李兆吉
(江蘇省江都水利工程管理處,江蘇 揚州 225000)
目前水利泵站的自動化水平逐漸提升,充分利用目前快速發(fā)展的信息技術,改變了傳統(tǒng)的生產模式,PLC 技術在其中得到了較為廣泛的運用。該技術提升了泵站自動化處理效率,具有較為廣闊的運用空間。
PLC 即編程邏輯控制器,全稱為Programmable Logic Controller。其功能構成包括定時、基本運算、存儲、邏輯運算等,能夠在生產過程中實現(xiàn)多種操作,用戶在使用過程中具有較強的靈活性,可結合自身需要進行編程。采樣錄入、執(zhí)行操作、完成刷新共同構成了PLC 自動控制系統(tǒng)功能的實現(xiàn)步驟[1]。
PLC 運用過程中具有多種性能、指令系統(tǒng)、價格、結構形式、編程方式等,應當結合實際需求選用最佳的設計方式。在選擇PLC 時,考慮的因素有PLC 容量、電源模塊、通信聯(lián)網(wǎng)能力、PLC 機型、I/O 模塊、特殊功能模塊等。本次采用Rockwell Allen-Bradley 的PLC 機型,建成為AB 機型,具體為ControlLogix5000 系列PLC。
ControlLogix5000PLC 包括Logix5563、Logix5555 兩種處理器,Logix5555 處理器為1756-L5 型號CPU,能夠結合使用需求分 別 擴 展 至 1756-L55M22、1756-L55M23、1756-L55M24、1756-L55M26 內存。Logix5563 處理器包括1756-L63 型號CPU,內存8M,具有1756-L62、1756-L61 的處理器,支持RSLOGIX5K V12[2]。
本次ControlLogix 控制器設置過程中采用了1756-L61模塊,使用中能夠進入至ControlLogix 輸入輸出的所有槽位中,使得不同機架之間能夠互相獨立地操作。
1756-L61 控制器在通訊連接中采用了ControlNet、DeviceNet、DH+、RS-232-C(DF1/DH-485 協(xié)議)、EtherNet/IP 形式,泵站系統(tǒng)運行過程中,設置MV156-MCM 的PLC MODBUS 通信接口模塊,實現(xiàn)了PLC 對MODBUS 現(xiàn)場設備的有效連接,提升了PLC 通信能力,實現(xiàn)了PLC 和MODBUS 網(wǎng)絡之間的互聯(lián)。系統(tǒng)模塊選型與相應數(shù)量見表1。
表1 系統(tǒng)模塊選型與相應數(shù)量
在泵站運行過程中要求設計主控室,包括PLC 柜、配電柜、上位機、視頻監(jiān)控設備、保護裝置等。為了便于操作,在主控室中設置了上位機監(jiān)控系統(tǒng)與PLC 系統(tǒng)。配電室由低壓配電室、高壓配電室兩個組成部分。傳感器、現(xiàn)場控制箱、相關儀器儀表運行中屬于低壓設備,主要由低壓配電室供電,部分系統(tǒng)運行過程中需要由高壓設備進行供電。PLC 控制系統(tǒng)結構見圖1。
圖1 PLC 控制系統(tǒng)結構圖
根據(jù)控制要求,水位到S1 時啟動一臺水泵運行,水位到S2時啟動兩臺水泵運行,到報警水位時三臺泵全部投入運行,水位回落到S0 時停止水泵運行,三臺水泵運行時間均衡,程序流程見圖2。
圖2 PLC 程序流程圖
PLC 通電后,由其第一個掃描周期內接通的特殊位寄存器SM0.1 將M0.0 置位,為自動運行做準備,當SA 在自動位置(I0.4 接通),且水位超過S1 時,若按動自動動按鈕則I0.5 接通,M0.0 復位為0,M0.1 置位激活,K1 得電吸合, 第一臺水泵投入運行;若這時水位超過了S2,則M0.1 復位為0,M0.2 置位,繼電器K1,K2 得電,第一、二臺水泵投入運行;若水位超過了報警水位S3,則M0.2 復位,M0.3 置位,第一、二、三臺水泵投入運行。
若在M0.1 狀態(tài)激活,K1 運行一段時間后,水位下降到停泵水位,S0 為OFF, 則其反狀態(tài)為1,M0.1 復位,M0.5 激活,K1失電,水泵停止運行;再過一段時間若水位上升到開第一臺水泵S1 時,則M0.5 被復位,M0.6 激活,K2 得電,物理意義上的第二臺水泵作為第一臺水泵投入運行。只有在雷雨季節(jié)集水井中水位才有可能超過報警水位S3, 也就是說,M0.3、M1.2、M1.7 被激活的幾率不高, 一般情況下最多只有兩臺水泵運行。從圖2可以看出,當水位升到需要開第一臺水泵或第二臺水泵時,程序總是會選擇“下一臺沒有開過的水泵”,而這個下一臺不是固定的,是在物理意義上的第一臺、第二臺、第三臺水泵間輪流,由PLC 來根據(jù)上一次運行情況判斷決定得出,這樣,實際上就成了三臺水泵互為備用,合理有效地利用了資源[3]。
運行過程中要求加強對系統(tǒng)實際運行情況的全面分析與檢查。6 kV 主機PLC 主站運行過程中要求進行相關檢查,檢查項目包括設備規(guī)格型號、并開箱檢查,判斷產品說明書、合格證、資料和附件是否齊全,外觀有無損傷等,緊固件是否松動等。進行手動試驗,確認盤面觸摸屏顯示正常,操作靈敏,空開分合閘靈活、可靠。進行靜態(tài)試驗,確認輸入、輸出開關信號正確、中間繼電器動作正常。確保接地/接零牢靠,滿足設計要求,符合規(guī)范規(guī)定,接地電阻小于4 歐姆。輸入、輸出信號正確,返回信號準確;輸出動作正常,反應靈敏。上位機通訊:以太網(wǎng),速率10 M,數(shù)據(jù)傳輸正常。
例如在江都三站運行過程中采用了以上PLC 拓撲結構形式,見圖3。加強1#~4#6 kV主機開關量控制。進行電氣試驗,確保絕緣良好,接地保護牢靠,設備性能滿足設計要求,符合規(guī)范規(guī)定。輸入、輸出信號正確,返回信號準確;輸出動作正常,反應靈敏。模擬量輸入信號正確,采集數(shù)值準確。輸入信號、輸出控制正常,數(shù)據(jù)反饋正確、及時、無異常。PLC主站通訊:同軸電纜網(wǎng)絡,速率1.544 M,數(shù)據(jù)傳輸正常。進行5#~8#6kV主機開關量控制。
圖3 江都三站PLC 拓撲圖
江都三站PLC 運行過程中采用了Unity Pro 設計形式,Unity Pro 提供了以下用于創(chuàng)建用戶程序的編程語言:功能塊FDB;指令列表IL;結構化文本ST;序列文本;所有這些編程語言可在同一項目中混用。這些語言都符合IEC6131-3。配置器窗口選擇模塊,然后用拖放操作直接以PLC 配置的圖形表示形式插入該模塊[4]。
進行聯(lián)動試驗,確保分合閘準確可靠,返回信號,帶負荷運行,確保輸入信號、輸出控制正常,數(shù)據(jù)反饋正確、及時、無異常。接線準確牢靠,標志清晰齊全、布線整潔、規(guī)范、美觀。對9#~10#6 kV 主機開關量遠程站、低壓配電開關量遠程站、現(xiàn)場模擬量遠程站、輔機開關量遠程站,也進行類似的項目檢查,要求盤面顯示正常,操作靈敏,空開分合閘靈活、可靠,輸出開關信號正確,中間繼電器動作正常。絕緣良好,接地保護牢靠,設備性能滿足設計要求,符合規(guī)范規(guī)定。接地/接零牢靠,滿足設計要求,接地電阻小于4 歐姆。輸入信號、輸出控制正常,數(shù)據(jù)反饋正確、及時、無異常。PLC 主站通訊:同軸電纜網(wǎng)絡,速率1.544 M,數(shù)據(jù)傳輸正常[5]。
系統(tǒng)運行過程中對功能描述具有多項要求,主要功能包括圖解顯示、歷史記錄、報表維護、畫面打印、報警一覽、趨勢圖、信號一覽、系統(tǒng)狀態(tài)、用戶管理。按照圖解相應操作儀表與設備等,從而遠程控制現(xiàn)場設備。
歷史記錄中要求保存系統(tǒng)運行過程中的一些相關數(shù)據(jù),提供信息變更與查詢依據(jù),以此為設備管理與系統(tǒng)維護提供最基本的數(shù)據(jù)信息。包括運行/停止、設備和儀表故障、設備手動/自動、變更遠程/就地狀態(tài)、檢測數(shù)據(jù)超出報警設定范圍等,系統(tǒng)保留60 天之內的數(shù)據(jù)。用戶管理目的在于提升系統(tǒng)運行的安全性,對設備的運行情況進行集中而統(tǒng)一的管理。
本文針對水泵系統(tǒng)采用PLC 技術進行了探索,提出采用組態(tài)軟件RSView32,設置相應的操作界面,并在系統(tǒng)運行中提供實時趨勢、歷史記錄、報警記錄、設備參數(shù)顯示等功能信息。以此充分展示出泵站運行過程中的相關數(shù)據(jù),并對此提供反饋信息,以此優(yōu)化泵站運行與維護。