基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计

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基于PLC的输煤系统自动化控制设计原理

基于PLC的输煤系统自动化控制设计原理

基于PLC的输煤系统自动化控制设计原理随着现代工业的发展,自动化控制系统在各个领域得到了广泛的应用。

在输煤系统中,自动化控制技术的应用不仅可以提高生产效率,降低人工成本,还能保障生产安全。

本文将介绍基于PLC的输煤系统自动化控制设计原理。

一、PLC概述PLC(ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的数字运算控制器。

它通过编程存储器执行用户编写的程序,对输入/输出信号进行逻辑、定时、计数和算术运算等处理,并通过数字或模拟输出信号控制外部设备的工作。

PLC 具有可靠性高、抗干扰能力强、易于扩展和维护等优点。

二、输煤系统简介输煤系统主要用于将煤炭从原料仓输送到锅炉,主要包括原煤仓、输送带、破碎机、筛选机、煤仓等设备。

输煤系统的稳定运行对锅炉的燃烧效果和生产安全具有重要意义。

三、基于PLC的输煤系统自动化控制设计原理1.输入/输出信号采集PLC需要实时采集输煤系统中的各种输入/输出信号,包括设备运行状态、故障报警、物料浓度、输送带速度等。

这些信号通过传感器、开关等设备传输给PLC,为后续控制提供数据基础。

2.控制逻辑设计根据输煤系统的工艺要求,设计合适的控制逻辑。

以输送带为例,当原煤仓中的煤炭达到一定高度时,PLC会输出信号控制输送带启动,将煤炭输送到煤仓。

同时,PLC会监测输送带运行状态,如发生故障,立即输出报警信号并停止输送带运行,确保生产安全。

3.定时/计数功能PLC具有定时和计数功能,可用于输煤系统中的设备运行时间、物料计数等。

例如,PLC可以监测破碎机的运行时间,当达到设定的运行时间后,自动启动筛选机,实现煤炭的筛选作业。

4.模拟量处理输煤系统中涉及到的物料浓度、输送带速度等参数为模拟量信号,PLC可以通过模拟量输入模块进行采集,并进行相应的处理和控制。

例如,PLC可以根据物料浓度实时调整输送带的速度,保证煤炭的正常输送。

5.通信功能现代PLC具有强大的通信功能,可用于实现输煤系统各设备之间的数据交换和远程监控。

基于plc的输煤控制系统毕业设计

基于plc的输煤控制系统毕业设计

基于plc的输煤控制系统毕业设计目录基于plc的输煤控制系统毕业设计.............................................................................................. i i 目录............................................................................................................................................... i i 第一章 (1)绪论 (1)1.1 引言 (1)1.1.1 中控室PLC集中连锁控制 (1)1.1.2 机旁连锁就地控制 (1)1.2 课题的背景与意义 (1)1.3系统的需求与分析 (2)1.3.1 目前存在的主要问题 (2)1.3.2 带式输煤程控系统分析 (3)1.4 PLC的应用 (4)1.4.1 PLC应用情况 (4)1.4.2 控制系统功能 (4)1.5 本文主要研究内容 (5)第2 章 PLC原理及应用 (6)2.1 PLC的简介 (6)2.1.1 CPU主要具有以下功能 (6)2.1.2 存储器 (7)2.1.3 输入、输出接口电路 (7)2.2 PLC有哪些特点 (7)2.2.1 模块化设计 (7)2.3 PLC的工作原理 (8)2.3.1 逐条扫描 (8)2.3.2 循环扫描 (8)2.3.4 程序执行 (8)2.3.5 输出刷新 (8)第3章带式输送机控制系统的设计 (9)3.1 带式输送机控制系统简介 (9)3.1.1 带式输送机控制系统概述 (9)3.1.2 带式输送机控制系统的特点 (9)3.2 带式输送机控制系统结构 (10)3.2.1 设备组成要求 (10)3.2.2 设备的控制方式 (11)3.3 系统的设计与实现 (13)3.3.1 系统的安全设计 (13)3.3.2 带式输送机控制系统流程设计 (15)[键入文字]3.3.3 PLC程序设计 (16)3.4 生产管理功能要求 (16)3.5 本章小结 (17)第4章 PLC输煤控制系统功能实现 (18)4.1 控制系统功能 (18)4.1.1 开关量输入模块 (18)4.1.2 配料控制模块 (18)4.2 报警功能 (19)4.3 控制原理 (19)4.3.1 配比控制 (19)4.3.2 自动调节过程 (20)4.3.3 控制规则 (20)4.4 系统实现的功能 (20)4.4.1 PLC实现的功能 (20)4.4.2 上位机功能 (20)4.5 部分程序梯形图 (20)结论 (23)致谢 (24)参考文献 (25)附录 (26)阳泉学院————毕业设计说明书第一章绪论1.1 引言带式输送机主要用与输煤设备,输煤设备的控制系统可分为皮带运输机(包括筛碎设备、除铁、除木、除尘设备和计量设备)的控制、卸煤设备的控制、煤场机械的控制和给配煤系统设备的控制四个部分。

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计锅炉自动输煤系统是一种基于PLC控制的现代化煤炭供应系统,它能够实现锅炉的自动供应煤炭,提高锅炉的运行效率和安全性。

