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應(yīng)用PLC控制網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)空壓站無人值守
時(shí)間:2006-11-15 10:04:00來源:guyan
2.2 硬件配置
現(xiàn)場(chǎng)控制室——操作站計(jì)算機(jī)PC,主控制器0#SLC(SLC-504)帶有標(biāo)準(zhǔn)RS-232C /DH+ /8針圓形接口,共3個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口。配置模擬量輸入/輸出模塊,開關(guān)量輸入/輸出模塊,共計(jì)128點(diǎn),所有開關(guān)量輸出均采用繼電器隔離。0#SLC控制各設(shè)備子站以外的系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)和閥門。
空壓機(jī)子站——1#-6#SLC可編程控制器(SLC-504),分別配有包括模擬量輸入在內(nèi)的64點(diǎn)I/O模塊;通過DH+接口連接到上層設(shè)備網(wǎng)。
干燥器子站——1#-8#M1200微型可編程控制器(Micrologix 1200 自帶24點(diǎn)I/O),配接12點(diǎn)模擬量輸入I/O模塊,通過NET-AIC通信模塊接入DH-485下層設(shè)備網(wǎng)。PV-500彩色觸摸屏也由通信模塊的9針插頭連接到DH-485網(wǎng)。
2.3.軟件組成和工作程序
網(wǎng)絡(luò)連接軟件RSLinx 它在車間級(jí)設(shè)備與各種應(yīng)用軟件之間提供通訊功能,它可組態(tài)網(wǎng)絡(luò)的通訊協(xié)議(即選擇PLC控制網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議,如DH-485協(xié)議,DH+協(xié)議),傳輸波特率,驅(qū)動(dòng)程序等,完成網(wǎng)絡(luò)的初始化和令牌管理。
編程軟件RSLogix 500 可使用戶在DH-485網(wǎng)或DH+網(wǎng)上對(duì)控制器(SLC 500、Micrologix 1200)進(jìn)行編程,網(wǎng)絡(luò)上的任一個(gè)工業(yè)終端可以用來對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的所有控制器編程。用戶既可以將程序下載到有關(guān)設(shè)備中,又可以從設(shè)備上載已有的程序,調(diào)試程序,監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行。
工作站組態(tài)軟件RSView 32 設(shè)在現(xiàn)場(chǎng)控制室的操作站用來監(jiān)視和操作整個(gè)生產(chǎn)過程,為控制系統(tǒng)提供通訊、顯示及報(bào)表管理等功能,各設(shè)備控制器自成一子系統(tǒng),其應(yīng)用程序功能包括:信息采集,設(shè)備控制,故障報(bào)警,聯(lián)鎖保護(hù),以及數(shù)據(jù)處理和通信傳輸。
通信傳輸工作程序如圖2所示。在本案例中,從控制中心控制器經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)控制室操作站到7#SLC通信控制器,均采用自上而下的方式讀/寫目標(biāo)控制器的數(shù)據(jù)區(qū)數(shù)據(jù),由數(shù)據(jù)傳送指令完成數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)信息集成和遠(yuǎn)程控制。
3.難點(diǎn)問題和解決方法
整個(gè)控制系統(tǒng)隨同設(shè)備于2003年7月初步完成安裝調(diào)試工作,進(jìn)入試生產(chǎn)。2004年2月正式投產(chǎn),滿負(fù)荷運(yùn)行,情況良好,達(dá)到設(shè)計(jì)的預(yù)期目標(biāo)。期間出現(xiàn)過的主要問題為:
1)通信故障引起遠(yuǎn)程監(jiān)控失效兩次(上層設(shè)備網(wǎng))。分析可能的原因,通信電纜使用了帶屏蔽的普通信號(hào)電纜而非控制設(shè)備規(guī)范要求的雙絞線屏蔽電纜,易受現(xiàn)場(chǎng)干擾;軟件方面對(duì)通信異常未設(shè)置必要的處理程序。
解決方法——將原來115.2KBps通信傳輸速率降低到57.6KBps ,以提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?;軟件方面做了相?yīng)的改動(dòng),此后未再出現(xiàn)過類似通信故障。
2)通信傳輸延時(shí),實(shí)時(shí)控制滯后(下層設(shè)備網(wǎng))。經(jīng)分析獲悉,DH-485令牌總線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的工作模式使得7#SLC通信控制器需要多個(gè)循環(huán)才能對(duì)下層網(wǎng)各設(shè)備控制器掃描一遍,加之網(wǎng)絡(luò)傳輸速率相對(duì)較低,在傳輸數(shù)據(jù)量較大時(shí),出現(xiàn)控制延時(shí)達(dá)7-8秒。
解決方法——由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)已定,硬件無法改變,所以在軟件方面加以改進(jìn)。數(shù)據(jù)傳輸速率提高到上限19.2KBps;再修改軟件程序,采用控制操作指令優(yōu)先的策略,控制滯后的操作可得到改善。
4.小結(jié)
·控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化可有效實(shí)現(xiàn)空壓站遠(yuǎn)程監(jiān)控,無人值守。本案例的成功實(shí)施是一個(gè)很好的示例。
·分級(jí)控制網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施,分散了故障危險(xiǎn),可提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的有效性和可靠性。
·綜合分析生產(chǎn)實(shí)際情況,以及全面評(píng)價(jià)控制設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo),有助于制訂經(jīng)濟(jì)性的控制方案,從而降低投資成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
改進(jìn)方向:
1)引入故障檢測(cè)和故障診斷的處理程序,系統(tǒng)的智能化程度可得到提高,有利于進(jìn)一步改善自控系統(tǒng)的有效性和可靠性。
2)優(yōu)化調(diào)度策略,軟件聯(lián)鎖保護(hù)等自動(dòng)控制功能模式的應(yīng)用,有望將自動(dòng)化水平提升到更高層次,并由此獲得更大的效益。
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