
- •Розділ 1 характеристика об’єкту управління
- •1.1. Паровий котел як об’єкт управління
- •1.2. Загальні характеристики парового котла бм-35
- •Розділ 2 формування вимог до пткза
- •Даний пткза розроблюється як заміна для існуючої аср. Метою розробки даного комплексу є:
- •Розділ 4 вибір контролера та розробка структури пткза
- •Розділ 5 опис функцій системи автоматизації
- •Розділ 6
- •Опис супервізорного рівня пткза
- •Ці задачі вирішуються за допомогою спеціальних scada-пакетів.
- •Розділ 7 розрахункова частина
- •7.1. Розрахунок метрологічних характеристик каналів аср
- •7.1.1. Вимоги до метрологічного забезпечення аср
- •7.1.2. Структурна схема вимірювальних каналів аср
- •7.1.3.Розрахунок відносної та абсолютної похибки вимірювальних каналів аср
- •7.2.Розрахунок надійності реалізації функцій пткза
- •Розрахуємо загальну інтенсивність відмов, середній час напрацювання на відмову та ймовірність безвідмовної роботи для кожної функції аср за формулами (7.1) та (7.2).
- •Розділ 8 розробка програмного забезпечення
- •8.1.Опис програмного забезпечення локального рівня пткза
- •8.2.Опис програмного забезпечення супервізорного рівня пткза
- •Розділ 9 Економіко-організаційна частина
- •9.1. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження аср
- •9.2. Побудова, розрахунок та оптимізація мережного графіку монтажу аср
- •9.3. Аналіз ризику
- •Розділ 10 охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
- •10.1. Виявлення та аналіз шкідливих виробничих факторів на проектному об’єкті в умовах виконання експерементальної частини дипломного проекту. Заходи з охорони праці.
- •10.1.1. Повітря робочої зони
- •10.1.2. Виробниче освітлення
- •10.1.3. Захист від виробничого шуму і вібрації
- •10.1.4.Захист від електромагнітного та лазерного випромінювання
- •10.1.5. Електробезпека
- •10.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях
- •10.2.2. Пожежна безпека
- •10.2.3. Технічні рішення для запобігання пожежі
- •Висновки
- •Література
10.2.3. Технічні рішення для запобігання пожежі
Для запобігання пожежі прийняті наступні міри:
застосовуються плавкі запобіжники та автомати струмового захисту для захисту від короткого замикання і струмів тривалих перевантажень;
освітлювальні установки підлягають постійному догляду: регулярному очищенню освітлювальних приладів, своєчасній заміні перегорілих ламп, поточному і профілактичному ремонту;
проводиться контроль за справністю електропроводки.
Висновки
В дипломному проекті розроблено систему автоматизації котлоагрегату БМ-35 для ТЕЦ Смілянського цукрового заводу. В ході роботи було проведене дослідження об’єкту управління,сформовані вимоги до системи автоматизації,розраховано похибку вимірювального каналу функції надійності для даної системи. Проведено синтез АСР температури перегріва пари з вводом похідної з проміжної точки,що дасть змогу точно регулювати температуру перегрітої пари на виході з котлоагрегата. Перехідні процеси, які змодельовані у середовищі Simulink показують ,що час регулювання та динамічна похибка є найменьшими в порівнянні з каскадною та одноконтурною системами.Перевірка АСР на грубість показала ,що система є не грубою.Було розроблене програмне забезпечення для локального рівня ПТКЗА за допомогою Unity Pro, а також супервізорного рівня ПТКЗА за допомогоюSCADATrace Mode.
Був проведений економічний аналіз, складений кошторис системи автоматизації та визначено термін її окупності,який складатиме 6 місяців. Техніко-економічний ефект внаслідок модернізації АСУ буде економія газу на 2% за рахунок більш точного регулювання.Для автоматичної системи управління був розроблений мережевий графік та проведена його оптимізація, визначені ризики.
При розробці системи автоматизації враховані основні вимоги нормативної технічної документації з охорони праці. З введенням у дію нової системи автоматизації відбудеться полегшення обслуговування технологічного обладнання, зниження рівня впливу шкідливих та небезпечних факторів та покращення, умов праці вцілому.
Література
1. Баган Т.Г., Батюк С.Г., Бунь В.П., Ізгорев М.Ю., Олійник С.Ю. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та дипломних проектів.– Київ: Політехніка, 2010.
2. Методические указания к изучению дисциплины ”Проектирование систем автоматизации” для студентов специальности ”Автоматизация технологических процессов и производств” / Сост. Киселев Ю.Е. – К.: НТУУ ”КПИ”. 1990.
3. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. Справочное пособие./ Под ред. А.С. Клюева.– М.: Энергоатомиздат, 1989..
4. Номенклатурный каталог приборов и средств автоматики 2006г., «Електронные системы» ; Росия г. Москва. 2006.-40c.
5. Ротач В.Я., Теория автоматического управления М.: Энергоатомиздат, 1985.
6. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования / В. А. Дубровный, Е. И. Забокрицкий, В. Г. Трегуб, Б. А. Холодовский / под ред. В. И. Иваненко. – К: Наукова думка, 1981. –.
7.Емельянов А. И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст]: Справочное пособие. 3-е издание / А. И. Емельянов, О. В. Капник. М. Энергоиздат 1983.
8.Корнеева А. И. Програмно-технические комплексы, контролеры и SCADA системы [Текст]/ А. И. Корнеева, В. Г. Матвейник, С. В. Фролов, – М. ИЦИИТ Энефтехим 1996
9.Файерштейн Л.М. Справочник по автоматизации котельных [Текст]: 2-е издание, перераб. И доп. / Л. М. Файерштейн. – М.: Энергия, 1978.
10.Плетнев
Г. П. Автоматическое регулирование и
защита теплоэнергетических установок
[Текст]:
Учебник для энергетических и
энергостроительных техникумов. Изд.
2-е, перераб. и доп. / Г. П. Плетнев. – М.
«Энергия», 1976.
Стефани Е. П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов [Текст]/ Е. П. Стефании. – М. «Энергия», 1972.
11.Клюев А. С. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов [Текст] / А. С. Клюев, А. Г. Товарнов. –М. "Энергия", 1970.
12.ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів".
13.ДНАОП 0.00-1.11-90 "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води".
ДОДАТОК А
Текст
програми реалізованої на МПК має такий
вигляд :
%MW11:=%IW4.0+(5*(%IW4.1)/10)-(3*(%IW4.2)/10);
PID(' ',' ',%MW11, %MW1, %M21, %MW100:43);
%M21:=True;
%MW100:=5000;
%MW101:=0;
%MW102:=250;
%MW103:=100;
SERVO(%MW1, %IW6.0,%Q1.0, %Q1.1, %MW100, %MW350);
%MW350:=300;
%MW351:=100;
%MW12:=%IW4.6-(4*(%IW4.3)/10)-(5*(%IW4.4)/10);
PID(' ',' ',%MW12, %MW2, %M22, %MW150:43);
%M22:=True;
%MW150:=5000;
%MW151:=0;
%MW152:=250;
%MW153:=100;
SERVO(%MW2, %IW6.1, %Q1.2, %Q1.3, %MW150, %MW400);
%MW400:=300;
%MW401:=100;
PID(' ',' ',%IW4.7, %MW4, %M24, %MW250:43);
%M24:=True;
%MW250:=5000;
%MW251:=0;
%MW252:=250;
%MW253:=100;
SERVO(%MW4, %IW6.3, %Q1.6, %Q1.7, %MW250, %MW380);
%MW380:=300;
%MW381:=100;
PID(' ',' ',%IW5.0, %MW5, %M25, %MW300:43);
%M25:=True;
%MW300:=5000;
%MW301:=0;
%MW302:=250;
%MW303:=100;
SERVO(%MW5, %IW6.4,%Q1.8, %Q1.9, %MW300, %MW390);
%MW390:=300;
%MW391:=100;
If %I0.5 then
start %TM1;
set %Q3.0;
set %Q3.1;
END_If;
If %I0.4 then
reset %Q3.0;
END_If;
If %TM1.V then
reset %Q3.1;
END_If;
If %Q3.2 AND NOT %I0.4 then
reset %Q3.0;
reset %Q3.1;
END_If;
If
%I0.7 then
start %TM2;
set %Q3.2;
set %Q3.3;
END_If;
If %I0.6 then
reset %Q3.2;
END_If;
If %TM2.V then
reset %Q3.3;
END_If;
If %Q3.2 AND NOT %I0.6 then
reset %Q3.2;
reset %Q3.3;
END_If;
If %I0.9 then
start %TM3;
set %Q3.4;
set %Q3.5;
END_If;
If %I0.8 then
reset %Q3.4;
END_If;
If %TM3.V then
reset %Q3.5;
END_If;
If %Q3.2 AND NOT %I0.8 then
reset %Q3.4;
reset %Q3.5;
END_If;
If %I0.11 then
start %TM4;
set %Q3.6;
set %Q3.7;
END_If;
If %I0.10 then
reset %Q3.6;
END_If;
If %TM4.V then
reset %Q3.7;
END_If;
If %Q3.2 AND NOT %I0.10 then
reset %Q3.6;
reset %Q3.7;
END_If;
IF %IW4.0 > 7500 THEN
SET
%M7;
ELSE RESET %M7;
END_IF;
IF %IW4.0 < 2500 THEN
SET %M8;
ELSE RESET %M8;
END_IF;
IF %IW4.3 > 6000 THEN
SET %M9;
ELSE RESET %M9;
END_IF;
IF %IW4.3 < 3000 THEN
SET %M10;
ELSE
RESET %M10;
END_IF;
IF %IW4.5 < 1500 THEN
SET %M11;
ELSE RESET %M11;
END_IF;
IF %IW4.6 < 1650 THEN
SET %M12;
ELSE RESET %M12;
END_IF;
IF %IW4.6 > 5500 THEN
SET %M13;
ELSE RESET %M13;
END_IF;
IF %IW4.7 < 1000 THEN
SET %M14;
ELSE RESET %M14;
END_IF;
IF %IW5.0 < 7000 THEN
SET %M15;
ELSE RESET %M15;
END_IF;
IF %IW5.0 > 8000 THEN
SET %M16;
ELSE RESET %M16;
END_IF;
IF %IW5.2 < 4500 THEN
SET %M17;
ELSE RESET %M17;
END_IF;
IF %IW5.7 > 2000 THEN
SET %M18;
ELSE RESET %M18;
END_IF;
IF %IW5.6 < 1500 THEN
SET %M1;
END_IF;
IF %IW5.6 > 8500 THEN
SET %M2;
END_IF;
IF %I0.0 THEN
SET %M3;
END_IF;
IF %I0.1 THEN
SET %M4;
END_IF;
IF %I0.2 THEN
SET %M5;
END_IF;
IF %I0.3 THEN
SET %M6;
END_IF;
IF %M1 OR %M2 OR %M3 OR %M4 OR %M5 OR %M6 THEN
SET %Q3.8;
RESET %Q3.9;
END_IF;