PLC编程实例 西门子S7-200 SMART在污水厂的应用
滨河污水处理厂始建于上世纪80年代中期,是深圳最早的污水处理厂。污水处理工程在设计、建设及生产运行过程中,充分秉承了绿色环保的理念,体现了人与自然的和谐相处,为深圳市民奉献了一座园林景观式的大型污水处理厂,其在生物除臭、深度处理、中水回用、景观设计等方面的独具匠心,对于现代化城市污水处理、城市环境建设极具借鉴意义。本次选用西门子 S7-200 SMART PLC在污水厂干粉配制和投加系统,并配合新建污水除臭系统,解决污水处理厂周边地区环境的臭味问题改善深圳河的水质环境。
图1 污水厂干粉配制和投加系统配合污水除臭系统
图2 污水厂干粉配制和投加系统配合污水除臭系统
项目简介
1.干粉配制和投加系统用在污水厂里用于溶解固态的干粉(絮凝剂)并配制成溶液的全自动配制装置。系统采用Siemens S7-200 smart SR60 PLC作为控制器,控制整个配药系统的运行。Smart700IE触摸屏作为人机操作界面,用于显示系统运行状态,调节系统运行参数。控制柜内包含有供电单元和保险丝、电气控制和系统工作的其它控制设备。
2.干粉配制装置是由用于干粉的贮存、进料、浸湿、溶解和熟化件组装为一体的整体设备。整套设备包括封闭的3个溶液箱(a),带有内冲洗装置的水管路(b),干粉进料器(c),搅拌器(d)和控制柜(e)。
3.SMART200 配置表如下:
图4 SMART200 配置表
图5 SMART 200 运行中
工艺流程
2.1 进水系统和浸湿设备
根据程序设置,当储液箱中一旦达到了低液位,电磁阀自动打开,经过预冲洗后,给配药装置供应必要的溶液用水,调节阀控制进水流量,以保证水量浸没粉状絮凝剂,当储液箱达到最高液位时控制器切断干粉进料器的电源并投加停止进药,水流保持持续流动冲洗一段时间后,控制器切断干粉进料器的电源。
2.2 干粉进料器
电磁阀打开进水几秒后,c所示的干粉进料器通过 PLC 控制变频器驱动干粉进料器,按照预先设定的浓度,干粉进料器与水的流量成正比例输送干粉。干粉落入冲洗装置,经水溶解,浸湿的干粉和溶解水流入溶液箱。
2.3 三个溶液箱
a所示的三个溶液箱是隔成3个相对独立的箱体——保证了有充分的时间使絮凝剂的配制溶解、熟化和储液,同时防止了经过熟化的溶液与新配制的溶液发生混合。3个溶液箱里分别配有三个搅拌器,水和干粉在第一个溶液箱的配制,充分搅拌后进入到第二个熟化箱,经搅拌器充分搅拌后进入到第三个储液箱。第三个储液箱安装有液位传感器,由 PLC 监测液位传感器的信号,根据程序设置的“低液位”和“高液位”所对应的液位触点启动或停止自动配制溶液。同时PLC也控制三个搅拌器的启停,配制和熟化箱的搅拌器在配药过程中保持持续搅拌状态,储液箱的搅拌器根据液位启停,高液位用于防止溢流,并停止配药,低液位时启动配药装置。
设备调试
当设备处于设置模式中时,可以进入调试设备所有必要的配置。在此模式中,控制器屏蔽所有干扰设置的功能。
3.1 调节预冲洗和后冲洗时间
为了防止干粉在配制设备中堆积,设定进水的预冲洗时间5秒和后冲洗时间10秒,以确保任何情况下,干粉均充分地进入;
电磁阀打开后,经过数秒钟,充分地冲洗设备。几秒后,干粉给料器启动开始配药。在达到储药箱最大液位后,干粉进料器电源关断。电磁阀仍保持开通,经过后冲洗时间为止。
3.2 搅拌器
