基于PLC的静电除尘控制系统设计超究极.doc
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1、图书分类号:密 级:毕业设计(论文)基于PLC的静电除尘控制系统设计DESIGN OF CONTROL SYSTEM FOR ELECTROSTATIC PERECIPITATOR BASED ON PLC学生学号学生姓名学院名称专业名称指导教师2013年6月10日徐州工程学院毕业设计(论文)摘要高压静电除尘器是一种具有成熟的技术、简单的结构、维护的费用较低的工业净化烟气的设备,长久以来广泛应用于大气污染治理行业中。静电除尘振打控制系统本身具有时序控制的特点,恰好能够较好的发挥出PLC的优势。所以,电除尘振打PLC控制系统被广泛应用于工业电除尘中。本文较为详细的概述了可编程控制器PLC在静电除
2、尘器中的应用,设计将以静电除尘器电极振打清灰PLC控制系统的设计作为核心部分,以PLC为核心设计了系统结构图、梯形图、I/O口接线图以及就地操作箱原理图,在电极振打除尘的同时又添加了一些比较的实用的功能,而且简化了电路的结构,使之变得更为灵活且方便控制。关键词 PLC;静电除尘;控制系统AbstractHigh voltage electrostatic precipitator is a purification equipment for industrial flue gas.It has been widely used in the air pollution control ind
3、ustry because of mature technology, simple structure and low maintenance cost. ESP rapping control system has the characteristic of timing control, it can give full play to the advantages of PLC. ESP rapping PLC control system has been widely applied in industrial electrostatic precipitator.This pap
4、er summarizes the application of programmable controller of PLC in electrostatic precipitator. A control system is designed with PLC. The system structure diagram, ladder diagram, I/O diagram and local operation box diagram are designed.At the same time, some more practical function are added, and t
5、he circuit structure is simplified to make the control become more flexible and convenient. Keywords PLC electrostatic precipitator control systemII徐州工程学院毕业设计(论文)目 录1绪论11.1课题研究的背景及意义11.1.1静电除尘的背景11.1.2静电除尘的意义11.2静电除尘研究现状11.3课题研究的主要内容12 PLC的原理和电除尘清灰原理32.1PLC的原理32.1.1PLC的原理32.2静电除尘振打清灰原理32.2.1静电除尘器的结构
6、32.2.2静电除尘工作原理32.2.3气体电离和电晕放电42.2.4尘粒的荷电43 PLC硬件设计63.1PLC的选择63.1.1PLC静电除尘基本原理63.1.2PLC的选择确定63.1.3高压供电控制系统原理框图63.1.4元器件的选择与型号73.2系统主电路图设计83.2.1主电路图设计83.2.2振打电动机的选型93.2.3就地操作箱设计93.3I/O分配和PLC接口电路设计103.3.1I/O分配103.3.2I/OPLC接口电路设计114 软件设计134.1软件设计流程图134.2振打电动机的控制要求144.2.1振打控制作用分析144.2.2振打制度的选取原则144.2.3振打
