Отчет о прохождении преддипломной практики в электросталеплавильном цехе №2 ООО Сталь КМК
Рефераты >> Металлургия >> Отчет о прохождении преддипломной практики в электросталеплавильном цехе №2 ООО Сталь КМК

4.2. Описание локальной структуры управления АСУ ТП "Механизмы печи"

Назначение системы и ее структура

Система предназначена для управления механизмами и контроля технологических параметров печи. Условно система разбита на два участка:

1. Управление механизмами

2. Система КИП.

Система КИП состоит из дискретных и аналоговых сигналов. Основная часть аналоговых сигналов КИП заводится на контроллер через удаленные входы по сети Remote I/O. В данном контроллере в качестве удаленных входов используются модули FLEX серии 1794, размещенные в отдельном шкафу КИП . Так же с контроллера вынесены на модули FLEX сигналы с пульта ПУМ1 и ПУМ 2. Обмен с удаленными модулями и приводом фурмы 1336 осуществляется по сети Remote I/O.

Обмен данными с контроллерами и рабочими станциями осуществляется по сети DH+.

Функции системы

Контроллер данной локальной АСУ ТП выполняет следующие функции управления и контроля:

ü управление наклоном печи выдачей аналогового сигнала задания скорости;

ü управление подъемом / опусканием свода;

ü управление поворотом свода;

ü сигнализация положения механизмов и электродов;

ü управление клапанами расхода газа и кислорода;

ü контроль температуры днища, кожуха, свода, охлаждающей воды. Для контроля температуры используются модули термосопротивлений 1794-IR8, термопарные модули 1746-NT4;

ü контроль давлений, расходов газа и кислорода (1794-IE8);

ü формирование аварийной и предупредительной сигнализации при выходе аналоговых сигналов за установленные пороги;

ü измерение температуры жидкой стали (характеристики замера и хранение 100 графиков последних замеров с атрибутами времени , даты и вычисленного значения температуры).

4.3. Описание локальной структуры управления АСУ ТП "Сыпучие"

Назначение системы и ее структура

Система предназначена для управления механизмами сыпучих и набора

необходимых материалов. Условно система разбита на два участка:

ü Управление механизмами сыпучих

ü Система измерения веса.

Система измерения веса состоит из аналоговых сигналов. Аналоговые сигналы измерения веса заводится на контроллер через преобразователи с тензодатчиков. Обмен приводами конвейеров SMC Dialog+ осуществляется по сети Remote I/O.

Обмен данными с контроллерами и рабочими станциями осуществляется по сети DH+.

Функции системы

Контроллер данной локальной АСУ ТП выполняет следующие функции

управления и контроля:

ü управление питателями для набора материала в весовые бункеры;

ü управление затворами для отдачи материалов в печь;

ü управление конвейерами;

ü формирование аварийной и предупредительной сигнализации;

ü измерение веса набранного материала.

Комплекс технических средств системы достаточен для реализации всех функций системы и соответствует действующим стандартам.

В подсистемы нижнего уровня входят: первичные измерительные преобразователи (массы, уровня, токовой нагрузки двигателей и т.п.), датчики состояния оборудования (ручные и автоматические – тумблеры, кнопки, путевые и конечные выключатели) и исполнительные механизмы (привода дозаторов, электродвигателей и т.д.). Здесь реализуются функции сбора информации о ходе технологического процесса и реализации управляющих воздействий.

Функции сбора, первичной обработки и передачи информации в подсистему верхнего уровня реализуются на базе программируемого микропроцессорного контроллера PLC-5 фирмы Allen-Bradley (собственно контроллер PLC-5, модули ввода/вывода, адаптеры связи). На этом уровне реализуются функции первичной обработки сигналов измерительной информации (аналого-цифровое преобразование, аппаратная противоподменная и противопомеховая фильтрация, нормализация нестандартных сигналов) и обеспечивается функционирование программ управления технологическим процессом.

Функции подсистемы верхнего уровня (учет и отображение информации) реализованы на базе промышленных ЭВМ.

Метрологические показатели АСУ ТП должны соответствовать требуемой точности контроля технологического процесса и расчета учетных показателей. Это обеспечивается благодаря применению соответствующих алгоритмов, аппаратных средств и эффективных методов управления.

Организация и порядок проведения проверки, ревизии и экспертизы измерительных средств, средств передачи и обработки данных осуществляется в соответствии с действующими нормативными правилами.

