ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

摘要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。

关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电应用

1 引言

随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。

本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。

2 产品特点

ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。

3 四遥单元的功能及应用

3.1 ARTU-M32遥测单元

3.1.1产品功能

ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。

3.1.2产品应用

以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。

3.2 ARTU-P32遥脉单元

3.2.1 产品功能

ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。

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3.2.2产品应用

以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。

3.3 ARTU-K32遥信单元

3.3.1产品功能

ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。

3.3.2产品应用

1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。

3.4 ARTU-J16遥控装置功能及应用

3.4.1产品功能

ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。

3.4.2产品应用

以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。

4 应用实例

以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。

当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。

采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。

5 结束语

2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

摘要 :介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。

关键词 :电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量

0 引言

目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。

一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科[2007]217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交[2008]828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。

由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。

1 大型公建电能计量宜采用电力仪表

大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。

表1收费电表与电力仪表之比较

供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部

  门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。

  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。

2 电力仪表在电能分项计量中的选型方案

  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。

  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理[1]。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;

  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。

  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:

针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。

采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网[2]。

采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。

  一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。

3 系统组网

  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层[3](如图4)。

  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:

(1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。

(2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。

(3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。

4 应用案例

  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。

该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。

监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。

5 结束语

魏德米勒产品在马鞍山钢铁厚板连铸项目上的成功应用

马钢是我国特大型钢铁联合企业之一。现拥有我国最先进的热轧 H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂,另外还具有多条国际标准的生产线。目前粗钢产能具备 1200 万吨规模。

关键字:魏德米勒[23篇] 钢铁厚板[1篇] 连铸项目[1篇]

前言

 

马钢是我国特大型钢铁联合企业之一。现拥有我国最先进的热轧 H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂,另外还具有多条国际标准的生产线。目前粗钢产能具备 1200 万吨规模。

 

魏德米勒立足中国15年来,一直致力于以客户需求为目标,为客户提供优质的产品和服务。随着 PROFIBUS 总线技术在钢铁行业的普及与应用,魏德米勒 T型总线接头产品得以广泛应用,马钢 2X2 板坯连铸项目上也采用了品质卓越的高防护等级 PROFIBUS PA 总线 T 型接口产品。魏德米勒产品在马鞍山钢铁厚板连铸项目上的成功应用

 

1 连铸生产

 

连铸是钢铁生产中一个重要的环节,连铸就是合格钢水在铸机中冷却成板坯的过程。根据钢坯形状不同,分为板坯、方坯和圆坯。其中板坯连铸具有设备多,容量大,坯料冷却较慢的特点,且切割方式只采用火焰切割。整个生产过程中有很多压力、温度、流量和液位的检测点,点数分布比较分散;钢坯浇铸生产现场环境温度高、多粉尘,是典型的重工业生产环境。

 

2 PROFIBUS DP/PA现场总线技术

 

现场总线技术的兴起是工业自动化通讯领域的伟大革命。在应用规模上,冶金行业明显高于其他行业,由于冶金行业 Siemens 产品应用最多,相对应的Profibus 也是应用最多的现场总线。其中最典型的两个标准是 PROFIBUS DP 和PROFIBUS PA。PROFIBUS DP 的主要应用领域是工厂自动化(Factory Automation),是基于 RS485 串口和 FO 传输技术的通讯协议,DP 层的传输数率高达 12MBit/sec。常见的 DP 层设备为 PLC、HMI、位置调节器、传动设备、马达软启动器、气动阀、远程 I/O站和 PA链接器、段耦合器等。PROFIBUS PA 的主要应用领域是过程自动化(Process Automation),是基于 MBP-IS 传输技术的通讯协议,PA 层的传输数率在 31.25Kbit/sec,以低数率传输数据,并且在传送数据的同时为设备供电(总线供电方式)。PA 层的设备主要是分布在现场的各种传感器和执行器,如流量计、位置传感器、温度传感器、分析仪表、液位计以及一些I/O站点设备。PROFIBUS PA总线通过段耦合器与 PROFIBUS DP总线相连接。采用 PROFIBUS PA技术,可以只用一根公共总线电缆控制多个传感器和执行器。每个网段上可以运行 32 个要求设备,使用中继器后可以将设备扩展到 126个。总线长度达到 10Km。不用中继器总线长度达到 1000m (危险区域)或 1900m。另外它是根据过程工业的技术专门开发的,特别适用于要求远程供电和本质安全的应用场合。