7、工作时序图144.2.4振打时序图的绘制154.3振打控制程序设计164.3.1编程语言的选用164.3.2梯形图165 MCGS组态仿真215.1MCGS概述215.1.1MCGS简介215.1.2MCGS的特点215.2静电除尘MCGS监控系统设计215.2.1设计画面215.2.2定义数据变量235.2.3动画连接245.2.4模拟设备设置265.2.5编写程序27致谢29参考文献30附录31附录131附录234381绪论1.1课题研究的背景及意义1.1.1静电除尘的背景随着人民的社会生活水平和环保意识的逐步提高,环境问题已成为全球关注的焦点。在过去的十年里,各个国家日益严格的环保法规,
8、排放标准的要求已经变得更加成熟,促进全球环保产业的蓬勃发展。静电除尘器(Electrostatic Precipitator ,简称ESP)是大气除尘的主要设备之一,ESP具有空气污染控制方便,效率高,阻力低,能耗低,能处理高温烟气,运行成本低,管理便利等优点,被广泛应用于电气,建设材料,冶炼,有色金属,化工等工业领域1。1.1.2静电除尘的意义中国是世界上最严重的空气污染国家其中之一,因为我们的国家是基于煤炭为主要能源的国家,烟煤污染在我国情况很严重,特别是火电厂的环境污染问题尤其严重,所以,在我国ESP更加受到社会人们的更多关注。如果你想让ESP保持稳定运行而且使其使用寿命更长,那么ESP
9、的设计、制造、安装、调试、运行管理和维护这些环节都必须做到合理且没有差错。其中一个或者多个环节的欠缺,势必会对电除尘器的性能产生影响,所以,往往在实际使用中的电除尘器只是少数处在良好状态,大多数都存在着或多或少的问题2。1.2静电除尘研究现状在很早的公元前,希腊人就已经知道通过摩擦琥珀就能够产生静电吸引的效果,平方反比定律被人们尊为静电学的科学基础,这都是库伦的功劳,这也就是ESP理论的源头。1745年,富兰克林开始研究尖端放电,他似乎是第一个研究的最尖端的放电,且是第一个用电除尘器成功回收了一直很难出去的硫酸雾。后来在他的学生的协助下,富兰克林又取得了新的进展,为在冶金,水泥等行业广泛的使用
10、电除尘技术奠定了基础。电除尘技术从20世纪20年代开始在其他行业得到广泛的应用。电除尘的工业在我国应用始于20世纪30年代,在20世纪70年代,80年代初开始,国内开始引进消化吸收国际先进技术和经验,并进行自主研发,获得了快速发展。目前,中国已经成为了世界上最大的制造和工程应用除尘器国家,其中电除尘是在我国环保行业得到人们的青睐而且应用最为显著,我国已然成为了电除尘器应用的主要国家之一4-6。1.3课题研究的主要内容本文研究的主要内容是基于PLC的静电除尘控制系统设计,包括系统主电路的设计、PLC的I/O口分配、元器件选型与振打制度的选取等内容。本文将以静电除尘器电极振打清灰PLC控制系统的设
11、计作为核心部分,以PLC为核心设计了系统结构图、梯形图、I/O口接线图以及就地操作箱原理图,在电极振打除尘的同时又添加了一些比较的实用的功能,而且简化了电路的结构,使之变得更为灵活且方便控制,只要通过改变输入PLC的梯形图,就可将每台电机振打的时间进行设置。2 PLC的原理和电除尘清灰原理2.1PLC的原理2.1.1PLC的原理可编程控制器的英文名称是Programmable Controller,早期简称PC,后来为了与个人计算机区分,在行业中多称之为Programmable Logic Controller,即可编程逻辑控制器,简称PLC,而这种称呼又与可编程控制器的起源及自身的特点有关。