Измерение технологических параметров производится средствами измерений, указанными в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.

Технологический параметр

Средства измерения

Диапазон измерений

1

Масса шихтовых материалов (в завалочной бадье)

Платформенные тензометрические весы 4123 П125

от 6.3 до 125 т

2

Масса шлакообразующих и ферросплавов

Дозаторы весового комплекса 4277 К

от 0.1 до 1.9 т

3

Масса ферросплавов (присадка материалов)

Дозаторы весового комплекса 4278

от 0.1 до 4.0 т

4

Масса ферросплавов (взвешивание в мульдах)

Весы вагонеточные РС 10Ш13

от 0 до 10 т

5

Масса корректирующих добавок при внепечной обработке

Весовой дозатор 4312Д0.5

0-500 кг

6

Расход аргона (азота) на продувку стали в печах

Расходомер

0-160 м3/ч

7

Температура металла в печи

Термоэлектрический преобразователь ПР(В) Потенциометр КСП-4

1300-1800°С

8

Расход кислорода на фурму

Расходомер

0-3200 м3/ч

0-5000 м3/ч

9

Давление кислорода на фурму

Преобразователь измерит.

0-16 кгс/см2

10

Расход кислорода на газокислородную горелку

Расходомер

0-1600 м3/ч

0-3200 м3/ч

11

Давление кислорода на газокислородную горелку

Преобразователь измерительный А-542

0-16 кгс/см2

12

Температура металла в ковше

Термоэлектрический преобразователь ПР(В) Потенциометр КСП-4

1300-1800°С

13

Расход природного газа на газокислородную горелку

Расходомер

0-800 м3/ч

0-1000 м3/ч

14

Давление природного газа на газокислородную горелку

Преобразователь измерительный А-542

0-2.5 кгс/см2

0-16 кгс/см2

15

Расход аргона (азота) на пневмотранспорт и чистую продувку УПСА-1

Расходомер

0-65 м3/ч

16

Геометрические размеры материалов

Линейка металлическая

Штангенциркуль

0-500 мм

0-250 мм

17

Скорость

Датчик-преобразователь

Измерительный прибор аналоговый, показывающий и регистрирующий амперметр узкопрофильный показывающий

0¸100%

18

Общая и мерная длина слитка

Датчик-подсистема "Слиток" КТС Лиуис-2

0-500м

19

Температура стали в промковше

Преобразователь текмоэлектрический гр. ПР(В) Прибор, показывающий автоматический потенциометр

1300-1800°С

20

Расход воды на охлаждение кристаллизатора

Расходомер

0-250 м3/ч

21

Давление воды на охлаждение кристаллизатора

Преобразователь измерительный избыточного давления

Амперметр узкопрофильный

0-1.0 МПа

22

Температура воды на охлаждение

Термопреобразователь сопротивления медный гр. 100м, преобразователь измерительный, амперметр узкопрофильный

0-20°С

0-20°С  

23

Температура воды после кристаллизатора

То же

То же

24

Перепад температуры охлаждающей воды

Термопреобразователь сопротивления гр. 100м, преобразователь измерит., вторичный прибор

0-20°С

25

Линейные размеры кристаллизатора

Линейка

0-500 мм

26

Расход воды на зону вторичного охлаждения

Расходомер ДК25-50

0-4 м3/ч

27

Сигнализация давления воды на зону вторичного охлаждения

Преобразователь измерительный избыточного давления, амперметр узкопрофильный, контактный трехпозиционный блок сигнализации и регулирования

0-1.0 Мпа

28

Конусность рабочей полости кристаллизатора

Нутромер

0-25 мм

29

Уровень металла в промежуточном ковше

Визуально

 

30

Уровень металла в кристаллизаторе

Система измерения уровня металла: радиационная установка-блок преобразования Ремиконт, прибор аналоговый, показывающий и регистрирующий

0-100%

31

Коробление кристаллизатора

Специальный шаблон, щуп

 

32

Выставка кристаллизатора

Специальный шаблон, шуп

 

33

Установка затравки в кристаллизаторе

Медный стержень с меткой

650 мм

34

Контроль продолжительности операций

Секундомер

0-60 мин.

35

Температура кожуха промежуточного ковша перед началом разливки

Термощуп

50-150°С


Страница: