
- •Реферат
- •Определения, обозначения и сокращения
- •Содержание
- •Введение
- •1. Линейная производственная диспетчерская станция "Черкассы"
- •1.1 Краткая характеристика линейной производственной диспетчерской станции "Черкассы"
- •1.2 Характеристика технологического оборудования
- •1.3 Характеристика технологических помещений
- •1.4 Режимы работы лпдс "Черкассы"
- •1.5 Магистральный насосный агрегат
- •1.6 Обвязка насосов лпдс "Черкассы"
- •1.7 Анализ существующей схемы автоматизации лпдс "Черкассы"
- •2. Патентная проработка
- •2.1 Выбор и обоснование предмета поиска
- •2.2 Регламент патентного поиска
- •2.3 Результаты патентного поиска
- •2.4 Анализ результатов патентного поиска
- •3 Автоматизация лпдс "Черкассы"
- •3.1 Автоматизация магистрального насосного агрегата
- •3.2 Система противоаварийной защиты
- •3.3 Асу тп на базе контроллеров Modicon tsx Quantum
- •3.4 Структурная схема асу тп на базе системы Quantum
- •3.5 Устройства, входящие в состав системы
- •3.5.1 Модули источников питания
- •3.5.2 Модули центрального процессорного устройства (цпу)
- •3.5.3 Модули ввода/вывода
- •3.5.4 Система горячего резервирования Quantum
- •3.5.5 Модули Advantech
- •3.6 Технические средства автоматизации
- •3.6.1 Электрические датчики давления серии Сапфир-22мт (Россия)
- •3.6.2 Уровнемер серии "омюв"
- •4. Выбор системы виброконтроля мна
- •4.1 Аппаратура контроля вибромониторинга (акв)
- •4.2 Аппаратура контроля вибрации "Каскад"
- •4.3 Разработка программы управления насосным агрегатом
- •4.3.1 Описание работы контроллера Modicon tsx Quantum
- •4.4 Инструментальная система программирования промышленных контроллеров
- •4.4.1 Архитектура iSaGraf
- •4.4.2 Языки программирования, реализованные в iSaGraf
- •4.5 Описание языка st
- •4.6 Создание проекта и программ в системе iSaGraf
- •4.7 Программирование контроллера
- •4.8 Алгоритм сигнализации и управления насосным агрегатом
- •4.9 Результаты работы программы
- •5. Охрана труда и техника безопасности магистральной насосной мнпп "Уфа-Западное направление"
- •5.1 Анализ потенциальных опасностей и производственных вредностей
- •5.2 Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации объектов лпдс "Черкассы"
- •5.3 Мероприятия по промышленной санитарии
- •5.3.1 Требования к спецодежде
- •5.3.2 Требования к освещению
- •5.3.3 Требования к микроклимату
- •5.4 Мероприятия по пожарной безопасности
- •5.5 Расчет установки пенного тушения и пожарного водоснабжения
- •6. Оценка экономической эффективности автоматизации линейно-производственной диспетчерской станции "Черкассы"
- •6.1 Основные источники повышения эффективности
- •6.2 Методика расчета экономической эффективности
- •6.2.1 Чистый дисконтированный доход (чдд)
- •6.2.2 Индекс доходности (ид)
- •6.3 Расчет экономического эффекта
- •6.3.1 Расчет капитальных вложений
- •6.3.2 Расчет текущих издержек
- •6.3.3 Расчет экономии от использования асу тп.
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения Приложение а
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Приложение г
- •Приложение д
- •Приложение е
3.6.2 Уровнемер серии "омюв"
При нормальной работе центробежных магистральных насосов через уплотнительные устройства происходят небольшие утечки нефти. Эта нефть собирается и подаётся в специальный резервуар-сборник, откуда откачивается по мере накопления. Если уплотнительные устройства насоса неисправны, утечки нефтепродукта могут достигнуть значительной величины.
Приборы для контроля уровня "ОМЮВ" применяются в качестве аварийного выключателя уровня для предотвращения перелива. Например, следящий прибор для восприятия уровня типа "ОМЮВ 05-1" используется в качестве аварийного выключателя уровня для слежения за утечками в насосной. Прибор воспринимает превышение понтонами заданного максимального уровня и обеспечивает возможность блокировки и аварийной сигнализации. Устройство уровнемера "ОМЮВ 05-1" приведено на рисунке 3.5.