12、PLC是一种专门的计算机工业控制,理论上,结合了计算机技术和继电器-接触器控制电路,具有很强的能力与工业控制对象的接口。由于PLC实质上仍是一种适合工业控制微机,所以它的基本组成和结构的特征一般PC:核心的中央处理器单元(CPU)的管理下,运行系统程序。接口的PLC和控制对象是由专用I/O组件,通常还需要配以特殊的电源和其他特殊功能模块7-8。PLC用户程序由多个指令组成,指令在存储器中按照步序号顺序排列。在没有跳转指令情况下,CPU从所述第一指令开始,一个接一个顺序地执行用户程序,直到结束。2.2静电除尘振打清灰原理2.2.1静电除尘器的结构图2-1 静电除尘器立体结构图在工业电除尘器中,被
13、广泛采用的是卧式的板式电除尘器。它是由本体和供电源两部分组成。静电除尘器在通常情况下电场是分为六个区域的,那就是三个收尘区域与三个荷电区域,而且荷电区域始终在相应的收尘区域之前。在第一荷电电场和第二荷电电场因为烟尘的浓度比较高而且粉尘相对较粗,阴极采用的是RS密芒刺线。这样,RS密芒刺线与脉冲供电相结合,能够出现很好的荷电效果。2.2.2静电除尘工作原理静电除尘器是利用直流高压电产生的强电场使气体电离,继而会有电晕放电。烟气到达电除尘器,粉尘经过电场就会发生荷电,荷电粉尘因在电场力的作用下会向极板和极线上运动而且会吸附在极板和极线上,通过振打的方式来将粉尘分离出来,从而达到了除尘的目的。2.2
14、3气体电离和电晕放电因为有辐射摩擦等因素的存在,所以在空气中会存在着少量的自由离子,仅仅凭着这些少量的自由离子是不能够使空气中含有的粉尘发生电离的。因此,要想通过静电来达到除尘效果就必须要具备以下两个条件:(1)电场必须能够达到使粉尘产生荷电;(2)要有能够使粉尘分离的电场。通常的静电除尘器都有荷电电场跟电离电场。在电场作用下,自由离子会向两极移动,电压越高、电场强度也就越高,同时离子的运动速度就越快。因为离子在快速运动着所以能够在两极之间形成电流。开始时,空气中的自由离子少,电流较少。电压升高到一定数值后,放电极周围的离子获取了高能量、高速度,这些离子会去与中性原子进行撞击,被撞击的中性原
15、子则分解为正离子和负离子,我们称之为空气电离。空气在发生电离之后,由于连带反应,在两极之间运动的离子数将会不断增加,具体变现是两极间的电晕电流骤增,因而空气自然而然成为了导体。放电极附近的空气全都发生电离以后,在放电极周围会看见一圈淡蓝色光环,我们将此光环叫做电晕。因而,这放电的导线被叫做电晕极9-10。在距离电晕极比较远的方位,电场强度越小,离子运动的速度也越小,因此那边的空气未发生电离。假如更进一步提高电压,空气电离范畴会慢慢扩展,最后,极间的空气全部发生电离,我们将此叫做电场击穿。电场击穿的时候,会出现火花放电以及电路短路,电除尘器则会停止工作。为了确保电除尘器能够正常运行,电晕范围则不
16、该过大,通常应局限在电晕极的附近。如果电场里的各个点的电场强度是不一样的,那么称此电场叫做不均匀电场。同理,电场里的各个点的电场强度都是一样的电场称做均匀电场。比如,两块平板所组成的电场就是均匀电场,在均匀电场中,只要某一处的空气发生电离,极间空气就会部电离,电除尘器就会发生击穿。因而电除尘器中必须要设置有非均匀电场2。2.2.4尘粒的荷电在电晕线附近的几毫米处便是电除尘器的电晕区,电晕区之外的地方叫做为电晕外区。电晕区里的空气发生电离后,正离子会快速的向负极运动,唯有负离子方可进到电晕外区,向阳极运动。含尘空气在通过电除尘器之时,因为电晕区的范围很小,只会有极少的尘粒在电晕区能够通过,获得正
17、电荷,聚集于电晕极上。多数尘粒能过通过电晕外区,拥有负电荷,最后聚集于阳极板上,这就是我们将阳极板称作集尘极的原由。 图2-2 尘粒移动示意图尘粒荷电作为电除尘过程中的第一步。在电除尘器中存在着两种不一样的荷电机理。一种为电场荷电。另一种为离子发生扩散现象而导致的尘粒荷电,称作扩散荷电。在工业电除尘器中,一般将电场荷电作为主。3 PLC硬件设计3.1PLC的选择PLC控制系统的结构包括PLC和输入、输出设备。完成系统的设计主要是指PLC的选型和程序设计。PLC选型的基本规则是:所选择的PLC必须要达到系统控制所需求的标准。通常我们会从以下几个方面等方面进行综合考虑:(1)系统的功能(2)PLC
