,1 %;
- Климатические исполнения — C2 (–40...+70 °С, –55...+70 °С, –25...+80 °С, –25...+70 °С), C3 (–10...+70 °С, –25...+70 °С, –10...+60 °С, –25...+60 °С), ОМ (–40...+70 °С);
- Пылевлагозащита — IP65, IP67;
- Варианты исполнения — общепромышленное, «Ex» (ExiaIICT6 X), «Exd» (1ExdIICT6), ОМ (Речной и Морской Регистры РФ), «Для АЭС»;
- Электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A, IV-B;
Выводы: в разделе произведен выбор всех ТСА, которые используются для ведения контроля температурным режимом верха колонны.
Проектирование системы автоматизации
Решения по основным задачам проектирования
В ВКР были разработаны следующие документы:
ведомость проекта;
функциональная схема автоматизации (упрощенным способом);
функциональная схема автоматизации (развернутым способом);
структурная схема КТС;
схема принципиальная однолинейная распределительной сети;
схема принципиальная электрическая питания;
схема принципиальная электрическая питания и сетевых подключений Honeywell;
схема принципиальная электрическая контроля и управления;
схема принципиальная комбинированная контроля и управления;
шкаф СКУ. Перечень;
шкаф СКУ. Общий вид;
шкаф СКУ. Габаритный чертеж;
шкаф СКУ. Таблица подключений;
шкаф СКУ. Таблица соединений;
схема соединений и подключений внешних проводок;
план расположения оборудования кабельных и трубных проводок;
заказная спецификация изделий оборудования и материалов.
Данные документы находятся в приложении.
Решения по электропитанию
Питание КТС осуществляется через шкафы распределения питания, в которых установлены автоматические выключатели для каждой из составных частей, что обеспечивает селективность защиты оборудования при возникновении неисправностей и создает необходимые предпосылки для удобного обслуживания.
В АСУ ТП сборника технологического конденсата подразумевается резервирование питания. Основной и резервный вводы обеспечиваются с помощью цехового распределительного пункта РП1. Блок автоматического блока резерва установлен в шкафу питания. Электропитание осуществляется с помощью однофазного переменного тока напряжением U= ~220В.
Р
аспределение
питание осуществляется согласно схеме
на рисунке 15. Подробная схема отражена
в ВКР15.03.04.АТП.2016-АТХ.06
Рисунок 14 – Схема распределительной сети
Для обеспечения бесперебойного питания системы управления и повышения надежности функционирования АСУ ТП сборника технологического конденсата, в состав КТС входит источник бесперебойного питания. ИБП установлен в шкафу питания. Далее представлен расчет необходимой мощности ИБП.
Суммарная мощность КТС:
-БП-906/24-8 - 44 ВА
-БП-96/24-2 – 15 ВА
-Метран 630-201 - 2 ВА х 5шт = 10 ВА
-Метран 630-205 - 2 ВА
-DeltaV - 100 ВА
-АИР-10Н – 0,6 ВА
-VEGAFLEX 61 – 1 ВА
-Розетка РАр10-3-ОП TDM для питания электроинструмента – 200 ВА
В рамках разрабатываемого проекта отражена не вся аппаратура, применяемая в реальной установке, поэтому к общей сумме дополнительно прибавим 300 ВА.
На основе полученной мощности был выбран источник бесперебойного питания Huter INV900-TSW.
Рисунок 15 – Внешний вид ИБП Huter INV900-TSW
Характеристики ИБП Huter INV900-TSW:
Номинальная мощность: 0,9 кВт
Максимальный потребляемый от сети ток: 8А
Напряжение аккумуляторов: 24В
Форма выходного напряжения: синусоидальная
Частота выходного напряжения: 50Гц
Время переключения между режимами: 0,4 с
Максимальный зарядный ток аккумуляторов: 40А
Максимальная емкость подключаемых аккумуляторов: 400Ач
Вес нетто: 8кг
Габариты: 430x370x100 мм
ИБП при при максимальной нагрузке способен работать до 30 минут, что достаточно для устранения причин перебоев в сети.
