糾 建,王 進(jìn)
(陜西北元化工集團(tuán)有限公司,陜西 榆林719319)
陜西北元化工集團(tuán)有限公司乙炔分廠干法發(fā)生裝置固相反應(yīng)物在攪拌推動下由上至下運動到發(fā)生器底部由干渣下料器排出; 含水量6%~10%的電石渣由干渣輸送器、干渣斗提機(jī)送往電石渣倉,電石渣倉內(nèi)的干渣經(jīng)管帶機(jī)送往水泥公司。 管帶機(jī)故障將直接導(dǎo)致干渣倉料位上升, 干法發(fā)生全部停車, 全公司兩條線停車。最常見故障為拉繩跑偏故障,料流故障,堵料,電流異常,變頻器故障,無法起停等。 經(jīng)過以下3 個階段對故障逐個分析,各個擊破,實現(xiàn)了管帶機(jī)零故障的目標(biāo)。第一階段主要處理拉繩跑偏,料流,堵料問題;第二階段主要處理電流,頻率,通訊異常等問題; 第三階段對整個控制機(jī)房進(jìn)行整體搬遷,徹底解決環(huán)境差的問題,這樣變頻器問題和應(yīng)急處置等問題都得到了解決。
起停分為遠(yuǎn)程及就地,就地起停方式為,I2.0 預(yù)警開關(guān)動作,M0.3 輸出,報警器預(yù)警,T101 計時18 s,觸發(fā)M0.4 寄存器, 具備啟動條件。 點擊啟動按鈕I0.1,M0.0 自鎖, 管帶機(jī)啟動; 點擊停止按鈕I0.2,M0.0 自鎖解除,管帶機(jī)停止,遠(yuǎn)程起停方式為基于西門子Profibus-DP 模塊的控制方式, 然后通過EM-277 與PLC 通訊。 起??刂剖疽鈭D見圖1。
故障主要有拉繩故障、 機(jī)尾輕跑偏、 機(jī)尾重跑偏、機(jī)頭輕跑偏、機(jī)頭重跑偏、料流故障、縱向撕裂故障、打滑故障、堵塞故障、變頻器故障等,其中輕跑偏為報警故障,其余為停車故障,以上故障報出后,必須復(fù)位后方可重啟管帶機(jī)。
圖1 起??刂剖疽鈭D
頻率給定分就地和遠(yuǎn)程, 就地通過旋轉(zhuǎn)滑動變阻器調(diào)節(jié)給到變頻器的電流實現(xiàn)皮帶運轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié),遠(yuǎn)程通過PLC 程序調(diào)節(jié)至變頻器的電流實現(xiàn)目的。其中DCS 量程4~20 ma 對應(yīng)5~50 Hz,PLC 量程4~20 ma 對應(yīng)6 363~32 000、5~50 Hz, 變頻器量程4~40 ma 對應(yīng)5~50 Hz。
就地監(jiān)控方式為電流表監(jiān)控, 遠(yuǎn)程通過PLC 變送,傳輸至DCS 監(jiān)控,其中變頻器量程4~20 ma 對應(yīng)0~340 A,PLC 量程4~20 ma 對應(yīng)中間變量6 363~32 000、0~340 A,DCS 量程4~20 ma 對應(yīng)0~340 A。
分別由S7-266 與EM235 采集數(shù)字量、 模擬量信號, 然后由EM-277 通信模塊通過雙絞線與DCS Profibus-DP 模塊通訊,實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控與檢測。 但由于現(xiàn)場與控制室距離較遠(yuǎn), 雙絞線時常出現(xiàn)通訊中斷等問題,嚴(yán)重制約著設(shè)備穩(wěn)定運行,遠(yuǎn)程控制示意圖見圖2。
該公司使用的管帶機(jī)跨度372 m,機(jī)尾提升高度38.4 m,皮帶口徑250 mm,具有跨度大,高度高,控制點多,故障影響面大等特點,運行中經(jīng)常出現(xiàn)跑偏拉繩故障,料流故障,縱向撕裂故障,皮帶打滑故障,變頻器故障等問題。針對以上問題,通過前期原理研究,可行性分析,局部試驗等方法,經(jīng)過3 個階段的改造,最終實現(xiàn)了2019 年10 月至今“零故障”的目標(biāo)。