本文将从系统设计、控制原理、关键技术和实际应用等方面对基于PLC控制的锅炉自动输煤系统进行深入探讨。

第一章:引言在现代工业生产中,锅炉是一种重要的能源设备,广泛应用于电力、化工、冶金等行业。

传统的手动供给方式存在效率低下、安全隐患大等问题,因此发展一种基于PLC控制的自动输煤系统对提高生产效率和安全性具有重要意义。

第二章:系统设计本章将详细介绍基于PLC控制的锅炉自动输煤系统的设计方案。

首先,对整个系统进行功能划分和模块设计,并介绍各个模块之间的关系。

然后,对传感器、执行器等硬件设备进行选型,并给出相应电气原理图和接线图。

最后,详细介绍PLC程序设计过程,并给出相应程序流程图。

第三章:控制原理本章将深入探讨基于PLC控制的锅炉自动输煤系统的控制原理。

首先,介绍系统的工作流程和主要控制策略。

然后,详细介绍PLC在系统中的作用和工作原理。

最后,根据系统需求和实际情况,设计相应的控制算法,并进行仿真验证。

第四章:关键技术本章将重点讨论基于PLC控制的锅炉自动输煤系统中的关键技术。

首先,介绍传感器技术在系统中的应用,并详细讨论温度传感器、压力传感器、流量传感器等各类传感器的原理和选型。

然后,讨论执行器技术在系统中的应用,并详细介绍电动执行器、气动执行器等各类执行器设备。

第五章:实际应用本章将通过实际案例对基于PLC控制的锅炉自动输煤系统进行应用验证。

首先,选择一个典型工业锅炉进行实验,并搭建相应实验平台。

然后,根据设计方案进行硬件设备安装和软件程序编程,并对整个系统进行调试和优化。

最后,对系统的性能进行评估和分析,并总结经验教训。

第六章:系统优化与展望本章将对基于PLC控制的锅炉自动输煤系统进行优化和展望。

首先,从系统性能、可靠性、安全性等方面进行优化,并提出相应的改进方案。

基于PLC的电厂输煤自动化控制系统设计

基于PLC的电厂输煤自动化控制系统设计

基于PLC的电厂输煤自动化控制系统设计摘要:在火力发电厂中,由于煤炭运输系统较为重要,并且在实际的工作环境中,环境较为恶劣,同时发电厂面积较大,煤炭总体数量庞大,人为控制难度较大,因此采用可编程控制技术对其自动化控制系统进行设计,保证其顺利的工作。

基于此,下文将对基于PLC的电厂输煤自动化控制系统设计展开详细的分析。

关键词:PLC;电厂输煤;自动化控制系统;设计1 PLC自动控制技术概述可编程控制技术是一种专业的数字操作系统,主要用于工业。

由于其程序编辑模式更加灵活,通过设定逻辑操作、逻辑处理、顺序、时间和数量控制模式可以控制设备的运行状态,从而确保工作过程的稳定运行。

随着工业技术的发展,可编程控制技术也根据不同的工业需求逐步开发和扩展,开发出更多的工业模块。

火电厂自动化控制水平较低,且具有一定的实际安装难度和推广难度,因此采用可编程控制技术对我国火电厂的发展具有一定的促进作用。

在可编程控制系统中,CPU单元是整个系统的核心,起着重要的作用。

通过外围接口和编程获取的输入数据,通过数据处理技术进行集成,进行分析计算。

同时,CPU单元对PLC内部的电源和电路系统进行诊断,并对输入程序指令进行校准。

通过扩展接口,经过处理的信息数据和处理器系统的工作状态通过输出单元输出,经过处理的信息通过与存储器单元的交互传输。

在内存中,通过用户输入命令指令,每个程序读取和执行命令操作。

根据执行命令后的操作结果,输出得到的数据结果,并通过数据交换接口进行数据输出和交换。

2 PLC具有的优势2.1 稳定性强PLC控制技术是源于上世纪后半期的一种运用于工业控制上的新型设备,它能够同时实现自动控制与通信技术双重作业,所以,从设备的应用性能上来说,其本身具有比较好的稳定性。

如果将这种控制技术与传统的运输控制技术相比较,它在一定程度和一定范围内是具有较大的优势的,例如,它能使火电厂运输系统的运输效率得到大幅度的提升,并能够有效地降低安全事故发生的几率。

基于PLC的锅炉变速输煤系统的设计

基于PLC的锅炉变速输煤系统的设计

基于PLC的锅炉变速输煤系统的设计摘要目前,在我国经济高速发展的形势下,我国的电力行业也随之进入了飞快的发展时期,火电厂的生产规模不断扩大,对系统的稳定性、可靠性等要求也越来越高。

在火电厂中,锅炉的输煤系统是电厂辅助系统中必不可少的组成部分,它是从卸煤点至煤场及从煤场至锅炉煤仓之间煤的运送设备及其控制设备,它和其它相应的机电设备承担火电厂电力生产燃料供应任务。

在火电厂的运行过程中,输煤系统工作效率的提高是整个火电厂工作效率提高的关键因素,整个输煤过程的远程监控也对自动控制系统的设计提出了更高的要求。

在传统发电厂中,其使用的继电器在生产方面的电力控制和输煤控制系统中已经越来越难以满足火电厂输煤系统的工作需要和生产需求。

因此在输煤系统中我们选用了的编程简单、可靠性高且工作能力强的PLC(可编程序控制器)控制系统。

本文首先阐述了课题背景和意义,接着详细的分析了PLC在国内外的研究现状,以及它在输煤系统控制方面的优势,针对电厂的实际情况及工艺流程的要求,从系统结构、系统设计原则及主要系统构成等方面进行了综合的阐述,确定了合适的输煤程控系统方案。