18、的硬件结构(3)PLC的存储容量(4)通信联网功能3.1.1PLC静电除尘基本原理在有静电场的空间,在电场力的作用下空气中的自由离子与电子会发生定向的移动,含粉尘的气体在通过较强的静电场时,空气电离从而使尘粒荷电,并且在电场力的作用下使尘粒下沉并骤积在收尘板上。将尘粒从含尘气体中分离出来的分离力直接作用在尘粒上,因此分离粒子所需要的能量较小的,且气体在本体中运动所受阻力也较小,故电除尘器在运行时的能量消耗是比较低的。较强的静电力对亚微米级的粒子也能够产生显著的驱动,除尘效果比较明显11-12。3.1.2PLC的选择确定在自动振打工作方式下,前面以说的6台电动机均由PLC输出控制,每台电动机的故
19、障信号指示灯由PLC输出控制,任意一台电动机电路发生过载、缺相等故障时,由PLC控制报警器发出报警声,所以一共需要13个输出控制点。因为本设计要有1个系统启动按钮和1个系统停止按钮,并且设有报警系统当然就必须要有1个报警解除按钮,6台电机的故障信号均要输入PLC,因此输入点一共有9个。同时考虑到留有适当的余量,于是本文选取西门子的小型整体式S7-200系列的S7-CPU224(14点输入/10点输出)的PLC作为本文的主控芯片。扩展模块选取的是EM223(4点DC24V输入/4点继电器输出),最左侧放的是主机单元(CPU224模块),扩展模块EM223用扁平电缆与主机单元相连。3.1.3高压供
20、电控制系统原理框图高压供电控制系统原理框图如图3-1所示。图3-1高压供电控制系统原理框图由图3-1可见,采集电路所采集到的一次电压、一次电流,二次电压、二次电流,浊度等模拟量信号会通过PLC模拟量输入模块送进CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路送入CPU。PLC通过扫描将有序的读入所有数据与输入状态,依据数据处理后产生的结果来发出两路触发脉冲,送往主回路的两个可控硅的控制极从而触发可控硅,通过调整可控硅的导通角来控制升压变压器的一次侧输入电压,从而控制输送到电场的电场的电压。同时,一方面要根据工作情况的改变,自动的调节除尘器的电压,使收尘极和集电极之
21、间的电场强度达到较大,电离子数尽可能的多,越是逼近击穿电压,控制水平就会越高。另一方面,又要考虑不能使除尘器出现极板间电压过分高的情况,避免使除尘器处于击穿状态,从而达到能够防止电气设备和本体受到损坏,并且能够节约不必要的能耗的目的。3.1.4元器件的选择与型号元器件的选型是根据电路的负载类型及容量来决定的。(1)考虑所选电动机的技术参数要求,根据总电流20.19A,按额定总电流的3倍容量选择隔离开关QS的型号。选择为HK8-380/220。(2)按额定电流的1.5倍选取熔断器FU的型号为RC1A-380/220;(3)断路器QF1-QF6所控制电机的最大额定电流为5.16A,于是选择额定电流
22、为6A的断路器,其型号为DZ47-63/2C 6A。(4)交流接触器KM1-KM6均选用CJ20-100;(5)根据电动机的额定电流,热继电器FR选用JQX-13F-AC220。具体的元器件型号见图表3-1。表3-1元器件与型号元件名称符 号型号规格数量功 能隔离开关QSHK8-380/2201用于对电路的接通与断开熔断器FURC1A-380/2203对电路和设备的短路与过载保护电流表PA220V-3/6A3测量与监控电路中的电流电压表PV380/220V3测量与监控电路中的电压电流互感器TALQG-0.53对电流的测量断路器QF1-QF6DZ47-63/2C 6A1用于电路的过载、短路或欠压
23、保护、不频繁通断操作电路接触器KM1-KM6CJ20-1006用于远程频繁控制,对电机启动、停止进行切换热继电器FRJQX-13F-AC2206用于对电路的控制和保护三相异步电动机M3Y2-801-4,Y2-100L-46电路主负载,用于电极振打3.2系统主电路图设计3.2.1主电路图设计电除尘振打PLC控制系统的主电路就是各台振打电动机的驱动保护电路。必要的保护措施,比如过载、短路保护,因此在电路中加入了短路器、熔断器、热继电器。电除尘器阴极和阳极振打控制系统主电路图如图3-2所示。由图3-2可见,为了测量电机所消耗的电量在电路中还运用了电流互感器,一次侧为网侧电流;二次侧连接电度表,即串联
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