Расчет номинального тока двухполюсного автоматического выключателя:
;
А
На основании расчета подобран автоматический двухполюсный выключатель IEK 4А С ВА47-29.
Рисунок 16 – Внешний вид IEK 4А С ВА47-29.
Решения по контурам заземления
Для обеспечения электробезопасности все оборудование комплекса технических средств подключается к контуру защитного заземления с сопротивлением не более 4 Ом.
Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения человека, а сами технические средства – заземлены.
Цепи заземления КТС АСУ ТП разделены на цепи защитного заземления, сигнального (функционального/информационного) заземления и системы уравнивания потенциалов (главная заземляющая шина). Для организации контуров заземления КТС АСУТП используется выделенное заземляющее устройство (заземлитель), находящееся вне зоны растекания токов короткого замыкания от устройств заземления силовых установок.
Цепи защитного заземления, наряду с защитным отключением, являются средством защиты человека от поражения электрическим током. Шина защитного заземления установлена в здании в виде замкнутого контура, смонтированного по стенам помещения. Контур выполнен неизолированной металлической полосой и имеет сечение 100 мм2 по стали (50 мм2 по меди) с возможностью подключения под болт М6 по всей длине контура.
Объединительный проводник шины защитного заземления служит для подключения оборудования к контуру защитного заземления и установлен на кабельной магистрали так, чтобы иметь свободный доступ для подключения и визуального осмотра по всей длине. Объединительный проводник шины защитного заземления - медный с сечением 50 мм2 и соединяется с контуром защитного заземления в двух местах. Подключение к объединительному проводнику выполнено проводом сечением 6 мм2 под болт М6.
Шина защитного заземления соединяется с вновь организованным заземляющим устройством (заземлителем) двумя проводами в двух разных местах. Провода, соединяющие контур защитного заземления с заземлителем, имеют бронированную оболочку.
К шине защитного заземления подключаются корпуса (каркасы шкафов, столов) оборудования, подключенного к сети питания с глухозаземленной нейтралью и N – проводник.
Сигнальное заземление служит для снижения влияния на измерительные цепи наведенных (индуцированных) помех.
Контур сигнального заземления представляет собой совокупность локальных корпусных шин (медных, с соединением под болт), подключенных к объединительному проводнику шины сигнального заземления.
Сопротивление контура сигнального заземления с заземляющим устройством не превышает 4 Ом в любое время года.
Объединительный проводник шины сигнального заземления установлен на изоляторах кабельной магистрали так, чтобы иметь свободный доступ для подключения и визуального осмотра по всей длине. Объединительный проводник шины сигнального заземления - медный с сечением 50 мм2. Подключение к объединительному проводнику выполнено проводом сечением не менее 6 мм2 под болт М6. Объединительный проводник шины сигнального заземления установлен на удалении 1 м от цепей контура защитного заземления.
Шина сигнального заземления соединяется с контуром защитного заземления только в точке заземления.
Соединение с заземлителем выполнено двумя изолированными проводами в двух разных местах заземлителя. Провода, соединяющие контур сигнального заземления с заземлителем, имеют бронированную оболочку, изолированную от цепи сигнального заземления.
Сечение проводников контура сигнального заземления обеспечивает их сопротивление до заземляющего устройства не более 0.1 Ом.
К сигнальному заземлению подключаются экраны кабелей полевых и межшкафных соединений (экран кабеля подключается только с одной стороны).
Решения по применяемым в системе сигналам и интерфейсам
Информационное Обеспечение Системы управления включает в себя следующие категории данных:
- текущие значения технологических переменных, поступающих в Систему управления в результате опроса датчиков и первичной переработки информации;
- усреднённые или сглаженные за определенные периоды времени значения переменных;
- границы переменных различных уровней, настройки алгоритмов управления, информация привязки программного обеспечения к конкретному объекту;
- тексты программ и загрузочные модули.
