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WinCC在熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)中的應(yīng)用

時(shí)間:2008-11-20 11:59:00來源:ronggang

導(dǎo)語:?介紹了由西門子S7-300 PLC和工業(yè)PC機(jī)組成的熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的硬件配置和軟件組成,重點(diǎn)討論應(yīng)用Win CC對(duì)設(shè)備的監(jiān)控功能。實(shí)踐表明,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,為產(chǎn)品的質(zhì)量控制和優(yōu)化調(diào)度管理提供有力的工具
摘 要:介紹了由西門子S7-300 PLC和工業(yè)PC機(jī)組成的熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的硬件配置和軟件組成,重點(diǎn)討論了應(yīng)用Win CC對(duì)設(shè)備的監(jiān)控功能。實(shí)踐表明,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,為產(chǎn)品的質(zhì)量控制和優(yōu)化調(diào)度管理提供了有力的工具。 關(guān)鍵詞:監(jiān)控,Win CC軟件,熱浸鍍 0 前言   在應(yīng)用熱鍍鋅工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品中,熱鍍鋅板用途廣泛,現(xiàn)已普遍應(yīng)用于許多領(lǐng)域,如建筑業(yè)、車輛制造業(yè)、容器制造業(yè)、機(jī)電工業(yè)、家用電器業(yè)等。特別是隨著冷軋機(jī)的發(fā)展,連續(xù)熱鍍鋅也得到迅速發(fā)展,多種連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組不斷出現(xiàn)。為不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是汽車工業(yè)高質(zhì)量的要求,世界各國(guó)都在研究、開發(fā)新的金屬鍍層工藝和方法,以最終達(dá)到降低能源消耗、減少污染、降低成本和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的[1]。因此熱鍍鋅工藝的模擬試驗(yàn)裝置也越來越顯示出它的巨大的生命力和實(shí)用性。目前,東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研制開發(fā)了能夠解決上述問題的多功能熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī),其自動(dòng)控制系統(tǒng)采用西門子S7-300 PLC作為基礎(chǔ)自動(dòng)化站,操作員控制站配置SIMATIC工業(yè)PC IL40,安裝Windows NT/2000操作系統(tǒng)和Win CC監(jiān)控軟件用于實(shí)時(shí)測(cè)量和數(shù)據(jù)采集,構(gòu)成監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(SCADA)系統(tǒng)[2-8],使實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和分析更為準(zhǔn)確可靠。 1 系統(tǒng)配置   控制系統(tǒng)硬件配置如表1,圖1。   表1 控制系統(tǒng)PLC配置
[align=center] 圖1 熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)配置[/align]   上位機(jī)監(jiān)控軟件為SIEMENS WINCC VER5.0.1,WINCC為西門子公司開發(fā)研制的自動(dòng)化監(jiān)控程序,是基于PC的高性能HMI和SCADA解決方案,采用Internet技術(shù)、開放的標(biāo)準(zhǔn)接口、強(qiáng)大的組態(tài)工具并與通用的開發(fā)環(huán)境STEP 7無縫集成。它主要由以下部分組成:Control C(控制中心)、User Administrator(用戶管理器)、Graphics Designer(圖形編輯器)、Global Scripts(全局腳本)、Tag Logging(變量記錄)、Alarm Logging(報(bào)警記錄)、Text Library(文本庫(kù))及Report Designer(報(bào)表編輯器)等[9]。我們將Win CC應(yīng)用于熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)的監(jiān)控,為產(chǎn)品的質(zhì)量控制和優(yōu)化調(diào)度管理提供了有力的工具。 2 監(jiān)控系統(tǒng)主要功能   熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)初期階段主要是用來模擬冷軋帶鋼的連續(xù)熱鍍鋅工藝。熱鍍鋅過程可分為連續(xù)退火、入鋅鍋、鍍層厚度控制(氣刀)、合金化(可選)和冷卻成型。整個(gè)工藝過程連續(xù),工況復(fù)雜,控制條件嚴(yán)格,操作員通過良好的人機(jī)監(jiān)控畫面減少了誤操作,保證了設(shè)備安全運(yùn)行和可靠工作。下面詳細(xì)介紹由Win CC編制的監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能。   2.1設(shè)備啟停操作   操作全部采用鼠標(biāo)或鍵盤方式進(jìn)行,設(shè)備啟停由計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)集中控制,啟動(dòng)之前需經(jīng)人工檢查無誤后方可合閘上電,設(shè)備停止設(shè)計(jì)有正常和急停兩種功能。圖2是設(shè)備初始控制畫面。 [align=center] 圖2 熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)操作畫面[/align]   2.2顯示與報(bào)警提示   全部設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)用不同的顏色來區(qū)分工作或停止?fàn)顟B(tài)。實(shí)驗(yàn)過程的測(cè)控參數(shù)同時(shí)顯示于監(jiān)視畫面上,設(shè)計(jì)有多幅畫面來表示不同的實(shí)驗(yàn)工序,可切換顯示流程中的總貌與局部。