基于PLC控制的电解电源系统实现流程设计

l 引言

一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离     开关   、高压     断路器   、有载     调压器   、平波电抗器、整流     变压器       晶闸管   整流装置、控制系统、交流     互感器   、直流互感器、直流母线刀开关、综合     测量   装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。

2 电解锰电源的     监控   系统设计

2.1 系统总体设计

采用     西门子   公司的S7—200可编程控制器和TD200文本     显示器   ,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整流,非同相逆并联的主     电路   形式。该电源检测系统采用可编程控制器(     PLC   )作为控制的核心器件,将大功率直流电源设备与通讯网络连接,检测和指示故障位置。PLC以其品种多样的扩展模块(如模拟量扩展模块、通信模块)为实现采集、上传数据提供便利。智能检测系统的基本构成如图1所示。

 基于PLC控制的电解电源系统实现流程设计_设计制作_可编程逻辑

该电源检测系统中,PLC、开关量单元、模拟量单元、通信单元和TD200文本显示单元构成了模块的主控单元,还有现场变换与执行单元,用于实现电源设备强电与弱电之间的隔离,把相应的故障或运行参数的信号变换为开关量或隔离后的模拟量信号送入PLC,根据PLC的输出进行报警和执行跳闸等操作,TD200文本显示器用于显示现场电源系统的运行状态,以便于工作人员调试和应用。

2.2 系统控制工作原理

三相桥式全控整流电源装置的被控对象主要是高压开关     断路   器、移相触     发电   路的触发角度、水冷却器的启停,被检测对象主要是水冷却器是否有故障、整流变压器油温是否过高、轻重瓦斯是否超标、晶闸管整流器的器件是否失效、桥臂是否过热等。整流电源装置通过控制面板上的合闸按钮将点动信号送入PLC的数字输人点后,通过PLC内部的自保持程序使电源合闸并到位后,PLC将解除对整流装置触发脉冲的封     锁   ,这样可通过给定旋钮调节给定电压的大小,改变触发角度,改变输出电压的大小。高压分闸信号送入PLC后,首先应该封锁整流装置的触发脉冲,然后延时数秒,再自动分闸。基于PLC的电气控制系统对大功率直流电源系统的控制思路,仍然与     继电器       接触器   控制系统是一致的,只是在控制手段上采用了先进的控制设备。图2所示为三相桥式全控整流由源装置最大系统的PLC硬件设计原理图。

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3     PLC控制   程序

程序块选用子程序流程图,它是由故障检测子程序、模拟量采集子程序、显示子程序等几个程序块组成。部分子程序图如图3、图4、图5、图6所示。

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4 结语

基于PLC控制的电解电源系统实现所要求的技术性能,利用TD200文本显示器可以直接显示报警内容,方便现场操作人员的维修与调试。系统已经投入运行,运行状态良好,为操作人员对电解电源操作和实时监控带来极大便利,达到了预期的控制要求。

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