遠(yuǎn)程控制是工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)步最直接的表現(xiàn),而遠(yuǎn)程通訊的穩(wěn)定更是關(guān)鍵, 通過對周邊企業(yè)的類似控制方式研究, 發(fā)現(xiàn)使用光纖通訊可以很好地避免電磁干擾和信號衰減。 為此,在變頻器柜和DCS 分別增加光膜轉(zhuǎn)換器,先把模擬信號轉(zhuǎn)換為光信號,傳至DCS 后再轉(zhuǎn)換為模擬信號,遠(yuǎn)程控制改造示意圖見圖3。
圖2 遠(yuǎn)程控制示意圖
圖3 遠(yuǎn)程控制改造示意圖
拉繩跑偏由于長時間暴露在室外, 受雨水及粉塵的影響,多數(shù)出現(xiàn)進(jìn)水、卡滯現(xiàn)象,特制作了保護(hù)殼,使其免受外界環(huán)境影響,并在機(jī)頭、機(jī)尾增加跑偏開關(guān),避免皮帶跑偏;料流開關(guān)是檢測機(jī)尾料多少的主要裝置,但機(jī)尾環(huán)境惡劣,料流開關(guān)短時間內(nèi)就會卡滯,無法動作,且皮帶滾筒,托輥等也時常因為環(huán)境原因出現(xiàn)卡滯,為此,在機(jī)尾空間增加除塵器,徹底改善環(huán)境因素; 縱向撕裂裝置是檢測皮帶縱向撕裂的,當(dāng)皮帶撕裂后會下垂,從而觸碰檢測裝置擋桿,停管帶機(jī),起初該裝置經(jīng)常出現(xiàn)誤動作現(xiàn)象,后期經(jīng)討論,沒必要設(shè)置該裝置,因此拆除了縱向撕裂裝置;針對打滑問題,經(jīng)過精確計算得出正常運行電流和打滑電機(jī)電流,并在DCS 設(shè)置聯(lián)鎖,低于設(shè)置電流即停管帶機(jī)。
控制室位于45 m 罐頂,粉塵大、風(fēng)沙大,導(dǎo)致管帶機(jī)變頻器本體溫度較高, 電石粉塵進(jìn)入變頻器內(nèi)部,造成變頻器主板燒壞,由于產(chǎn)量任務(wù)重,變頻器在無備機(jī)的情況下,長周期滿負(fù)荷運行,故障頻繁。為此,再安裝一臺美國AB 羅克韋爾90 kW 變頻器,變頻器主電源由化工分公司307 變電站供電, 備用電源由水泥公司變電站供電, 并對控制室全密封處理,加裝10 P 空調(diào),但空調(diào)故障率又開始增加,經(jīng)常自動關(guān)機(jī),使得控制室溫度偏高,且出現(xiàn)故障后人員無法在短時內(nèi)出現(xiàn)在45 m 罐頂,最終,將控制室整體搬遷至罐底,環(huán)境得到大的改觀,至此再未出現(xiàn)變頻器故障問題。 控制室及控制方式改造示意圖見圖4。
圖4 控制室及控制方式改造示意圖
原程序中針對管帶機(jī)啟動前有一個預(yù)警的過程,但現(xiàn)實操作中,現(xiàn)場是無人的,故去除該過程;當(dāng)PLC 失電時,DCS 顯示電流為負(fù)值, 在PLC 中修改電流量程,使之一直處于0~340 A;增加電機(jī)過熱保護(hù)和電機(jī)散熱風(fēng)扇故障保護(hù)。
通訊穩(wěn)定, 未發(fā)生任何通訊中斷和數(shù)據(jù)丟失事件;檢測裝置改造后,未出現(xiàn)誤報現(xiàn)象,可以很好的檢測設(shè)備運行狀態(tài);控制室整體搬遷后,變頻器故障率為零,人員巡檢路線大為縮減。
通過反復(fù)探索與研究,對管帶機(jī)通訊方式、檢測裝置、控制室的一系列改造,經(jīng)過長時間的實踐,管帶機(jī)運行平穩(wěn)、可靠,保障了生產(chǎn)的正常運行。