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    基于CC-Link/LT、PLC、LabVIEW的船舶電站監(jiān)控系統(tǒng)研究

    2014-05-07 03:19:14譚銀朝劉國平韓正云
    船電技術 2014年12期
    關鍵詞:總線電站界面

    譚銀朝,劉國平,韓正云

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    基于CC-Link/LT、PLC、LabVIEW的船舶電站監(jiān)控系統(tǒng)研究

    譚銀朝,劉國平,韓正云

    (浙江海洋學院,浙江舟山 316022)

    基于CC-Link/LT現(xiàn)場總線、LabVIEW虛擬儀器開發(fā)平臺及可編程邏輯控制器三菱PLC,設計了一種船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)。設計分為信息層、控制層以及設備層。通過硬件設計、軟件編程等實現(xiàn)對各柴油機組、各發(fā)電機組以及電網等進行自動化監(jiān)控及可視化。

    船舶電站 CC-Link/LT 三菱PLC LabVIEW 自動監(jiān)控

    0 引言

    21世紀以來,航運業(yè)經歷了前所未有的大繁榮。雖然前幾年的經濟危機導致航運業(yè)的持續(xù)低迷,但是從長遠來看航運事業(yè)的重要性也是不容質疑的。隨著社會的發(fā)展,對船舶自動化水平的要求也越來越高。

    船舶電站自動監(jiān)控是船舶自動化的核心,現(xiàn)代船舶對船舶電力系統(tǒng)的依賴性越來越強[1]。良好的船舶電站監(jiān)控系統(tǒng),可以極大地降低船員的工作強度,提高工作效率,提高船舶供電的安全性、經濟性以及可靠性等。本文基于LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument En-gineering Workbench,實驗室虛擬儀器工程平臺)、PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)、CC-Link/LT(Control and Communication Link/LT,開放式現(xiàn)場總線網絡)現(xiàn)場總線技術等,設計一種可視化船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)。

    1 LabVIEW、PLC以及CC-Link/LT概述

    LabVIEW是由美國國家儀器(NI)公司研制開發(fā)的一種程序開發(fā)環(huán)境,它使用的是圖形化編輯語言G編寫程序,比較形象直觀,產生的程序是框圖的形式,而不是程序代碼[2]。它提供了實現(xiàn)儀器編程和數(shù)據采集系統(tǒng)的便捷途徑??梢允勾半娬纠锏囊恍﹨?shù)直觀的顯示在畫面上。

    所用的控制核心為三菱FX2N系列PLC,其擁有使用靈活、可靠性高、體積小、調試周期短、性價比高、抗干擾能力強等特點,正適用于船舶電站環(huán)境惡劣的要求。

    CC-Link是現(xiàn)場總線的一種,F(xiàn)CS(Fieldbus Control System,現(xiàn)場總線控制系統(tǒng))是繼DCS(Distributed Control System,分布式控制系統(tǒng))之后出現(xiàn)的新一代過程控制體系結構。其采用全數(shù)字式的信號傳輸方式,可提高檢測精度,可減少I/O裝置,其系統(tǒng)徹底的分散性可提高系統(tǒng)的靈活性,可減少系統(tǒng)的維護量,提高系統(tǒng)的可靠性[3]。CC-Link現(xiàn)場總線自1996年被推出以后,其增長勢頭迅猛,在亞洲占有較大份額,并在歐洲和北美發(fā)展迅速。其具有性能卓越、使用簡單、應用廣泛、節(jié)省成本、優(yōu)異的抗噪性能和兼容性等優(yōu)點。CC-Link/LT是在CC-Link的基礎上發(fā)展而來的,繼承了CC-Link的所有優(yōu)點,是比CC-Link更加低端的分支網絡,是最優(yōu)化的底層現(xiàn)場網絡。

    在船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)過程控制中,現(xiàn)場數(shù)據采集分散,所需I/O點數(shù)眾多,在船上各種儀表的工作環(huán)境要比陸地上惡劣的多,采用數(shù)據采集卡結合LabVIEW 開發(fā)平臺進行現(xiàn)場的數(shù)據采集以及控制很不合適。而PLC恰恰可以克服數(shù)據采集卡在過程控制中的不足,又具有過程控制中所需的所有優(yōu)點[4]。并且CC-Link/LT就是針對控制點分散、省配線、節(jié)省成本的要求和高速響應、高可靠性設計和研發(fā)的開放式協(xié)議。本文用三者的結合充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,來開發(fā)這種船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)。