3 魏德米勒 PROFIBUS PA总线 T头产品与冶金行业

 

冶金行业作为一个典型的过程控制行业,在现场总线的应用上除了广泛使用PROFIBUS DP 外,还会使用 PROFIBUS PA,尤其是在点数较多,分布较散,要求远程供电的工况中。运用 PROFIBUS PA 技术,可以明显的节省空间和成本,即电缆接线成本、过程控制系统统计费用、现场设备的远程监控和编程成本(包括I/O卡和逻辑控制器的使用成本)。相比传统的4-20mA传输技术, PROFIBUS PA的数字量传输具有更高的精确度(减少多变量转换)和抗干扰性。并且 DP 层和PA层传输环相对独立,互相不受影响。钢铁连铸生产中检测点数多且比较分散,现场生产环境恶劣,对设备的使用要求很高。在工业通讯网络设计中应用了包含DP 层和 PA 层的数据传输技术。现场大量的检测仪表信号通过现场总线接口(T型头)与总线联接,实现数据通讯。根据该项目的特点选用了魏德米勒 PROFIBUS PA 总线四路分配器,一块总线分配器可以最多联接四个现场总线仪表设备。特别是每路分支有短路保护功能(Fuse)的设计,避免在某分支发生故障时,影响到同一总线链路上其他数据的安全稳定传输。并且支持在线即插即拔,设计合理的 M12 接线头可方便地更改总线上的连接设备。多种总线连接拓补结构,可架构多种解决方案。

 

4 应用

 

魏德米勒 PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA总线分配器,具有高达 IP66 的防护等级,多路分配,带/不带有源总线终端器(在非本安的 T 头里,终端电阻已集成在 T 头里,通过跳线选择即可,不需要单独采购),带过压保护和短路保护功能,切实满足恶劣冶金生产现场和数据传输的安全高效要求。该项目 1 号机组铸流控制系统采用西门子的 S7-400 PLC 控制系统,远程分布式 I/O采用 ET200S。共使用了 93片 PROFIBUS PA四路分配 T 型头。

 

5 魏德米勒产品技术

 

5.1产品特点

 

(1)即插即用,即使在高危险区域也支持即插拔操作。由于插头设计科学,使现场设备的更换容易;

 

(2)不中断的总线操作;

 

(3)适合工业应用(由于EMC电缆封装);

 

(4)每路分支短路保护(使用Fuse);

 

(5)高防护等级,IP66;

(6)可用于防爆场合(由于通过 ATEX认证);

 

(7)非本安的 T 头已集成终端电阻,可通过跳线选择。

 

现在有带过压保护或限流功能的产品,用来保护其连接的测量装置,使总线电路免受过电压和短路的影响。限压安全元件使用了气体放电管和抑制二极管,防止短路影响使用了限流部件。当使用带限流功能的 T 头时,限流值有 20、40、60mA 三段可以进行调节。这些 T 头具有全部标准产品的优点,同时附加过压和短路保护。

 

6 结束语

 

项目投产以来,魏德米勒 PROFIBUS PA总线 T 头在马钢连铸生产中运行稳定,再次验证了魏德米勒卓越的产品品质。

 

魏德米勒还为冶金行业提供电源、继电器、电涌保护器、隔离变送器等电子产品,工业以太网产品,其他现场总线接口产品,接线端子和现场接线盒及电缆接头产品。多年来广泛应用于冶金行业的各个工艺现场和控制系统中,优质的产品质量和客户服务受到用户的肯定。

如何正确评价电源产品的质量?

1 引言

电源设备的高质量是通信电源系统不间断、优质供电的基础和保障。虽然我们在不断完善检测标准和检测方法,实施通信电源设备的入网和选型制度,但是我们在使用和操作过程中难免会产生一些误解或被一些误导所困惑。为此,我们在综合分析、科学判定的基础上,总结了一些经验,在此与从事电源设备研究、生产、使用的同行商榷。

