Напруга живлення: +10В…+30В
Споживана потужність: 0.8Вт
Умови експлуатації: -20°С…+70°С
Умови експлуатації: -20°С…+70°С
4.3 7017 - аналогові модулі вводу-виводу
8 канальний модуль аналогового вводу
Каналів аналогового вводу: 6 диференціальних / 2 із загальною землею або 8 диференціальних (вибирається перемикачем)
Розрядність АЦП: 16 біт
Частота виборок: 10Гц, смуга пропускання 15.72Гц
Діапазони вхідних напруг: +/-150мВ, +/-500мВ, +/-1В, +/-5В, +/-10В
Діапазон вхідних струмів: +/-20мА
Ізоляція: 3000В
Вхідний інтерфейс: RS-485 (двухпровідний)
Конструкція: пластиковий корпус, роз’ємні гвинтові клемні колодки для підключення зовнішніх сигналів, монтажну панелі або на DIN напрямну
Напруга живлення: +10…+30В
Споживана потужність: 2Вт
4.4Схеми підключення даних модулів
Підключення модуля І-7060.
Підключення модуля І-7017
Підключення модулів до комп’ютера:
5. Надходження сигналів в АСКТП і їхня обробка. Спосіб реалізації керуючих впливів
Надходження сигналів і їх обробка здійснюється в запрограмованих каналах Scada системи TraceMode.
В редакторі бази каналів ТМ створюється математична основа системи керування: описується конфігурація робочого контролера і пристроїв зв’язку з об’єктами, узгоджуються інформаційні потоки між ними. Тут же описуються вхідні і вихідні сигнали і їх зв’язок з пристроями збору даних і керування задаються періоди формування сигналів, настроюються закони первинної обробки технологічної інформації і керування, технологічні границі, структура математичної обробки даних.
5.1Розроблення бази каналів
Розроблена база каналів має вигляд:
Вигляд бази каналів
5.2 Проектовання каналів
Розробка складних алгоритмів обробки інформації і керування в рамках ТМ здійснюється за допомогою мови функціональних блоків ( ТехноFBD ), яка реалізує міжнародний стандарт програмування контролерів МЭК-1131. Мова функціональних блоків є мовою візуального програмування, програма в якій розробляється шляхом розміщення стандартних чи розроблених користувачем функціональних блоків в полі редагування, настройка їх входів і виходів і зв’язків між ними в діаграму, яка реалізує бажані функцію обробки чи керування.
5.3 FBD-програми симуляції відкриття – закриття клапанів виконавчих механізмів
FBD-програма відкриття – закриття клапанів регулюючих органів подачі газової суміші і виходу збідненої газової суміші. .
FBD-програма відкриття – закриття клапанів виконавчих механізмів:
· подачі перегрітої пари і виходу паро - газової суміші;
· подачі гарячого повітря і виходу повітря в атмосферу;
· подача холодного повітря і виходу повітря в атмосферу;
· вихід конденсату.
6. Розробка переліку задач АСКТП, способу їхньої реалізації і схеми
взаємодії цих задач
Задачі АСКТП які були поставлені, в даному проекті це регулювання почергового включення і виключення подачі потрібного компонента для виконання процесу адсорбції FBD - програми (показано вище), а також в редакторі представлення даних ТМ в якому створюється людино-машинний інтерфейс для автоматизованих робочих місць операторів і технологічного персоналу АСК ТП. Тут розроблена графічна частина проекту системи керування яка включає динамічну мнемосхему об’єкту керування, окремі вікна візуалізації параметрів технологічного процесу, керування клапанами.
Динамічна мнемосхема об’єкта керування з основними параметрами технологічного процесу представлена далі:
Динамічна мнемосхема об’єкта керування.
На інших малюнках представлені екрани з редактора представлення даних на яких зображені графіки технологічного процесу поетапно, а саме: операція адсорбції ,операція десорбції, операція сушки адсорбенту,операція охолодження адсорбенту,операція зливу конденсанта..
Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів
Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції адсорбції
Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції десорбції
Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції сушки адсорбера
Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції охолодження адсорбента
Екран регулювання відкриття – закриття клапану регулюючого органу при операції зливу конденсата
Висновок
Розроблений проект АСКТП відстоювання в SCADA системі TraceMode дає змогу повністю автоматизувати процес відстоювання рідин що мають грубодисперсні домішки, даний проект може використовуватись на станціях очистки стічних вод, на очисних спорудах заводів. Проект розроблений в SCADA системі TraceMode дає змогу постійно слідкувати за процесом відстоювання при необхідності швидко вносити зміни, коригувати параметри. З економічної точки зору використання запропонованих мікропроцесорних систем є доцільним, з погляду на їх дешевизну, надійність і простоту в використанні.
Використана література
1. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. – М.: Химия, 1991.
2. Артамонов В.В., Т.В. Вижевська Процеси і апарати технології водоочистки: Навч. посібник.- Рівне: Рівненський державний технічний університет, 1999 – 127с.:іл.
3. Кравченко В.С. Водопостачання і водовідведення: Навч. посідбник. – Рівне: Українська державна академія водного господарства, 1997. 237с.:іл.
4. Трегубенко Н.С. Водоснабжение и водоотведение: Примеры расчетов: Учеб. пособие для строит. вузов. – М.: Высшая школа. 1989. 352с. ил.
5. Смирнов Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных вод. М., Стройиздат, 1974. 256 с.
6. Попкович Г.С. Гордеев М.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: учебник для вузов М., Высшая школа 1986. 391
7. Блюмин А.А. Эгильский И.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами городского водоснабжения. М., 1978