根据火电厂的实际情况对系统的配置组态,传感器及其控制系统进行了设计。

最后对系统的控制方式PLC控制以及整个系统的干扰进行了研究,实现了对整个输煤程控系统方案的集成。

关键词:火力发电厂;输煤系统;可编程程序控制器;程序控制Abstract目录第1章绪论 (3)1.1课题背景和意义 (3)1.2国内研究状况 (4)1.3研究的主要内容 (6)第二章火电厂输煤系统的简介 (7)2.1 输煤系统工艺概述 (7)2.2输煤系统控制要求概述 (10)2.2.1 输煤系统的特点 (10)2.2.2 输煤系统的控制原则 (11)第三章输煤系统的设计规划 (13)3.1 输煤控制系统的组成 (13)3.2一次回路电路 (14)3.3 二次回路接线 (15)3.4 PLC I/O口规划列表 (20)3.5硬件控制信号连接 (23)3.6 PLC及扩展模块选型分析 (24)第四章输煤系统的系统实现 (25)4.1 系统配置组态 (25)4.2 传感器及其控制系统的设计 (26)4.2.1煤位信号测量装置设计 (26)4.2.2 犁煤器状态信号测量装置设计 (27)4.2.3三通挡板控制设计 (28)4.3逻辑控制编程 (29)4.4 输煤系统的干扰 (34)第五章总结 (36)5.1总结 (36)5.2发展与展望 (37)第1章绪论1.1课题背景和意义世界正处于电子信息技术发展的新时代,其中的程序控制技术作为一种高新技术产业发展迅猛,过程控制中的自动控制以及过程优化可以获得好的经济效益和社会效益。

基于PLC的蒸汽锅炉控制系统的设计

基于PLC的蒸汽锅炉控制系统的设计

基于PLC的蒸汽锅炉控制系统的设计摘要:目前,随着工业的发展,锅炉作为能源转化的重要动力设备之一,其主要作用体现在城市供热和现代化工业生产中。

由于我国目前多数主流锅炉自动化控制水平不高,许多问题接踵而至,比如能源转化率低,导致资源浪费和环境污染;工人的操作水平参差不齐,导致各种安全隐患等。

通过现代化控制手段改造锅炉的燃烧系统,可以提高能源转化率,有效减少资源的浪费。

利用上位机实时监控生产全过程,降低风险,减少一线人员的工作量。

这样在节约能源的同时,也保证了生产运行的安全。

关键词:PLC;蒸汽锅炉;控制系统引言在工业生产阶段,应用与之相匹配的设备不仅能够有效提高生产效率,更能实现对成本的合理缩减。

尤其是在锅炉生产中,安全指标的提升逐渐成为长远发展的关键点,蒸汽锅炉的正确使用也就显得尤为重要。

以技术发展为依托,蒸汽锅炉的PLC系统抓紧被应用到实践生产中,这就大大提高了自动化发展能效。

但是蒸汽锅炉的自动化水平与预期目标之间存在显著差距,相对的能源消耗量大、参数缺少精准调控等问题也频繁发生,这就需要针对PLC的自动控制技术进行全面分析及探究,找寻更为有效的发展路径,促使其能效作用充分发挥。

1基于PLC的新型蒸汽锅炉自动控制系统总体方案基于PLC的新型蒸汽锅炉自动控制系统设计目标为将原来由继电器等基础器件控制或者人工操作的锅炉控制系统通过对水位、蒸汽流量、压力、排烟温度等参数的联合调控实现自动控制。

整个自动控制系统分为三级操控模式。

蒸汽锅炉控制系统的主要功能是实现锅炉的水位控制、蒸汽流量控制、蒸汽压力控制、排烟温度控制和监测。

具体功能如下:(1)自动控制:自动控制锅炉的运行参数,使蒸汽锅炉满足工作要求,并且可以安全、经济地运行。

(2)程序控制:通过对锅炉设定一个具体的操作顺序以及各参数的定义来编制程序实现对锅炉的自动控制,完成锅炉的正常运行。

如首先进行启动设置,然后将煤斗中的煤炭运送至炉膛进行燃烧,并按照顺序控制启动引风机、鼓风机以及炉排。

基于plc控制锅炉输煤系统设计

基于plc控制锅炉输煤系统设计

0 引言在火力发电厂控制系统中,输煤控制系统的正常运行至关重要,如果一旦出现故障,火力发电厂将会停止工作,严重影响人们正常的生产生活。

由于发电厂规模比较大,工人的工作环境差,通讯不方便,输煤过程会发生故障等特点,利用成熟的PLC 对电厂输煤系统进行控制,通过组态软件实现现场监控与操作,实现输煤系统自动化。

1锅炉输煤系统的方案设计1.1 输煤系统的结构组成由于输煤线路环境恶劣,输煤工作量大,一般运行都是几个月不停,因此设备的安全保障都放在首位。

控制设备操作间都在主厂房的控制室。

为了保障锅炉输煤系统的可靠运行,输煤线路上面的各个电气设备的启动要有一定的顺序,后一设备启动后,前面的设备要间隔数秒再启动;在停止设备运行时,要前面的设备先停止,终端设备随后再停止;如果发生故障,也要按照次序,各设备逐台停止运行,如果按下急停按钮,输煤系统停止运行。

电厂锅炉输煤控制系统组成有如下几个模块组成,输煤系统的设计结构图如图1所示。

本设计主要以传送带输煤为设计对象,采用PLC 控制技术,保证输煤系统稳定可靠运行。

输煤控制系统主要包括电动机、料斗电磁阀、犁煤机、可编程控制器等。

给料器M1、1#送煤机M2、破碎机M3、提升机M4、2#送煤机M5和回收电动机M6由6台三相异步电动机拖动,磁选料器YA 由两相电源提供。

负载M2-M6由接触器KM2-KM6控制,磁选料器YA 和给料器M1共同由KM1控制。

输煤系统具有自动、手动操作功能以及故障报警功能。

根据上述设计内容,首先进行系统总控制的方案设计,其次PLC 硬件设备的选型,确定I/O 输入输出点数,设计输煤系统的硬件连接图,编写输煤系统梯形图程序,最后进行组态王独立仿真。

1.2 输煤系统的设计要求按照本次设计所要实现的功能,也为了使输煤系统正常工作,该系统应该满足的具体要求如下:(1)输煤系统供煤时,输煤设备的启动、停止必须遵循特定的顺序,即对各设备进行联锁控制;(2)输煤设备启动和停止过程中,设置合理时间间隔;(3)输煤系统运行过程中,如果一台设备发生故障时,应立即发出报警并自动停车整个输煤设备也立即停车。