2 输出能力和效率是评价电源产品质量最重要的技术指标

所谓常规指标是指诸如精度、失真度、平衡度、转换时间、动态反应等,目前,很多电源产品都已经达到了该产品标准的较高指标,但过高指标未必就是实际使用所需要的。某一项性能指标的高低,不能成为判定产品品质优劣的标准。判定产品优劣最重要的指标是可靠性,提高可靠性是电源产品永恒的主题,离开可靠性谈先进性和可使用性都是毫无意义的。而可靠性指标一般都是根据可靠性设计和大量的统计数据进行综合评估的,短时间内难以检测校对,但是我们可以通过检测输出能力和效率来评定其可靠性。在同一规格的产品中,其输出能力强就意味着在正常使用的情况下不是满负荷运行,还有储备的能量,故障比较少;效率高则意味着温升低。符合这样要求的产品一般来说可以认为可靠性高。下面就结合具体设备予以评述。

(1) 集中监控管理系统

当前的通信电源、机房空调的集中监控管理系统应进一步完善并投入运行,在建设该系统时应将重点放在直流系统,特别是在主蓄电池(基础电源系统的-48 V)、发电机组的启动电池、UPS后备电池的智能化管理方面,对于可设可不设的三遥点,就一定不要设置,不要重复设置遥信点,但要加强告警点的设置,要把实用性放在第一位。

在设计和实施监控系统时,如果重复设置三遥点,势必造成工程造价高,系统复杂化,从而降低系统的可靠性。

(2)防雷问题

雷电易引起火灾、爆炸,特别是对电力、通信领域危害更严重。全面防雷应采取综合治理、整体防御、多重保护、层层设防的原则,特别是要严格控制雷击点,安全引导雷电流入地、完善低电阻地网、消除地面回路、电流浪涌保护、信号及数据线瞬变保护等是行之有效的防雷措施。

由于雷电的产生受周边环境等多种因素的影响,因此不管采用任何厂家的防雷器、过电压保护器、过流型避雷器、过压型浪涌抑制器等,都必须与良好的联合接地系统相配合才能有效发挥作用。

(3)交流不间断电源系统(UPS)

UPS的可靠性是信息系统可用性的基本前提,信息系统的发展,就是全面计算机化,今后交流负荷将愈来愈大,重要性会越来越高,所以提高UPS供电系统的可靠性是一大重点。品质好的UPS设备,应该具备以下基本功能:

1) 能在各种复杂的电网环境下投入运行,在电网电压变化范围较大的情况下仍能正常运行;

2) 在运行中不会对供电电网产生其它附加的干扰;

3) 它的输出电性能指标应是全面的、高质量的,能够持续满负荷运行;

4) UPS本身应是高效率的;

5) 有高智能化的自动管理功能。

如果看到某UPS设备生产厂商的宣传资料,不要仅被介绍的输出电压精度如何高、输出波形失真度如何小等高性能指标所迷惑,还应看其输出能力等其它指标。

(4) 油机发电机组的薄弱环节是原动机

油机发电机组是提高交流供电可用度的关键设备,曾是实现无人值守的一大难题。由于汽油发电机组汽油的燃点低,稳定性差,因此采用点火爆发,不要搞无人值守。发电机在我国乃至在世界上都是最经典、最成熟的技术,一般来说,其稳态、瞬态的八大性能指标已经达到了标准规定的比较高的技术水平。世界上的机组制造厂,有的生产发动机而外购原动机,有的生产原动机而外购发动机,有的工厂原动机和发动机均外购。我国的组装技术并不比国外差,远高于周边的一些国家,国产原动机的质量虽然在不断提高,但与发达国家相比,尚有一定差距,适量进口是必要的。

对于机组来说,不要迷信国外原装进口机组,发电机也不要强调用国外的,重要的是关注由原动机质量决定的一些指标,如超载额定容量10%的1 h功率是否能达到,是否能够一次加100%的额定负载,每小时燃油的消耗量是不是比较低等。

(5) 整流器设备

对于整流器设备,我们要选择输出能力强、效率高的产品。由于电子设备多是在开关机的瞬间过程出现故障的,因此在验收设备时最好适量增加开关机的次数。

(6) 蓄电池

蓄电池是保证直流不间断供电的最后一道防线,是技术维护工作中的重中之重。阀控式密封铅酸蓄电池的预期寿命是在环境温度为25℃、浮充电压不超过2.25 V/只且长期浮充状态下的寿命,这是一个设计的理论值。要选择品质好的阀控式密封铅酸蓄电池,从生产电池的角度来看,由于其使用场所及放电方式不同,因此对电池的要求也是不一样的。