發(fā)生故障時(shí),自動(dòng)顯示報(bào)警對(duì)話框,并形成報(bào)警記錄供檢查和分析,同時(shí)報(bào)警燈頻閃提醒操作員需停機(jī)和排障。   2.3工藝參數(shù)測(cè)控   主要有溫度、位置、張力等模擬量的檢測(cè)和閉環(huán)控制,Win CC通過直接使用在STEP7中配置的變量表,實(shí)現(xiàn)在上位機(jī)中對(duì)測(cè)控參數(shù)的讀寫。 [align=center] 圖3 熱浸鍍模擬試驗(yàn)機(jī)工藝參數(shù)畫面[/align]   2.4參數(shù)歷史紀(jì)錄   設(shè)計(jì)有順序記錄和周期記錄曲線,對(duì)重要的工藝參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)保存,以便試生產(chǎn)調(diào)試、統(tǒng)計(jì)規(guī)律和事故分析。   2.5系統(tǒng)安全管理   為防止非法用戶使用和誤操作計(jì)算機(jī),設(shè)計(jì)有開機(jī)密碼和系統(tǒng)運(yùn)行保護(hù),保證了整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的安全性和可靠運(yùn)行。 3 系統(tǒng)特點(diǎn)  ?。?)選用Win CC進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的系統(tǒng)人機(jī)界面,保證了實(shí)驗(yàn)過程的安全并且界面友好、操作靈活;  ?。?)生產(chǎn)運(yùn)行中的主要工藝參數(shù)均有記錄、歸檔,測(cè)控參數(shù)可隨時(shí)查詢分析;  ?。?)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)有較完善的工藝流程提示,減少了誤操作,保障了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;   (4)系統(tǒng)對(duì)熱浸鍍過程中的溫度、位置、張力進(jìn)行了自動(dòng)控制,穩(wěn)定了工藝流程,提高了處理能力,為進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化控制奠定了良好的基礎(chǔ)。 4 結(jié)束語   利用工控組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)PLC與上位機(jī)通信的方法簡(jiǎn)單易行,降低了對(duì)操作員的要求,大大縮短了設(shè)計(jì)周期,系統(tǒng)繼承性較好;同時(shí)提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動(dòng)控制。  ?。?)系統(tǒng)為熱浸鍍模擬實(shí)驗(yàn)機(jī)提供了一個(gè)多任務(wù)、多處理平臺(tái)的人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)了各個(gè)工序的可視化和多元化。  ?。?)系統(tǒng)對(duì)各種參數(shù)可以設(shè)定和修改,為實(shí)驗(yàn)提供了可選擇性,使實(shí)驗(yàn)多樣化。  ?。?)系統(tǒng)對(duì)鍍層金屬熔化、試樣裝卡、紅外線加熱爐加熱和試樣傳輸進(jìn)行了自動(dòng)控制,穩(wěn)定了工藝流程,改善了試驗(yàn)質(zhì)量,提高了處理能力。  ?。?)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和報(bào)表打印功能可以將重要數(shù)據(jù)定時(shí)打印,便于實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,可有效地發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)過程中存在的不足,為工藝的改進(jìn)和充分發(fā)揮設(shè)備的作用提供了依據(jù)。 參考文獻(xiàn)   [1]朱立。熱鍍鋅鋼板生產(chǎn)概述:第二講熱鍍鋅鋼板及其發(fā)展(二)[J]。鞍鋼技術(shù),1999,3:57-62   [2] Cranmer, David Implementing factory control software[J], Process and Control Engineering, 1991,44(5): 64, 66   [3] Barton, A.D.Practical implementation of a real-time iterative learning position controller[J], International Journal of Control, 2000,73(10), 992-999   [4] Moscosa-Santillan, M. Development of a hybrid PLC-based control system applied to a monitored fermentation process[J], Laboratory Robotics and Automation, 1999,11(4):197-206   [5] Pfeiffer, Bernd-Markus,Towards ‘plug and control‘: self-tuning temperature controller for PLC[J],International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2000,14(5):519-532   [6] Early, Paul L. Jr. In-line blending. Using a PLC-based process controller[J], ISA Transactions, 1990,29(2): 57-62   [7] Vandoren, Vance J. Evolution of PLC-based loop control[J],Control Engineering, 1995,42(11):4   [8] Campisano, A. PID and PLC units for the real-time control of sewer systems[J],Water Science and Technology, 2002,45(7):95-104   [9]吳明,西門子(SIEMENS)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J],自動(dòng)化與儀表,2001,16(4):33-35

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