Рисунок 3.5 - Устройство уровнемера "ОМЮВ 05-1"
Прибор состоит из крепежного фланца 1, на котором с помощью болтов установлен корпус 2. Внутри корпуса после снятия крышки 3 имеется доступ к последовательным контактам 4. Многожильный кабель 5 для подключения подводится к корпусу выключателя через уплотнение 6, в качестве которого используется масло - и бензостойкая резина, помещенная в гнездо сальника 7. Внутри полой трубки 8, изготовленной из корозионно стойкого металла, помещена удерживающая балка 9, на которой расположен герметизирующий контакт 10. Контакт замыкается под действием постоянного кольцевого магнита, расположенного в сферическом поплавке 11 из полипропилена. Поплавок передвигается за счет выталкивающей силы жидкости.
Чувствительные элементы (герконы) работают по моностабильному принципу, когда при прохождении поплавка передается по одному импульсу; таким образом, после прохождения уровня обеспечивается хранение информации электронным путем.
4. Выбор системы виброконтроля мна
Современные технологии требуют непрерывного контроля параметров технологического процесса и состояния оборудования. Одними из важнейших являются параметры механического движения, в частности параметры периодических перемещений исследуемого объекта в пространстве (вибрации). Этими параметрами являются виброперемещение (амплитуда вибрации) и виброскорость (частота вибрации). Подобный контроль необходим в магистральных насосных агрегатах для уменьшения износа МНА.
Проведем выбор системы контроля вибрации.
4.1 Аппаратура контроля вибромониторинга (акв)
АКВ - аппаратура для вибромониторинга и диагностики разработана для контроля абсолютного виброперемещения элементов конструкций генераторов, т. ч. и с водородным охлаждением ТВВ-800-2. Используется автономно или совместно с управляющей ЭВМ. Имеет три базовых модификации, отличающиеся исполнительными функциями, контролируемыми параметрами (перемещение или виброскорость), количеством измерительных каналов и конфигурацией. Модификации АКВ-001, АКВ-003 имеют 40-канальное исполнение, контролируемый параметр - размах виброперемещения; модификация АКВ-002 - 12-канальное исполнение, контролируемый параметр - амплитуда виброскорости. Датчики вибрации, устанавливаемые в корпусе генератора, заключены в защитные капролоновые кожуха, устойчивы к воздействиям сильных электрических или магнитных полей. Для измерения вибрации в различных направлениях применяются различные конструкции защитных кожухов датчиков вибрации для контроля вибрации в радиальном и аксиальном направлениях. Вывод сигналов с датчиков вибрации осуществляется через герморазъемы, установленные на люках корпуса генератора. Аппаратура имеет выходы постоянного и переменного напряжения. Для модификации АКВ-001 индикация СКЗ виброперемещения осуществляется на блоке питания и управления. Переключение каналов осуществляется либо вручную оператором с выносного пульта, либо автоматически (последовательный опрос через каждые 2 секунды), либо по сигналам с управляющей ЭВМ. Для модификации АКВ-002 индикация амплитудного значения виброскорости осуществляется в блоке электронном. АКВ-002 имеет встроенный генератор для проверки работоспособности измерительных каналов. Управление переключением измерительных каналов - ручное. Обработка результатов измерения, архивация для АКВ-002 осуществляются управляющей ЭВМ. Модификация АКВ-003 имеет микропроцессорное управление. Аналоговая часть включает датчик и согласующий усилитель с программируемым адаптивным выходом, управляемым контроллером, обслуживающим до 20 измерительных каналов. Обмен данными с управляющей ЭВМ осуществляется по протоколу Modbus. В стандартной конфигурации АКВ-003 включает 40 измерительных каналов. Программное обеспечение СВИМ АКВ обеспечивает оперативную диагностику текущего состояния агрегата, передачу текущих значений в общестанционную АСУ, а также накопление длительных стационарных архивов [4].
Таблица - 4.1 - Технические характеристики системы "АКВ-002"
Характеристика |
Значение |
Амплитудный диапазон, мм/с |
0,5…50 |
Количество каналов |
12 |
Частотный диапазон, Гц |
10…10000 |
Погрешность, % |
5 |
Уставки, мм/1 |
Две, 1…50 (10…500 мкм) |
Рабочая температура преобразователей, 0C: первичный преобразователь вторичный преобразователь |
10…+60 10…+30 |
Питание, B |
~220 |
Потребляемая мощность, Вт |
150 |