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        PLC在石油化工企業(yè)儲運自動化系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2021-01-08 03:21:42陳志強
        化工設(shè)計通訊 2020年12期
        關(guān)鍵詞:梯形圖罐區(qū)模擬量

        陳志強

        (中國石油遼河石化公司儀電運行部,遼寧盤錦 124022)

        1 PIG掃線運行的基礎(chǔ)原理和相關(guān)原則

        PIG 掃線主要指的是利用壓縮的惰性氣體作為動力來源,將事先放置在管道內(nèi)具有彈性的海綿柱進行推進實現(xiàn)管道填充,從而實現(xiàn)一次置管及清管技術(shù)。

        PIG 掃描原則過程以及操作步驟:

        設(shè)計PIG 裝置的過程中,由于該裝置主要負責發(fā)射以及接收最新,因此在規(guī)劃壓力等級以及管道的直徑期間,必須要符合相關(guān)的管道設(shè)置流程以及相關(guān)參數(shù),強度設(shè)計以及補強可以使用徑三通公式,詳細的公式如下所示。

        式中:St0為計算主管段理論壁厚mm;

        φ為強度削弱系數(shù),針對蝶式、單筋等部分補強PIG 裝置,φ=0.9;[σ]t為基本可以使用應(yīng)力MPa;P為設(shè)計壓力MPa;Dw 為主管外徑mm;

        上述公式的形成主要是建立在無縫鋼管作為主要焊接材料落實PIG 裝置設(shè)置的過程中使用的,主管的外徑控制在66cm 以下,支管和主管的內(nèi)徑比要控制在0.8左右,主管的外徑和內(nèi)徑之間的比例要在0.5~1.05,為了保證pH 最新,在到達管道的尾之后,不會進入支管,需要在設(shè)計過程中沿著三通焊縫的內(nèi)側(cè),設(shè)置柵條,同時,主管道的管徑和氮氣管的管徑之比要維持在4 ∶1和5 ∶1之間,究其原因,在于對PIG 芯運動速度的合理控制,主要目標為了讓PIG 芯的應(yīng)用周期延長。

        2 自動化的儲運體系設(shè)置

        以罐區(qū)監(jiān)管系統(tǒng)中PLC 可編程控制器的實踐應(yīng)用為例,闡述石油化工企業(yè)儲運自動化系統(tǒng)中PLC 具體應(yīng)用。詳細的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 儲運自動化系統(tǒng)構(gòu)成圖

        3 石油化工企業(yè)油品儲運自動化監(jiān)控系統(tǒng)中PLC的實踐應(yīng)用

        3.1 PLC的輸出輸入指標

        利用PLC 技術(shù)實現(xiàn)的數(shù)據(jù)自動化采集,通常有兩種形式,首先是定時采集,主要根據(jù)前期設(shè)置的采樣時間進行自動化收集,并在數(shù)據(jù)區(qū)存入。第二種是變化采集,是指對被采集的數(shù)據(jù)進行實時的跟蹤,并且觀察數(shù)據(jù)的變化狀態(tài),若出現(xiàn)了較大的變化波動,則進行采集,并將采集時間記錄。若被采集量并未出現(xiàn)很大的變化,通過變化采集可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)區(qū)等有效節(jié)約。

        3.2 PLC的數(shù)據(jù)采集方法

        在罐區(qū)儲運系統(tǒng)中,采集現(xiàn)場模擬量信號正在使用,定時采集,一個采集周期為500ms,其中整體系統(tǒng)的單路模擬量信號,梯形定時采集結(jié)構(gòu)如圖2所示,該結(jié)構(gòu)中的定時器為T0.1,每500ms 能夠?qū)⑺枰杉臄?shù)據(jù)通道進行數(shù)據(jù)跟蹤和儲存,數(shù)據(jù)儲存之后指針+1,然后對指針進行判斷有無大于數(shù)據(jù)范圍,如果超出數(shù)據(jù)范圍,需要賦給00000指針,以此才能實現(xiàn)從儲存區(qū)域起始處進行存數(shù)。

        圖2 定時采集梯形圖

        針對儀表脈沖的現(xiàn)場輸出層面來講,PLC 技術(shù)能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為高速的技術(shù)輸入,可以建立在高速計數(shù)單元的基礎(chǔ)上進行采集,并且利用定時中斷性能來計算信號的頻率,另外現(xiàn)場會利用通訊傳遞相關(guān)的儀表信號,例如針對液位計數(shù)字信號以及質(zhì)量流量計等。為了進一步提升整體系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集以及現(xiàn)場管理過程中的精準性,信號的傳輸,需要利用PLC系統(tǒng)與ASC Ⅱ系統(tǒng)相對接,該原理是建立在PRC 結(jié)構(gòu)的高級語言模塊基礎(chǔ)上,以序串和現(xiàn)場多種裝置進行數(shù)據(jù)溝通。此種數(shù)字信號就會和其他常規(guī)(D,I,F(xiàn),AO,DO,DI 等)I/O 信號一起,通過PLC 進行綜合采集與控制,日后就容易組成計算機冗余系統(tǒng)。