  • 接入网用电池,应选择适合小电流、长时间深度放电的电池。
  • UPS用电池,应选择适合大电流、短时间深度放电的电池。
  • 太阳能供电系统配套的电池,应选择适合长时间深度放电、回充速度快、充放电效率高、无规律充放电、充电电流时大时小的电池。

根据这些特点,厂商应该在电池的合金成分、活性物质配方、极板厚度、结构、开闭阀压力等方面做特殊设计。目前还没有能够满足以上各种使用要求的电池。

对于大容量的主电池,有些人认为采用内并联的一体化电池比外并联好,这是一种误解。在需要大容量电池时,从提高可靠性、增加可维护性、避免环流等诸多方面考虑,宜采用单体电池外并联的方式;在选用主电池时,应要按照标准进行全面检测,对测试结果进行综合分析、评估,最主要的还是应根据实际运行情况,择优选用。

另有一些人认为阀控式密封铅酸蓄电池比防酸隔爆电池好,这也是不全面的。阀控式密封铅酸蓄电池在正常使用的情况下无酸雾逸出,所以适合在分散供电、车载电源、军队和野外等特殊的场合使用。在固定通信局站,当有条件设置电池室时,采用防酸隔爆型蓄电池仍有一定的可取之处。

(7) 阀控式密封铅酸蓄电池容量的在线检测

阀控式密封铅酸蓄电池容量的在线快速准确检测在目前还是一大难点。现在有两种最有效的方法,一种是找出一组电池中的落后电池(落后电池只能在放电状态下才能正确判定,电池端电压下降最快的就是落后电池),然后对一只落后电池单独进行在线放电,这一只最差电池的容量就代表该组电池的有效容量。电池放电后,在线将该只电池充分充满后可再投入正常运行,这种传统、经典、成熟的操作方法对系统供电电压的变化影响甚微,对电池健康状况的诊断最准确,但所需时间长,不适合远程监控中快速采样判定。第二种方法是用放电曲线对比法,将每次基本恒定负载的放电曲线与电池满容量状态下的原始放电曲线相比较,放电几分钟即可,放电曲线愈接近原始曲线,说明电池组的有效容量愈正常,放电曲线比原始曲线下降得愈快,说明电池组的有效容量损失得愈快。采用这种方法,需要有不同厂家、不同型号、不同放电率的电池原始放电曲线存储在计算机内,以作为比较的基准。这种方法的困难是缺乏原始的放电曲线,而且不同的电池曲线的离散性较大。

如何了解阀控式密封铅酸蓄电池的容量已引起世界上许多电池研究者和生产厂专家的广泛关注,目前国际上出现了一种新的快速方法,即通过测量电池的电导或电阻来判断电池的容量。这种方法对判定电池的好坏也有参考意义。

电导是传导电流的能力。阀控式密封铅酸蓄电池的故障,如板栅腐蚀和增长、接触不良、活性物质可用量减少、失水等均集中表现于电池内阻的增大,电导值降低,因此,电导或电阻的高低可提供反映电池故障和使用程度的有效信息。

  • MTTB电流内阻测量计

测试方法:用交流发电装置向电池组注入一个低频60 Hz的交流信号,测量通过电池的交流电流和每只电池两端的交流电压,计算出Vac/Iac电阻值。

  • CCT-20电导实验装置

测试方法:在电池单体或组件上施加一个AC 20~30 Hz的信号并测量注入电流,然后计算出I/U,并显示出这个值,作为测量的电导。

总之,两种测试方法都是向蓄电池注入一个测试信号,测量电池两端的交流电压和通过电池的电流。如果在蓄电池上有一定量的纹波电压,在这种情况下,则必须采用离线测试或采用各种消除纹波的装置。

电池内阻的增大引起内部压降升高,必然会降低有效容量。由于有效物质的多少和电解液的多少及密度表征电池的储能能力,因此,电化学电阻的增大对容量的影响更加明显。在电池内所有的电阻均对容量有影响,但它们的影响程度不同,这就意味着电池的内阻和容量有密切关系,但不是线性关系。