基于PLC的火电厂输煤控制系统设计

基于PLC的火电厂输煤控制系统设计

基于PLC的火电厂输煤控制系统设计摘要:火电厂的规模越来越大,规模越大,对输煤控制系统的要求也越来越严格。

本文主要以PLC为基础对火电厂输煤控制系统进行一系列的研究,探讨系统的设计原理和硬件以及软件的设计过程,然后研究出一套可行的控制措施,让输煤系统的运行逐渐往自动化发展,从而让火电厂的工作环境更加安全。

关键词:PLC;火电厂;输煤控制系统引言:随着全球能源需求的不断增长,火电厂作为主要的能源供应方式之一,其规模和技术水平不断提升。

火电厂的生产过程中,输煤系统起着至关重要的作用,它负责将燃料从储煤场输送至锅炉燃烧室,以保证火电厂的正常运行。

然而,传统的输煤系统存在运行效率低、安全隐患大、人工操作繁琐等问题,难以满足现代火电厂的需求。

1 火电厂的输煤系统具有什么作用可编程逻辑控制器(PLC)是一种比较自动化的设备,可以用于许多工厂的生产系统,有一定的抗干扰能力,并且编程的效率也更高。

所以PLC是可以应用在火电厂的输煤控制系统的设计过程中的,这样就可以让整个系统更加自动化,系统运行也会减少劳动力的应用,同时也会让整个系统的生产过程更加安全。

本来以PLC技术为基础进行研究,对输煤控制系统的各个方面进行深入的探讨。

2 系统设计原理的阐述一般情况下,输煤系统主要包括六部分,比如储煤场,输送装置,破碎装置,筛分装置等。

系统的主要任务是将储煤场的煤炭经过一系列的输送、处理和分配,最终将燃料送入锅炉燃烧室进行燃烧。

工厂需要按照实际的规模对系统进行严格的控制,这样才能够选择更合适的PLC型号。

配置足够数量的输入/输出(I/O)模块、通信模块以及其他辅助模块,以实现对整个输煤系统的实时监控和控制。

根据火电厂输煤系统的实际运行情况,选用合适类型的传感器(如温度、压力、流量等)和执行器(如变频器、电机、阀门等)。

要将传感器安装在系统上的特殊部位,这样可以对输煤系统的整个情况进行监测;将执行器安装在输煤设备上,根据PLC发送的控制信号进行相应的操作。

基于PLC的输煤自动控制系统设计

基于PLC的输煤自动控制系统设计

基于PLC的输煤自动控制系统设计陆大同;杨超;李文芳【摘要】The system is the source of coal into coal bunker pulverized coal which is supplied to the combustion power for use. Design using Siemens CPU315-2DP as main control unit,controlled on all components of the coal handling system,through hardware configuration ET200M distributed I/O site to realize the distributed control system based on PROFIBUS-DP communication and distributed control for geographical dispersion equipment. In the realization of the system against the coal flow sequence startup,in coal stream order stop,stop interlock failure,severe faults emergency stop,automatic blending function at the same time,solved the problems existed in the system,such as falls coal pipe is easy toplug;convey or belt is easy to tear and the collapse,the conveying belt deviation.%系统是将煤源的煤炭处理成煤粉供给到原煤仓以备燃烧发电使用.设计中采用西门子CPU315-2DP担任主控单元,控制输煤系统的所有组成部分,采用PROFIBUS-DP通信方式通过硬件组态ET200M分布式I/O站点来实现分布式控制系统,分布控制地域分散的各种设备.在实现系统逆煤流顺序启动、顺煤流顺序停止、故障联锁停止、严重故障急停、自动配煤等功能的同时,解决了该类系统存在的落煤管容易堵塞、输送皮带容易撕裂和塌陷、输送皮带跑偏等问题.【期刊名称】《电气传动》【年(卷),期】2017(047)011【总页数】5页(P55-59)【关键词】输煤;西门子PLC;PROFIBUS-DP通信;分布式I/O;自动控制【作者】陆大同;杨超;李文芳【作者单位】百色职业学院机电工程系,广西百色 533000;百色职业学院机电工程系,广西百色 533000;湖南机电职业技术学院电气工程学院,湖南长沙 410151【正文语种】中文【中图分类】TM614输煤系统是从卸煤装置起直至把煤运到锅炉房原煤斗的整个生产工艺流程[1]。

PLC控制锅炉输煤系统设计(单片机论文)

PLC控制锅炉输煤系统设计(单片机论文)

JIU JIANG UNIVERSITY毕业论文设计题目: PLC控制锅炉输煤系统设计院系:电子工程学院专业:自动化姓名:邱涛班级:电 A0631 指导教师:蔡苗苗二零一零年五月前言本设计论文是自动化专业毕业论文,主要是利用FX2N系列可编程序控制器来设计锅炉(热电厂)输煤控制系统。

此次毕业设计的课题内容即为PLC在锅炉(热电厂)输煤传送带控制系统中的应用. 其设计内容和要求是:输煤系统分卸煤与上煤两大部分。

料斗和1#—3#皮带负责把煤由铁路从煤场输送到配煤场。

煤在配煤场经碾碎去渣和铁硝石,由给煤机给煤经4#A—7#A到0#或者4#B—7#B到0#送进锅炉,共12条皮带,配煤场靠近铁路,与发电房侧的电控室相距1000M. 方案要求用一台PLC控制卸煤、给煤。