每次配置溶液过程开始,搅拌器均重新启动。一旦第3个储液箱达到了高液位,2个搅拌器仍持续搅拌。第3个搅拌器在每次配置溶液过程开始以液位的自动控制启停,并可选择适当的通—断间隔时间使药剂混合效果更好,而不会破坏经过熟化的大分子溶液。
3.3 浓度设置
设置溶液浓度一般在0.05%-10%范围内,现场设定的浓缩液浓度为0.4%时,调节合适的进水流量配制所需的浓度。
3.4 流量设置
将过滤减压阀设定为3bar输出压力(电磁阀关闭)在“Calibration”(调节进水流量)菜单中按动输入键切换到 valve 开关,设置进水流 量为5000 L/h。在相应的菜单中按动了测试键之后,电磁阀打开,显示屏显示实际的流量。按实际需要的流量去调整调节阀。可以在显示屏上看到实际的流量。再次按“Calibration”键退出设置。3.5 校正干粉进料器
在校正干粉进料器时,松开螺丝,先拆开冲洗设备,使供水电磁阀保持关闭。干粉给料可以独立于水流工作。在设定水流量时,干粉进料器电源保持断开。在“Calibration”菜单中校正干粉进料器,菜单中选择(干粉进料器)。手持PE(聚乙烯)容器(最低盛装体积 500g)置于进料器螺旋管下面,按动测试键。干粉进料器将以最大速度工作。当手持的容器盛装的干粉量足够时,立即按动测试键停止干粉进料器。称重容器中的干粉,算出单位时间内的重量 1800g/min,写入“Calibration”中保存该 数值。校正完成干粉进料器以后,重新装好冲洗设备。搅拌器,干粉进料器的调试
搅拌器和干粉进料器可以手动操作启动和停止,选择相应的菜单测试搅拌器、干粉进料器的启停,亦可用时间间隔的方式设置搅拌器。
PLC I/O 信号地址表
应用体会
1.SMART主要的指令延续了S7-200,使用方便;一些常用指令,比如常开常闭,可以直接在编程窗口双击然后选择使用。
2.S7-200 SMART的软件自带下列库,而S7-200需要安装。
3.保留了Micro/WIN编程软件中的数据块编辑,状态分页监控,高级指令向导等功能十分方便。
4.每个网络能插入的指令行数,列数大概只有10多行/列,我在编程过程中就试过,超出之后,直接弹出一个错误警告, 然后退出了程序,没保存;V 存储区不能掉电保存,希望后期西门子会改进;
5.SMART 200只有一个串口,如需2个口需要另外买一个信号板;以太网只能和触摸屏和SMARTPLC通讯不能和其他第三方设备进行通讯。
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PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图,电气人建议收藏
1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。
2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。
3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。例如:
Q: 我们在做PLC柜时,接线板和接线端子很多,处理不好会有松动、毛刺等现象,是直接剥去线皮压入,还是使用插针,还是粘锡。
A: 单芯线剥皮后直接压入,多芯线用冷压端子,不建议搪锡;
Q: PLC的扩展模块比较多时,公共端和供电端的接线是如何处理的,是通过每个PLC模块上的端子直接并联至下一个模块上,还是接至端子上,在端子排上短接呢?