    圖1 船舶電站自動控制系統(tǒng)結構圖

    2 船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)方案

    2.1 系統(tǒng)總體結構

    本設計總體包括三層結構,如圖1所示。采取以裝有LabVIEW 軟件的工控機為上位機開發(fā)平臺,即信息層。以三菱FX2N系列PLC為下位機,即控制層。上位機通過工業(yè)以太網與下位機進行通信,實現(xiàn)對工業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)控與現(xiàn)場數(shù)據的分析。以CC-Link/LT現(xiàn)場總線以及數(shù)據采集儀表作為設備層。

    2.2 系統(tǒng)所實現(xiàn)的主要功能

    上位機能夠直觀的把各機組的實時運行狀態(tài)包括各發(fā)電機組的頻率、電壓、電流、功率等參數(shù)顯示出來,單擊對應按鈕可顯示各機組的詳細運行狀態(tài)。并且可以通過界面直接操作來實現(xiàn)對PLC的控制,進而以PLC為依托實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的控制。下位機PLC程序實現(xiàn)數(shù)據處理、邏輯判斷與控制執(zhí)行等功能,LabVIEW程序通過網絡直接訪問和修改 PLC變量,實現(xiàn)數(shù)據、狀態(tài)的輸出、控制等功能。包括機組電壓自動調整、機組自動啟動、首機自動投入、自動準同步并車、自動調頻調載、自動轉移負荷及解列、機組自動停機等功能。

    3 船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設計

    該系統(tǒng)的設計針對3臺主發(fā)電機組以及1臺應急發(fā)電機組。其主要硬件組成如圖1所示。其主要元件有:

    1) 聯(lián)想工控機:本系統(tǒng)采用聯(lián)想工控機,其與LabVIEW相結合,可實現(xiàn)系統(tǒng)的參數(shù)可視化,以及直觀的控制操作界面。

    2) 三菱FX2N系列 PLC:它是整個系統(tǒng)的運算及控制核心,通訊功能比較強大。

    3) FX2N-64CL-M模塊:作為系統(tǒng)的CC-Link/LT通訊模塊,即CC-Link/LT主站。其可以節(jié)省控制柜及設備內接線,最多可與64個遠程I/O站模塊鏈接,各遠程I/O站通過該模塊與PLC進行數(shù)據交換,同時PLC也通過該模塊對整個系統(tǒng)進行監(jiān)視和控制。

    4) 遠程 I/O 模塊:遠程 I/O 模塊是具有通訊功能的數(shù)據采集、傳送模塊,在現(xiàn)場設備與PLC之間傳送數(shù)據??蛇x用的型號有:CL1X4-D1B2:四點直流輸入、CL2X8-D1B2:8點直流輸入、CL2Y8-TP1B2:8點晶體管輸出、CL1XY4-DT1B2:2點直流輸入/2點晶體管輸出、CL1XY8-DR1B2:4點直流輸入/4點繼電器輸出等,具體可根據不同控制柜需要來進行選型。

    5) 遠程 A/D模塊:可選用CL2AD4-B模塊,它可以將采集的模擬電量信號比如電壓、電流信號就近轉化為數(shù)字信號后,經CC-Link/LT總線不失真地傳送至系統(tǒng)主站,供PLC分析判斷使用。

    6) 通信接口:工業(yè)以太網。以工業(yè)以太網技術作為LabVIEW與PLC的通信方式。它是全開放、全數(shù)字化的網絡,軟件硬件成本低廉,通訊速率高。以以太網實現(xiàn)控制層與信息層的無縫連接,形成管控一體化的全開放網絡。

    7) CL1PAD1電源適配器:由外部電源對CC-Link/LT系統(tǒng)供電時,為了整個系統(tǒng)穩(wěn)定而使用的電源適配器。

    4 船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)的軟件設計

    監(jiān)控系統(tǒng)軟件設計部分分為PLC控制編程和人機操作界面軟件編程兩部分。PLC控制編程用GX Works2。人機操作界面編程用LabVIEW。通過LabVIEW、PLC、CC-Link/LT 現(xiàn)場總線技術相結合,為船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng)搭建了一個智能化的控制平臺。系統(tǒng)可通過LabVIEW及PLC后臺控制程序,對各啟/??刂茊卧?、框架式空氣斷路器、調速器及其它控制器件進行控制和管理。限于篇幅,本文僅介紹部分主要的監(jiān)測與控制程序設計。

    4.1 PLC控制系統(tǒng)開發(fā)

    本設計用模塊結構實現(xiàn)下位機PLC的各控制程序。運行時采用主程序調用子程序的形式進行循環(huán)監(jiān)控。各子程序采取模塊化編程。本系統(tǒng)的主要模塊有:重載詢問模塊、備用機自啟動模塊、自動并車模塊、自動負荷分配模塊、自動解列、停機模塊等。