系统具备很多自动化控制的功能:(1)系统启动前各台设备预警;(2)地面输煤生产线上各设备按逆煤流方向顺序延时起动,按顺煤流方向顺序延时停车;(3)输煤线上任一设备因故障或其它原因停车时,来煤方向各设备立即停车,顺煤方向顺序延时停车,以避免堆煤,减少皮带压煤;(4)在紧急情况下,任一设备都可通过现场急停按钮实现紧急停车;(5)对各台设备的运转状态实时自动检测,并将信息传输给PLC;(6)各台设备的运转情况及故障报警等信息都可以在总控室由显示灯显示出来。

输煤系统是热电厂中较为庞大的一个公用系统,现阶段的大多数热电厂中,其输送过程是通过皮带输送机来完成,整个输煤系统由多台输送距离较长的皮带输送机组成。

输煤系统的主要任务是由料斗和皮带的传递将煤由贮煤场输送到配煤场,由给煤机给煤,再经由皮带机传送到锅炉。

在此次设计中主要概述了输煤系统的卸煤和上煤的皮带传输控制。

该系统用三菱公司的FX2N系列PLC作为控制核心,整个系统采用了一台PLC控制12台皮带机,整个控制系统设一个控制室。

利用PLC控制皮带输煤机,实现了逆煤启动、顺煤停止、故障停止、紧急停止的功能,并且有手动控制和自动控制两种控制方式,从而实现了输煤系统的自动化功能。

基于plc控制的供暖锅炉输煤系统设计

基于plc控制的供暖锅炉输煤系统设计

基于plc控制的供暖锅炉输煤系统设计摘要本文基于PLC控制原理,对供暖锅炉输煤系统进行设计,并实现该系统的自动控制。

在煤仓、输煤管道及锅炉等方面进行了详细的设计和构造,保障输煤过程的稳定性及安全性。

最后,本文对修改后的供暖锅炉输煤系统进行了实验验证,并得出了较为满意的测试结果。

关键词:PLC, 供暖锅炉输煤系统, 设计AbstractBased on the principle of PLC control, this article designs and implements an automatic control system for the coal supply of a heating boiler. Detailed designs and constructions were made on coal bunkers, pipelines and boilers to ensure the stability and safety of the coal transport process. Finally, this article experimentally verifies the modified heating boiler coal transport system and obtains satisfactory test results.Keywords:PLC, heating boiler coal transport system, design一、引言随着经济的飞速发展以及环保意识的加强,供暖成为了我国重点发展的领域之一。

而供暖的核心就在于加热器,而这些加热器的供暖过程中需要用到足够的燃料。

传统的供暖方式中,燃料的输送多采用人工、半自动的方式,其易受环境、人力、机器等因素的影响,容易造成燃料流失、供热不足等问题。

而PLC技术应用于供热锅炉的燃料输送系统可以解决传统模式的缺点,达到自动化、智能化的效果。

锅炉车间输煤机组PLC电气控制系统设计

锅炉车间输煤机组PLC电气控制系统设计

锅炉车间输煤机组PLC电气控制系统设计一、设计目的通过对锅炉车间输煤机组PLC电气控制系统设计,使学生进一步熟悉有关PLC电气控制的理论知识,PLC的结构、组成、工作原理,掌握根据生产工艺过程和自动控制要求用PLC进行控制的PLC系统及控制程序设计方法和步骤,培养同学们的工程意识和工程实践能力。

学生初步掌握PLC电气控制系统的设计方法,编程技巧以及电气常用元器件的选型;初步具有控制系统主电路、控制程序的分析和设计方法;同时使学生掌握电气线路原理图的绘制方法,为今后走上工作岗位应用PLC电气控制基本理论知识奠定良好的基础。

二、原始资料1.输煤机组控制系统输煤机组控制系统示意图如图8-1所示,输煤机组控制信号说明见表8-1。

图8-1 输煤机组控制系统示意图表8-1 输煤机组控制信号说明YA组成。

SA1为手动/自动转换开关,SB1和SB2为自动开车/停车按钮,SB3为事故紧急停车按钮,SB4~SB9为6个控制按钮,手动时单机操作使用。

HA为开车/停车时讯响器,提示在输煤机组附近的工作人员物煤机准备起动请注意安全。

HL1~HL6为Ml~M6电动机运行指示,HL7为手动运行指示,HL8为紧急停车指示,HL9为系统运行正常指示,HL10为系统故障指示。

2.输煤机组控制要求(1) 手动开车/停车功能 SA1手柄指向左45o时,接点SA1-1接通,通过SB4~SB9控制按钮,对输煤机组单台设备独立调试与维护使用,任何一台单机开车/停车时都有音响提示,保证检修和调试时人身和设备安全。

(2) 自动开车/停车功能 SA1手柄指向右45o时,接点SA1-2接通,输煤机组自动运行。

1) 正常开车按下自动开车按钮SB1,音响提示5s后,回收电动机M6起动运行并点亮HL6指示灯;10s后,2#送煤电动机M5电动机起动运行并点亮HL5指示灯;10s后,提升电动机M4起动运行并点亮HL4指示灯;10s后,破碎电动机M3起动运行并点亮HL3指示灯;10s后,1#送煤电动机M2起动运行并点亮HL2指示灯;10s后,给料器电动机M1和磁选料器YA起动运行并点亮HL1指示灯;10s后,点亮HL9系统正常运行指示灯,输煤机组正常运行。