A: 我们在现场维护设备,希望供电电源在端子上分配短接后分别引入用户点(用线号管或在端子上做好标记指明去处),这样直观明了,相互之间影响小,不希望从一点并到另一点,不希望一个端子下接两根以上的线。对于电源端子排,喜欢使用带保险的端子或端子上下之间可以断开连接的那种,查找短路故障时非常方便。
01
PLC内外部电路
1.外部电路接线
图1是电动机全压起动控制的接触器电气控制线路,控制逻辑由交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2、热继电器常闭触头FR、停止按钮SB2、起动按钮SB1及接触器常开辅助触头KM通过导线连接实现。
合上QS后按下起动按钮SB1,则线圈KM通电并自锁,接通指示灯HL1所在支路的辅助触头KM及主电路中的主触头, HL1亮、电动机M起动;按下停止按钮SB2,则线圈KM断电,指示灯HL1灭,M停转。
▲图1 电动机全压起动电气控制线路
图2是采用SIEMENS的一款S7系列PLC实现电动机全压起动控制的外部接线图。主电路保持不变,热继电器常闭触头FR、停止按钮SB2、起动按钮 SB1等作为PLC的输入设备接在PLC的输入接口上,而交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2等作为PLC的输出设备接在PLC的输出接口上。按制逻辑通过执行按照电动机全压控制要求编写并存入程序存储器内的用户程序实现。
▲图2 电动机全压起动PLC控制接线图
2.建立内部I/O映像区
在PLC存储器内开辟了I/O映像存储区,用于存放I/O信号的状态,分别称为输入映像寄存器和输出映像寄存器,此外PLC其它编程元件也有相对应的映像存储器,称为元件映像寄存器。
I/O映像区的大小由PLC的系统程序确定,对于系统的每一个输入点总有一个输入映像区的某一位与之相对应,对于系统的每一个输出点也都有输出映像区的某一位与之相对应,且系统的输入输出点的编址号与I/O映像区的映像寄存器地址号也对应。
PLC工作时,将采集到的输入信号状态存放在输入映像区对应的位上,运算结果存放到输出映像区对应的位上,PLC在执行用户程序时所需描述输入继电器的等效触头或输出继电器的等效触头、等效线圈状态的数据取用于I/O映像区,而不直接与外部设备发生关系。
I/O映像区的建立使PLC工作时只和内存有关地址单元内所存的状态数据发生关系,而系统输出也只是给内存某一地址单元设定一个状态数据。这样不仅加快了程序执行速度,而且使控制系统与外界隔开,提高了系统的抗干扰能力。
3.内部等效电路
图3是PLC的内部等效电路,以其中的起动按钮SB1为例,其接入接口I0.0与输入映像区的一个触发器I0.0相连接,当SB1接通时,触发器 I0.0就被触发为“1”状态,而这个“1”状态可被用户程序直接引用为I0.0触头的状态,此时I0.0触头与SB1的通断状态相同,则SB1接通,I0.0触头状态为“1”,反之SB1断开,I0.0触头状态为“0”;
由于I0.0触发器功能与继电器线圈相同且不用硬连接线,所以I0.0触发器等效为PLC内部的一个I0.0软继电器线圈,直接引用I0.0线圈状态的I0.0触头就等效为一个受I0.0线圈控制的常开触头(或称为动合触头)。
▲图3 PLC内部等效电路
同理,停止按钮SB2与PLC内部的一个软继电器线圈I0.1相连接,SB2闭合,I0.1线圈的状态为“1”,反之为“0”,而继电器线圈I0.1的状态被用户程序取反后引用为I0.1触头的状态,所以I0.1等效为一个受I0.1线圈控制的常闭触头(或称动断触头)。而输出触头Q0.0、Q0.1则是PLC内部继电器的物理常开触头,一旦闭合,外部相应的KM线圈、指示灯HL1就会接通。PLC输出端有输出电源用的公共接口COM。
02
PLC控制系统
用PLC实现电动机全压起动电气控制系统,其主电路基本保持不变,而用PLC替代电气控制线路。
1.PLC控制系统构成
图4是电动机全压起动的PLC控制系统基本构成图,可将之分成输入电路、内部控制电路和输出电路三个部分。