从总体上来讲,各种电子设备、动力设备、电化学设备,都要注重检测输出能力和效率,一般来说,输出能力强、效率高的产品就是品质好的产品。

3 如何才能正确评价电源产品的品质

  • 要正确评价产品质量首先要制定好检测标准,要从适合实际使用的情况出发,科学制定产品的技术性能指标,但决不是指标越高越好,因为高指标可能会造成整体可靠性的降低,成本抬高。在检测产品可靠性方面要严格把关,要做满负荷和超载10%额定负荷的输出能力检测。电子产品的高温试验、电池的低温试验宜提高标准。检测的产品应采用抽样而不能送检,执行抽样规定必须严格。在执行的过程中,要不断总结设备在网上的运行情况,根据技术进步和运行需要适时修订标准。对新技术、新产品要采取积极的态度。
  • 要为质量保证体系完善的企业营造良好的销售氛围,要使好的产品在批量生产中稳定产品质量。为了提高透明度,建议各公司在网上公示其体系审查情况。
  • 要使生产厂商、经销商有合理的利润。价位低的产品一般来说不是好产品,价位高的产品也不一定是好产品,但好产品居多数。
  • 电源技术支撑单位要恪尽职守,适时对有关产品质量方面的误解和误导加以说明。
  • 要非常谨慎地在一定范围内通报因产品质量而造成的事故,做到决不隐瞒。

魏德米勒产品在宝钢五冷轧项目上的成功应用

随着市场经济的飞速发展,汽车,仪器仪表、无线电,国防及航空航天工业等尖端技术领域对带钢的品种、规格,性能和质量不断提出更高的要求,在带钢生产上冷轧较热轧更能满足各行各业发展的需要。当生产厚度减小到一定尺寸的薄带钢时,大多数都采用冷轧方式。现代带钢生产,大多是热轧后又进行冷轧,为提高带钢表面质量、改善力学性能和获得精确的尺寸偏差提供了保证。

宝钢五冷轧带钢工程是宝钢“十一五”规划中的重大工程项目, 也是国内乃至国际单体规模最大的冶金工程项目之一。一期主要建设内容包括热轧钢卷运输机组、连续常化酸洗机组 (APL) 、 酸洗轧机联合机组 (PL-TCM) 、 1#2#单机架轧机机组 (RCM1/RCM2) 、冷卷准备机组(CPL) 、连续退火机组(CAL)、1#2#连续热镀锌机组(1#2#CGL) 、4#硅钢连续退火涂层机组(4#SACL) 、热镀锌重卷机组(RCL) 、冷轧重卷机组、无取向硅钢精整机组(RTL) 、取向硅钢精整机组、1#2#取向硅钢脱碳退火机组(DCL) 、高温罩式退火炉(BAF) 、高温环形罩式退火炉(RAF) 、热拉伸平整机组(FCL) 。二期预留3#单机架轧机机组(RCM3) 、3#取向硅钢脱碳退火机组、热拉伸平整机组等多条机组。

魏德米勒作为一个全球电气联接技术产品领域的领先制造商,凭借其卓越的功能性、方便性、可靠性及安全性,15 年来始终不移的服务于中国广大客户,得到客户的广泛认可。在此工程中,为该项目提供了全面的电联接解决方案及优质产品,包括从端子、接线盒(包括防爆接线盒) 、重载接插件到继电器、电源、模拟信号隔离器、电涌保护器再到工业以太网络产品的各类优质电气联接产品。

1 项目设计负责及魏德米勒产品

宝钢五冷轧带钢工程项目工厂设计由中冶南方工程技术有限公司(WISDRI)和上海宝钢工程技术有限公司(BSEE)负责完成,其中中方负责的系统设计及设备成套主要由中冶南方、宝菱电气、宝信等公司提供。该工程是汇聚了国内冶金行业专家们智慧和宝贵经验的巨制,集中体现了中国冶金自动化和设备系统制造的较高水平。

魏德米勒产品可靠安全的产品品质, 使其满足不同机组, 不同应用场合的使用要求。在连续常化酸洗机组、酸洗轧机联合机组中,根据工况特点,要求采用的产品具有良好的抗腐蚀性;连续退火机组、取向硅钢脱碳退火机组、高温罩式退火炉和高温环形炉,则需要充分考虑产品使用在高温环境中的稳定性……特别是 PROFIBUS 总线技术和工业网络技术在冶金行业中的发展和应用,魏德米勒以太网交换机以其适用于苛刻的工业环境的更宽操作温度,同时秉承魏德米勒一贯的高质量标准,给用户最安全保证。