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计PLC technology is widely used in various industrial automation systems. The design and implementation of a coal feeding system for a boiler based on PLC control technology can improve the efficiency and safety of the feeding process, as well as reduce labor costs. In this paper, we propose a design of a coal feeding system for a boiler based on PLC control technology.Firstly, the system requirements are analyzed, including the coal feeding rate, the control accuracy of the feeding system, and the protection functions against overloading and power failure. Then, the hardware and software design of the system are proposed. The hardware includes various sensors, actuators, and PLC components. The software involves using ladder diagrams to program PLC control systems.Secondly, the design and implementation of each subsystem are described in detail. The subsystems of the coal feeding system include the coal storage system, the coal conveyance system, and the control system. The coal storage system mainly involves the storage of coal and the detection of the coal level in the storage bin, while the coal conveyance system includes the coal conveyor and the coal feeding machine. The control system is responsible for controlling the coal feeding rate and monitoring the statusof the coal feeding process.Finally, the effectiveness and reliability of the designed system are validated by experiments. The experiments mainly focus on the coal feeding rate, control accuracy, andpower failure protection functions. The results show that the system can achieve the designed coal feeding rate, control accuracy, and reliable protection functions under various conditions. The system can also compensate for the changes in coal properties, which allows for efficient and stable operation of the boiler.In conclusion, this paper proposes a design of a coal feeding system for a boiler based on PLC control technology. The system improves the efficiency, safety, and reliability of the coal feeding process, which can significantly reduce labor costs and improve the overall operating efficiency of the boiler. Future research should focus on optimizing the system's operation and improving its adaptability todifferent coal properties.。

基于PLC控制的输煤系统设计

基于PLC控制的输煤系统设计

0引言
输 煤 系 统 是 火 电厂 生 产 过 程 中非 常 重 要 的外 围 辅 机 系统 。 输 煤 控 制 系 统 具 有 控 制设 备 多 、 设备分散 、
碎 煤
田 1
M3
工艺流程复杂等特点 。 设备所处环境条件恶 劣 . 振动 、
粉尘 、 噪音 、 电磁 干 扰 等 都 比较严 重 。 传 统 的热 电 厂 输 煤 控 制 系 统 是 一 种 基 于 人 工 手 动 和 继 电接 触 器 的半 自动 化 控 制 系统 . 由于 现 场 的环
( I n n e r Mo n g o l i a U n i v e r s i t y o f S c i e n c e &T e c h n o l o g y , B a o t o u 0 1 4 0 1 0 , C h i n a )
Ab s t r a c t : F u l l a u t o ma t i o n i mp r o v e me n t o f c o a l c o n v e y o r b e l t o f Z h u o z i s h a n P o we r P l a n t i n I n n e r Mo n g o l i a i s i mp l e —
HM I 及 PLC 控 制 系 统
基于 P L C控制 的输煤 系统设 计
王 国 平
( 内蒙古科技 大 学 , 内蒙古 包头 0 1 4 0 1 0 ) 摘 要 : 介 绍采 用 西门子 S 7 - 2 0 0系列 P L C, 对 内蒙古卓 资山发 电厂 的一条 输煤皮 带进 行全 自动化 改造 。


的犁煤器 . 相 反 则对 煤 仓 的剩 余 煤量 进 行 检测 . 根 据 检 浈 0 到煤 仓 的优 先 级别 确 定犁 煤器 的位置 . 如果 优 先级 别 最高 则 放 下该 煤 仓 上 方 的 两 台犁 煤 器 其 它犁 煤 器 都 抬 起 。如 果 所 有 煤仓 都发 出满 仓 信 号 则 停 止 运行 程序 。 ( 3 ) 当有煤仓 需要加 煤 . 启动 M 2电 动 机 , 对甲 2 皮 带 进 行 检钡 0 如 果 检 测 正 常 则将 三通 挡 板 1 置于 B 位置 , 启动碎煤机 1 : 如果 检 测 不 正 常 则 M2停 车 进 行

基于PLC的输煤控制系统的设计

基于PLC的输煤控制系统的设计

基于 PLC的输煤控制系统的设计摘要:火电厂的输煤系统是保证火电厂平稳运行的关键。

基于火电厂输煤工序噪声、粉尘等有害因素较多,危害职工生命健康,本文设计了一套基于PLC控制的输煤智慧监盘系统,实现了输煤过程中的现场无人值守。

关键字:PLC控制、输煤、无人值守。

火电厂的输煤系统工序存在噪声污染、粉尘、机械伤害等有害因素,会造成耳鸣、尘肺病等职业病,直接损害现场巡检人员的身体健康。

基于“以人为本”的发展理念,设计了一套现场无人值守的输煤智慧监盘系统,可有效地避免员工与有害因素的直接接触。

本套系统利用除铁器除去煤料中的铁块、碎钉等,可有效的防止皮带的划伤,利用传感器可以精准测量皮带是否跑偏、有无撕裂、料仓是否满位、犁煤器的动作是否到位等一系列的问题。

再结合PLC控制系统即可实现输煤过程中现场的无人值守。

1 系统总体设计本文以陕西金泰氯碱化工有限公司的输煤系统为原型,设计了一套自动化输煤系统。

该系统采用西门子S7-1500 PLC控制系统,硬件系统配置图如下:本系统共有西门子S7-1500 PLC 系统模块21块,共六种,现将各模块的功能简介如下:1.1系统电源(PS)系统电源(PS)通过U行连接器连接到背板总线,并专门为背板总线提供内部所需的系统电源,这种系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。

当CPU 模块、PROFIBUS通讯模块、Ethernet通讯模块以及接口模块等模块,没有连接到DC24V电源上,系统电源可以为这些模块供电。

1.2 CPU模块CPU 模块为PLC系统中央控制处理单元,PLC系统的核心组成部分,用于存储和执行用户应用程序。

1.3数字量输入(DI)模块数字量输入(DI)模块将现场的数字量信号转换成CPU可接收信号,SIMATIC S7-1500 PLC 的DI有直流16点、直流32点以及交流16点。

数字量输入(DI)模块主要接收现场泵类的启停指令、反馈、故障信号,阀门的开关指令、反馈、故障信号等。

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摘要本论文主要是以锅炉的自动输煤系统为研究对象,自动输煤系统的出现不仅仅解决了在锅炉输煤过程中只能使用人力的现状,也解决了工作强度大、工作时间长的问题。