▲图4 PLC控制系统基本构成框图
输入电路
输入电路的作用是将输入控制信号送入PLC,输入设备为按钮SB1、SB2及FR常闭触头。外部输入的控制信号经PLC输入到对应的一个输入继电器,输入继电器可提供任意多个常开触头和常闭触头,供PLC内容控制电路编程使用。
输出电路
输出电路的作用是将PLC的输出控制信号转换为能够驱动KM线圈和HL1指示灯的信号。PLC内部控制电路中有许多输出继电器,每个输出继电器除了 PLC内部控制电路提供编程用的常开触头和常闭触头外,还为输出电路提供一个常开触头与输出端口相连,该触头称为内部硬触头,是一个内部物理常开触头。通过该触头驱动外部的KM线圈和HL1指示灯等负载,而KM线圈再通过主电路中KM主触头去控制电动机M的起动与停止。驱动负载的电源由外电部电源提供,PLC的输出端口中还有输出电源用的COM公共端。
内部控制电路
内部控制电路由按照被控电动机实际控制要求编写的用户程序形成,其作用是按照用户程序规定的逻辑关系,对输入、输出信号的状态进行计算、处理和判断,然后得到相应的输出控制信号,通过控制信号驱动输出设备:电动机M、指示灯HL1等。
用户程序通过个人计算机通信或编程器输入等方式,把程序语句全部写到PLC的用户程序存储器中。用户程序的修改只需通过编程器等设备改变存储器中的某些语句,不会改变控制器内部接线,实现了控制的灵活性。
2.PLC控制梯形图
梯形图是一种将PLC内部等效成由许多内部继电器的线圈、常开触头、常闭触头或功能程序块等组成的等效控制线路。图5是PLC梯形图常用的等效控制元件符号。
▲图5 梯形图常用等效控制元件符号 a)线圈 b)常开触头 c)常闭触头
图6是电动机全压起动的PLC控制梯形图,由FR常闭触头、SB2常闭按钮、KM常开辅助触头与SB1常开按钮的并联单元、KM线圈等零件对应的等效控制元件符号串联而成。电动机全压起动控制梯形在形式上类似于接触器电气控制线路图,但也与电气控制线路图存在许多差异。
▲图6 电动机全压起动控制梯形图
梯形图中继电器元件物理结构不同于电气元件
PLC梯形图中的线圈、触头只是功能上与电气元件的线圈、触头等效。梯形图中的线圈、触头在物理意义上只是输入、输出存储器中的一个存储位,与电气元件的物理结构不同。
梯形图中继电器元件的通断状态不同于电气元件
梯形图中继电器元件的通断状态与相应存储位上的保存的数据相关,如果该存储位的数据为“1”,则该元件处于“通”状态,如果该位数据为“0”,则表示处于“断”状态。与电气元件实际的通断状态不同。
梯形图中继电器元件状态切换过程不同于电气元件
梯形图中继电器元件的状态切换只是PLC对存储位的状态数据的操作,如果PLC对常开触头等效的存储位数据赋值为“1”,就完成动合操作过程,同样如对常闭触头等效的存储位数据赋值为“0”,就可完成动断操作过程,切换操作过程没有时间延时。而电气元件线圈、触头进行动合或动断切换时,必定有时间延时,且一般要经过先断开后闭合的操作过程。
梯形图中继电器所属触头数量与电气元件不同
如果PLC 从输入继电器I0.0相应的存储位中取出了位数据“0”,将之存入另一个存储器中的一个存储位,被存入的存储位就成了受I0.0继电器控制的一个常开触头,被存入的数据为“0”;如在取出位数据“0”之后先进行取反操作,再存入一个存储器的一个存储位,则该位存入的数据为“1”,该存储位就成了受继电器 I0.0控制的一个常闭触头。
只要PLC内部存储器足够多,这种位数据转移操作就可无限次进行,而每进行一次操作,就可产生一个梯形图中的继电器触头,由此可见,梯形图中继电器触头原则上可以无限次反复使用。
但是PLC内部的线圈通常只能引用一次,如需重复使用同一地址编号的线圈应慎之又慎。与PLC不同的是电气元件中触头数量是有限的。
梯形图每一行画法规则为从左母线开始,经过触头和线圈(或功能方框),终止于右母线。一般并联单元画在每行的左侧、输出线圈则画在右侧,其余串联元件画在中间。
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