Для удобства манипулирования и обмена информацией в рамках системы управления создана база данных, обеспечивающая доступ к данным от локальных элементов сети, которыми являются:
- периферийные многопроцессорные устройства - подсистемы управления или контроллеры;
- многофункциональные операторские станции - рабочие места технологического персонала;
- инженерная станция;
- прикладная рабочая станция.
Для удобства работы технологов-операторов с большими объёмами разнообразной информации и для выработки соответствующих стереотипов взаимодействия с Системой управления, Информационное Обеспечение Системы структурировано и имеет иерархическую организацию.
Виды операционных панелей:
Предусмотрены следующие Стандартные операционные панели (изображения, дисплеи, кадры, окна):
Панели общего обзора
Предназначены для контроля работы всего производства в целом и для получения доступа к более подробным панелям при возникновении такой необходимости.
Мнемосхемы
Относятся к наиболее важным типам операционных панелей. Представляют собой графическое изображение основного технологического оборудования, средств КИПиА, и отображают структуру алгоритмов управления и их состояние.
Панели группы управления
Представляют и описывают состояние лицевых панелей приборов.
Панели настройки
Описывают параметры конкретного устройства/прибора/регулятора и дают возможность его настройки.
Панели сигналов тревоги
Отражают в хронологическом порядке предупредительную сигнализацию о ходе процесса.
Панели регистрации хода процесса (тренды)
Предусмотрены 2 вида панелей для графического отображения данных о ходе процесса во времени:
- панель группы трендов;
- панель одиночного тренда.
Технологу-оператору представлены простые и естественные способы вызова различных панелей:
- нажатие соответствующей кнопки на клавиатуре оператора;
- указание элемента на экране;
- выбор из меню;
- ввод данных через соответствующую зону на экране.
Все настроечные константы, информация привязки, алгоритмы решения задач и тексты программ хранятся на дублирующих носителях и обновляются при внесении изменений в Систему управления.
Решения по составу программных средств, языкам деятельности
Комплекс инженерных средств DeltaV позволяет выполнять конфигурирование как с локальной, так и с удаленной станции, для всех элементов системы DeltaV и для интеллектуальных полевых устройств. Единая глобальная конфигурационная база данных позволяет координировать всю работу по конфигурированию.
DeltaV Explorer DeltaV Explorer (проводник) — это первичный инструмент для конфигурирования системы. DeltaV Explorer поддерживает конфигурирование и быстрый ввод в эксплуатацию устройств WiressHaRt, HaRt, FounDaton fieldbus и Profibus DP. Система DeltaV конфигурируется преимущественно на месте через интерактивные диалоги с DeltaV Explorer.
Простое конфигурирование ввода/вывода
Контроллеры DeltaV, модули В/В и устройства FounDation fieldbus автоматически обнаруживаются при подключении к управляющей сети и сразу добавляются в конфигурацию.
Студия управления DeltaV Control Studio Control Studio позволяет графически создавать и модифицировать отдельные модули и шаблоны, которые формируют стратегии управления. Система DeltaV поможет вам создавать и поддерживать стратегии управления как небольшие модульные компоненты (модули). Control Studio использует языки управления в соответствии со стандартом iEC 61131-3, включая схемы функциональных блоков, функциональные последовательности и структурированный текст.
Диагностика DeltaV
Как ключевой компонент цифровой архитектуры PlantWeb, диагностика DeltaV распространяется не только на компоненты системы, но также на компьютерную безопасность и интеллектуальные устройства и диагностику механического оборудования с ПОaMS Suite. Диагностика приборов FounDation fieldbus, ProfibusDP,Devicenet,HaRt и WirelessHaRt объединяется со стратегиями управления и операторской графикой, что позволяет уменьшить количество нештатных ситуаций и обеспечить быструю поддержку принятия решения для нормализации процесса.