论文首先简述了锅炉概况,对自动输煤系统的工艺流程进行分析设计,然后对输入输出点进行分配,设计了主电路,对PLC进行分析选择,最后画出梯形图。

通过对原有锅炉输煤系统控制方面存在的问题进行分析,采用PLC控制系统选用日本三菱F1-30MR型PLC,通过硬件选取,软件调试,实现整体控制系统结构合理,运转良好的目的。

个机械之间均涉及安全连锁保护控制共嫩:系统的输煤电机启停有严格控制顺序,彼此间有相应的联锁互动关系,当启停某台输煤系统设备时。

从该设备下面流程的最终输煤设备开始向上逐级启用,最后才能使该台设备启动;当停止某台输煤设备或某台设备故障时,从该设备上面流程的源头给煤设备开始向下逐级停机,左后才能使该台设备停止。

这样就保证了上煤传输的正常运行在线控制煤流量,避免了皮带上煤的堆积,也保护了皮带。

PLC控制系统硬件设计布局合理,工作可靠,操作,维护方便,工作良好。

用PLC输煤程控系统。

用PLC来对锅炉输煤系统进行控制。

锅炉输煤系统,是指从卸煤开始,一直到将合格的煤块送到煤仓的整个工艺过程,它包括以下几个主要环节:卸煤生产线、煤场、输煤系统、破碎与筛分、配煤系统以及一些辅助生产环节。

本设计中主要研究的是其中的输煤系统部分,即煤块从给煤机传输到原煤仓的过程。

采用了顺序控制的方法。

不但实现了设备运行的自动化管理和监控。

提高了系统的可靠性和安全性,而且改善了工作环境,提高了企业经济效益和工作效率。

因此PLC电气控制系统具有一定的工程引用和推广价值。

关键词:PLC;自动输煤系统;煤料自动控制目录绪论 (4)第1章输煤电控系统的概况 (5)锅炉的概述 (5)自动输煤系统的工艺过程 (5)第2章输煤系统硬件电路设计 (7)输入和输出点地址分配及设备选择 (7)主电路设计 (10)P L C控制电路设计 (11)第3章输煤系统软件控制设计 (12)系统控制流程图 (12)梯形图 (13)指令表 (16)总结 (18)致谢 (19)参考文献 (20)绪论锅炉自动输煤系统的主要任务就是实现对煤料的输送、除杂、破碎、提升等工作过程,以达到按时保质保量为机组(原煤仓)提供原煤的目的。

整个输煤控制系统是锅炉安全可靠运行十分重要的支持系统,它是保证系统正常运行的重要条件。

由于输煤控制系统在整个锅炉控制中心中的重要性,且工作时间长、煤场面积大、工作环境恶劣、人工作业通讯难以畅通,利用现代技术可编程逻辑控制器(PLC)和现代总线网络通讯实现其控制功能。

PLC是八十年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物,是一种专门用于各种工业生产过程自动控制的现场设备。

由于控制对象的复杂性,使用环境的恶劣性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高,适应性广,具有通信功能,编程方便,结构模块化。

自动输煤控制系统有程序控制、连锁手动、解锁手动三种控制方式。

程序控制为系统的最佳控制方式,设备的空载运行时间最短,操作员的操作步序最少。

连锁手动方式是对要启动的流程中设备按逆煤流方向一对一的启动,按顺煤流方向一对一停车,设备的保护动作均同自动控制方式。

解锁手动是在设备间解除了连锁关系的情况下,一对一启动设备,此方式绝不可带负载运行,因设备已经不存在联跳功能。

锅炉输煤控制系统各主要任务就是卸煤,堆煤、上煤和配煤。

已达到按时保质保量为机组提供燃煤的目的。

整个输煤系统是锅炉安全可靠运行十分重要的支持系统,他是保证机组满发的重要条件。

基于输煤控制系统过载整个锅炉控制中心的重要性,且煤场面积大,工作环境恶劣,人工作业通讯难以通畅,在故障停机情况下,可操作上位机的急停按钮或同时按空盒子台右侧红色的急停按钮,它将使现场所有运行中格的收控设备立即停机。

第1章输煤电控系统的概况锅炉概况锅炉的燃料多分为煤和燃油,还有天然气等。

按其蒸发能力大小可分为三类:小型锅炉、中型锅炉、大型锅炉。

锅炉共有六大系统:点火系统、燃料配给系统、燃煤系统,水循环系统,补水系统,送引风系统。

从控制角度,锅炉的特点及注意事项如下:(1)设备相互之间往往有一定时间限制的控制顺序。

如点火时,给水泵先启动,然后除渣;引风机起动数秒后鼓风机启动;停炉时,先停鼓风和炉排,数秒后停引风和和除渣,最后停水泵。

(2)设备间往往有连锁如给煤机和运输机、碎煤机;又如鼓风和引风机。

(3)设备间往往有联动,如锅炉故障时,汽泡极低水位;蒸汽压力过高时,应自动停止排风、炉排,起停给水泵等。

(4)一般锅炉属于二级负荷,无起动给水的蒸汽锅炉,以补水定压的高温热水锅炉的给水泵应保证可靠供电。

(5)每台锅炉宜单独设置控制屏,宜由锅炉配套、宜设集控室,并将其置与室内。

(6)线缆宜穿金属管及金属桥架,必须注意敷设时与高温设备的间距。

(7)锅炉间、除氧间、水处理和风机间,顶层料仓等的检修照明,宜采用12V安全电压。

自动输煤系统的工艺过程1) 输煤系统组成输煤系统的组成如图1-1所示煤料经人工或者抓煤机构送给给料器。

给料器将煤料送到送煤机P1上的皮带上,煤料随送煤机的皮带进去破碎机上,皮带上有磁选料器,磁选料器的目的是将煤料中的杂质铁去除掉。

送入破碎机中的大块煤被破碎机打碎变成可以容易使用的小快煤,经过破碎的煤料在经提升机运到高处,在经过送煤机P2将煤送至卸煤仓或者直接送入锅炉中。

控制系统对整个流程进行控制,通过现场的采样反馈和报警系统决定系统的启停。

图1-1 输煤系统组成示意图1、给煤间;2、提升机;3、送煤机P2;4、运转间;5、破碎机;6、磁选料器;7、送煤P1;8、受煤坑;9、给料器、电磁铁门、堵煤振动器;10、受煤斗2) 输煤机工作过程由于被控制对象使用环境的特殊性和运行时间的长期连续性,据供煤系统要求,流程启动时,只按逆煤流方向逐台启动开车顺序:送煤机P2→提升机→破碎机→送煤机P1→给煤器→电磁铁门→堵煤振动器。