        采集數(shù)據(jù)過程中應(yīng)避免出現(xiàn)干擾相關(guān)的問題。對于脈沖量的采集,一般運用定時中斷的方式執(zhí)行采集子程序的工作,其主要目標在于避免脈沖遺失。若采集目的以模擬量為主,一般可以通過程序進行數(shù)字濾波,解決干擾問題。濾波具有諸多方式,可以求得平均值,也可以增加平均值。其中使用單路模擬量信號求取平均值的方法進行濾波的采集詳見圖3所示。

        圖3 選用求平均值法采集濾波的梯形圖

        3.3 PLC在監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行元件系統(tǒng)中的應(yīng)用

        針對罐區(qū)現(xiàn)場的執(zhí)行機構(gòu)實施合理監(jiān)控,尤其是監(jiān)控罐區(qū)中每個罐區(qū)注水、循環(huán)、付油、收油等關(guān)鍵閥門皆為罐區(qū)監(jiān)控體系中最基礎(chǔ)且最重要的工作。

        選用PLC 監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行元件的方法有兩種。第一種,使用“看門狗”;第二種,運用動作反應(yīng)檢測。以上兩種方法實際上本質(zhì)相同,一種屬于觀察在既定時間內(nèi)是否完成動作;另一種并未考慮到延時方面,僅觀察是否執(zhí)行,二者邏輯關(guān)系沒有兩樣,僅是一個用步正常的時間控制,無須對讀取回訊信號,無須進行編程程度I/O 點控制器的增加,這樣一來更容易實現(xiàn),此種監(jiān)控梯形圖詳見圖4。

        圖4 使用“看門狗”監(jiān)控梯形圖

        另外需增加回訊信號反饋系統(tǒng),并增加I/O 點,這樣一來就能實現(xiàn)對其實時監(jiān)控,此種監(jiān)控梯形圖詳見圖5。

        圖5 檢測動作反應(yīng)有梯形圖

        控制罐區(qū)儲罐的閥門由于隔爆原因采用氣動閥,通過控制所使用的電磁閥。另外利用邏輯方式對氣動閥監(jiān)控的梯形圖如圖6所示。其中00001是電磁閥的主要線圈;10002,10003是反饋氣動閥回訊的動作;00008和00016是回訊警報系統(tǒng)。

        圖6 兩點回訊產(chǎn)生相應(yīng)邏輯聯(lián)系監(jiān)控梯形圖

        上述作為檢測開關(guān)量范圍在實際的現(xiàn)場生產(chǎn)過程中,當外界條件許可便可以進行操作。另外PLC 系統(tǒng)還能夠?qū)崿F(xiàn)對模擬量的監(jiān)測,主要的原理是建立在冗余基礎(chǔ)上進行數(shù)值的比對,分析偏差是否在規(guī)定范圍內(nèi),若超出了規(guī)定范圍,則需要判斷其是否超出了規(guī)定的時間,若同時超出了許可范圍以及規(guī)定的時間,那么便代表當中存在著故障。

        3.4 設(shè)計系統(tǒng)軟件

        設(shè)計PLC 軟件具體包含初始化、顯示、數(shù)據(jù)處理、報警、復(fù)位、主程序等諸多實驗過程。通常初始化模塊被定義為SCB(控制塊)、COM-REQ(通訊要求參數(shù)塊)、MSB(信息控制塊)三個初始化控制模塊系數(shù)。不同控制塊實現(xiàn)命令的信息用于完成Master 的定義,其中包含PLC 引用地址的偏移、命令種類、RTU 運用地址的偏移、主機號等相關(guān)參數(shù)。在顯示與報警模塊中,進行了三級故障顯示的設(shè)計,分別在核心控制室信號箱、現(xiàn)場控制柜版面、核心控制室監(jiān)視器上進行設(shè)置,待設(shè)備發(fā)生故障時,系統(tǒng)既能保證持續(xù)運行,同時還能在系統(tǒng)運行中排除故障,以此除了能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)運行停止時間的大幅度縮減外,還能促進系統(tǒng)運行穩(wěn)固性及安全性的全面提升。

        4 結(jié)語

        總之,實踐表明,通過PLC 采集數(shù)據(jù)與執(zhí)行控制及通過其他采集方法對比,其具有良好的實時性與穩(wěn)定性,應(yīng)促進PLC 在石油化工企業(yè)油品儲運自動化系統(tǒng)中廣泛運用,從而為石油化工行業(yè)的良性發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

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