
- •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
Приложение д
Спецификация модулей Advantech
Д.1 ADAM-3014 - двунаправленный модуль нормализации аналоговых сигналов с гальванической развязкой. Данные модуля нормализации аналоговых сигналов с гальванической развязкой указаны в таблице Д.1.
Таблица Д.1 - данные модуля нормализации аналоговых сигналов с гальванической развязкой
Вход напряжения | |
Дифференциальный вход |
10 мВ, 50 мВ, 100 мВ, 0.5 В, 1 В, 5 В, 10 В |
Однонаправленный вход |
0~10 мВ, 0~50 мВ, 0~100 мВ, 0~500 мВ, 0~1 В, 0~5 В, 0~10 В |
Входное сопротивление |
2 МОм |
Полоса пропускания |
2.4 кГц (обычно) |
Вход тока | |
Дифференциальный вход |
20 мА |
Однонаправленный вход |
0~20 мА |
Входное сопротивление |
250 Ом (обычно) |
Выход напряжения | |
Дифференциальный выход |
5 В, 10 В |
Однонаправленный выход |
0~10 В |
Выходное сопротивление |
<50 Ом |
Выход тока | |
Сила тока |
0~20 мА |
Сопротивление нагрузки |
0~500 Ом (источник) |
Общие | |
Гальваническая (тройная) |
=1000 В |
Основная погрешность |
0.1% полного диапазона |
Температурная погрешность |
1,5 * 10-6 % от полного диапазона |
Рабочая температура |
-10~70C |
Однонаправленный вход |
0~10 мВ, 0~50 мВ, 0~100 мВ, 0~500 мВ, 0~1 В, 0~5 В, 0~10 В |
Входное сопротивление |
2 МОм |
Полоса пропускания |
2.4 кГц (обычно) |
Вход тока | |
Дифференциальный вход |
20 мА |
Однонаправленный вход |
0~20 мА |
Входное сопротивление |
250 Ом (обычно) |
Выход напряжения | |
Дифференциальный выход |
5 В, 10 В |
Однонаправленный выход |
0~10 В |
Выходное сопротивление |
<50 Ом |
Выход тока | |
Сила тока |
0~20 мА |
Сопротивление нагрузки |
0~500 Ом (источник) |
Гальваническая развязка |
=1000 В |
Основная погрешность |
0.1% полного диапазона |
Температурная погрешность |
1,5 * 10-6 % от полного диапазона |
Рабочая температура |
-10~70C |
Питание | |
Диапазон |
=24 В 10% |
Потребляемая мощность |
1.11 Вт (вых. напр.) 1.31 Вт (вых. тока) |
Д.2 Конфигурация ADAM-3014. На рисунке Д.1 показано подключение ADAM-3014. Положительные контакты источника питания 9 и 7, отрицательные контакты 12 и 10 соединены внутри. Питание может поступать от соседних модулей, тем самым значительно облегчая монтаж. ADAM-3014 питается от 24 В.
Рисунок Д.1 - Схема подключения ADAM-3014