当系统停车时,过程按顺煤流方向如图1-2逐台停机,停车顺序与开车顺序相反。

图1-2 输煤机工作过程示意图第2章输煤系统硬件控制设计输入和输出点地址分配及设备选择1) 输入点确定输煤系统中分为自动和手动两个部分,分别由旋转开关SA1-1、SA1-2控制,在整个过程中还需要有自动开车按钮、自动停车按钮、紧急停车按钮,分别用SB1、SB2、SB3表示。

在手动控制中控制电动机的按钮分别由SB4、SB5、SB6、SB7、SB8表示。

在系统中有正常运行信号和过载保护信号装置分别由KM、FR表示。

综上所述自动输煤系统输入端点需要12个。

2) 输出点确定在输煤系统中有五台电动机分别由五个接触器控制,分别由KM1、KM2、KM3、KN4、KM5表示。

在系统中各个电动机的运行又有相对应的单机运行指示灯HL1、HL2、HL3、HL4、HL5来指示。

当系统开始运行或者停止时报警电铃示警,报警电铃由HA表示。

当按下自动开车按钮、自动停车按钮、紧急停车按钮时,相对应的紧急停车指示灯、正常运行指示灯、故障指示灯指示,其分别由HL7 、HL8、HL9表示。

综上所述自动输煤系统输出端点需要15个。

3) PLC的选择三菱公司FN系列PLC吸收了整体式和模块式可编程序控制器的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和宽度相同。

它们相互连接不用基板,仅用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。

其体积小,很适合用于在机电一体化产品中。

在FX系列中,FX2N是其中功能最强、速度最快的微型可编程序控制器。

FX2N有3000多点辅助继电器,1000点状态继电器、200多点定时器、200点16位加计数器、35点32加/减计数器、8000多点16位数据寄存器、128点跳步指针、15点中断指针。

这位应用程序的设计提供了丰富的资源。

所以本文选择FX2N系列的可编程控制器。

在选择PLC中FX2N是FX系列中功能最强,速度最快的微型可编程序控制器。

在输煤系统中确定使用13个输入端口和15个输入端口,又考虑到需要备用端口,所以选用三菱FX2N-48MS-001来完成硬件结构配置。

4) I/O分配表由上述内容分析可知,共需要输入端点12个和输出端点15个,具体PLC分配如表2-1所示:自动输煤系统是由五台三相异步电动机M1~M5和一台磁选料器YA组成,SA1为自动/手动转换开关,SB1和SB2为自动开车/停车按钮,SB3为事故紧急停车按钮,SB4~SB8为五个控制按钮。

HA为开车/停车电铃示警,用来提示在输煤机附近的工作人员注意安全。

八个指示灯HL1、HL2、HL3、HL4、HL5、HL7 、HL8、HL9,主要用于各电动机运行或停止指示。

表2-1 自动输煤系统输入/输出点地址分配表5)主要设备的选择A、电动机的选择根据实际考察估算,选择电动机的型号为:给料器、破碎机选择Y132S1-2,功率,额定电压380V、额定电流11.1A。

送煤机P1、送煤机P2,提升机选择Y225M-2,功率为45KW,额定电压380V、额定电流83.9A。

B、熔断器选择熔断器熔体的额定电流Ier的选择必需满足下列条件:熔体在线路中或电动机正常工作时不应熔断需满足:I er ≥ Ijs式中Ijs 为正常运行时流经熔体的工作电流。

对于单台电动机支线,Ijs就是电动机的额定电流(A);熔体在电动机启动时不应熔断需满足:I er ≧aIqd式中a为躲开电动机启动电流的计算系数,其值与电动机的启动情况(轻载或重载启动)、熔断器的型号特性及熔体的额定电流Ier值得大小因数有关。

根据上述条件,经查《工业企业供电》中表3-3,《电力工程电气设备手册》经计算所选相应熔断器。

保护给料器、破碎机相应熔断器为RL1 50/30,保护送煤机P1、提升机、送煤机P2相应熔断器为RL1 200/150。

C、接触器选择根据要求接触器选择SUNWORLD CJ20系列220V交流接触器,接触器适用于不间断工作制,断续周期工作制,各设备所选对应接触器为给料器、破碎机对应接触器为CJ20-25型号,送煤机P1、提升机、送煤机P2对应的接触器为J20-100型号。

D、继电器选择电动机M1、M2、M3、M4、M5分别由继电器FR1、FR2、FR3、FR4、FR5来实现过载保护,使用中应该考虑电动机的工作环境、启动情况、负载性质等因素具体应按以下几个方面来选择。

(1)根据被保护电动机的实际启动时间选取6倍额定电流下具有相应可返回时间的热继电器。

一般热继电器的可返回时间大约为6倍额定电流下动作时间的50%~70%。

(2) 热元件额定电流一般可按式2-1确定In= ~ Imn (2-1)式中:In为热元件额定电流,Imn为电动机的额定电流根据电动机的额定电流可选择给料器、破碎机所对应的热继电器选择TR16-20/3D型号,送煤机P1、提升机、送煤机P2对应的热继电器选择TR16-150/3型号。

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