    首先應考慮斷電事故對船舶電站的威脅,再考慮船舶電站運行的經濟性、環(huán)保性等等。當船舶電網突然斷電時,需自動啟動備用機組以最快的速度恢復供電。其故障解決流程如圖2所示。

    圖2 船舶電站自動監(jiān)控故障解決流程

    當檢測到電網失電后,需要同時起動兩臺備用機組,然后把先啟動好的機組首先并入使用,如果首機合閘成功便停止另一機組。否則要把另一機組并車,停止首機組。假如都沒有合閘成功則需要聲光報警。

    其次,PLC要根據首機的各種參數(shù)判斷電站的各種運行狀態(tài),然后采取相應的對策,確保電站的穩(wěn)定性、經濟性等。主控制流程如圖3所示。

    在單機運行的情況下,要對重載詢問、運行機故障情況進行監(jiān)控,如果需要備用機自啟動則調用備用機啟動模塊的控制子程序,成功后再調用自動并車模塊子程序,然后自動調頻調載,并聯(lián)運行。如果是原發(fā)電機故障,就自動停機解列,返回。并聯(lián)運行時如果輕載,就自動把備用機組解列、停機,返回單機運行,繼續(xù)循環(huán)監(jiān)測。

    4.2 監(jiān)控界面設計

    監(jiān)控界面軟件采用LabVIEW設計。根據該系統(tǒng)需要實現(xiàn)的具體功能,本設計實現(xiàn)了主監(jiān)控界面、各發(fā)電機及對應柴油機運行監(jiān)控界面、并網監(jiān)控界面、報警界面、數(shù)據趨勢圖等。

    圖3 船舶電站自動監(jiān)控主程序流程圖

    圖4 船舶電站自動監(jiān)控主監(jiān)控界面

    以主監(jiān)控界面為例,如圖4所示。界面的右上角可以顯示當前的時間,還可以顯示電網的狀態(tài)參數(shù)、各發(fā)電機的運行狀態(tài)以及各種參數(shù),可以實現(xiàn)自動、手動運行方式切換,同時還可以聲光報警。點擊相應的機組按鈕,可以查看更詳細的機組信息,如圖5所示。包括機組運行的時間(天:時:分)、當前時間、運行情況、機組及柴油機的滑油壓力、氣瓶壓力冷卻水溫度等各種參數(shù)。點擊界面底部的返回鍵又可以回到主監(jiān)控界面,點擊左右按鈕可以切換機組。從而實現(xiàn)更好的人機界面操作。

    5 總結

    本文開發(fā)了基于 CC-Link/LT 、PLC、LabVIEW的大型船舶電站自動監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了船舶電站系統(tǒng)的可視化管理和控制。在相互的配合下可以把三者的優(yōu)勢進行充分的發(fā)揮,使得該系統(tǒng)的可靠性、方便性、可操作性、簡潔性等有了進一步提高。經過模擬實驗,初步實現(xiàn)了對三臺發(fā)電機組的監(jiān)控,系統(tǒng)運行較穩(wěn)定,這種基于CC-Link/LT 、PLC、LabVIEW相結合的方法,是一種開發(fā)智能化圖形監(jiān)控系統(tǒng)的有效方法,具有廣泛的應用價值。

    圖5 機組詳細信息

    [1] 呂奇?zhèn)? 趙殿禮, 張春來. 基于 PLC 的船舶同步發(fā)電機自動準同步并車裝置的設計[J]. 大連海事大學學報: 自然科學版, 2009 (z1): 76-78.

    [2] 朱本坤, 楊潔, 劉維亭. LabVIEW 在電站監(jiān)控系統(tǒng)中的應用[J]. 艦船科學技術, 2009, 30(6): 70-72.

    [3] 劉娟. CC-Link 在中國推出 CC-Link/LT 技術協(xié)議[J]. 儀器儀表標準化與計量, 2002, 4: 010.

    [4] 華夏. Labview 與 PLC 在工業(yè)場合結合應用探索[J]. 科技創(chuàng)新與應用, 2013 (6): 112-112.

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    [6] 蔣曉峰, 施偉鋒, 劉以建, 等. 基于觸摸屏和 PLC 的船舶電站監(jiān)控系統(tǒng)設計[J]. 電力自動化設備, 2011, 31(1): 122-125.

    Study on Monitoring System of Ship Power Plant Based on CC-Link/LT, PLC and LabVIEW

    Tan Yinchao, Liu Guoping, Han Zhengyun

    (Zhejiang Ocean University, Zhoushan 316022, Zhejiang, China)

    U665.12

    A

    1003-4862(2014)12-0019-04

    2014-06-05

    譚銀朝(1989-),男,研究生。專業(yè)方向:船舶與海洋工程。

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