  2 魏德米勒以太网产品的特性及应用

工业以太网已逐渐成为工业网络的主流技术,以太网技术具有很好的通用性,保证系统间可互相兼容;办公室设备可直接访问生产数据,而无需进行网络转换;以太网技术发展到今天已具有更高的速度、更宽的带宽,可以实现更多的新功能;利用以太网的TCP/IP 协议,可以实现设备的远程调试和维护。工业以太网技术给系统设计者和操作人员带来很高的附加值,由于标准的通用性,最终用户可以很容易的将现有设备与网络进行整合。

对于在工业场合建立一个可靠的网络,会面临很多挑战,特别是线缆的联接。经过调查,大约 80%的网络故障是由于各种联接问题造成的,如:插头松脱、接触不良、潮湿、断线、EMC 干扰等。魏德米勒以太网产品符合“在开发式自动化工厂”时代的客户要求,产品面向网络基础架构,为客户提供品质可靠的各种连接产品。交换机是工业以太网基础架构的核心,魏德米勒拥有独有的以太网快速光纤环网专利技术。满足冶金工业生产中高速、实时性、大数据量处理,以及冗余备份、快速恢复的应用要求。以下列举了具有网络管理功能的魏德米勒管理型交换机的主要特征。

(1)魏德米勒 IE SWxx-M 工业以太网管理型交换机的产品特征:

10BaseT,100BaseTX

RJ45 接口/每段长度 100m

温度范围:-40℃到+75℃

铝制外壳/TS35 导轨安装或强面安装

IEEE802.3x;IEEE802.3;IEEE802.3u

CE,UL508认证

冗余供电(10…36VDC,8…24VDC)

半双工/全双工

LED指示:电源,速率,温度监测,连接建立/工作

自适应和流量控制

自动交叉

广播风暴控制

通过终端程序或网络浏览器设置

速率自适应或固定速率,单双工方式可选,流量控制

端口干路,实现高速骨干网和链路故障转移功能支持服务质量(QoS)802.1p

支持虚拟局域网 802.1q

可设置的故障继电器

SNMP协议管理

端口镜像

IGMP侦听

生成树 IEEE802.1s,快速生成树 IEEE802.1w

(2)而且还具有适用于工业场合的特性:

坚固的金属外壳,很好的 EMC 性能和高品质的外观。

2 个可选的光纤接口,用于强电磁干扰环境下的长距离传输。

全部产品宽度一致,便于设备扩展。

插拔式电源接头,有冗余供电接头可选

MTBF时间>60 年

由1台IE SW14/2SC-M做主站,两台 IE SW8-M 及4 个光电转换器做从站构建的光纤环网结构。这种环网结构被称为 RapidRing™技术的快环,工程师们可以简单有效地实现环网冗余,可以防止由于单根线路故障而导致的错误。使用时首先选定一个交换机设为主机,网络中其他交换机设为辅机。只用端口 1 和 2 来组环,一个交换机的端口 1 连到环中下一个交换机的端口2。备用链路总是连到主交换机的端口2,这个链路可以预先定义,完成后即可使用。另外 RapidRing™技术还支持使用光电转换器的网络。

管理型交换机第一次使用前需要进行组态,可以通过以太网接口组态,也可以通过 RS232 串口组态。操作简单的交换机组态界面,可对多种功能进行设置,如端口干路 Trunking、虚拟局域网 VLAN、快环 RapidRing™、DHCP 协议(自动分配IP地址)等等。

针对环网冗余的组态,每台交换机提供两项选择,一种是公共标准协议(即众所周知的拓补树协议) ,另一种是魏德米勒专利快环冗余协议。根据默认,组态窗口设定是依照公共协议 RSTP并显示它的决定性参数来评估每个交换机。若需要选择快环作为冗余配置,点击快环控键按钮,选择快环显示。于是界面跳转到一个相应新的屏幕页。接下来是对 1.“输入传输速率控制组态”传输类型限制的设定(包括广播传输、多点传输、单位传输、目标 LOOKUP 失败、MAC 控制框架) ;端口及最大数率的设定。2.“输出传输速率控制组态”端口及最大数率的设定。百兆交换机的最大数率原始默认设置是 100Mbps。

对网络设备分配 IP 地址是组态中很重

要的一个环节,地址设置必须保证不被其他以太网设备使用。 用户组态时可根据实际情况改变交换机的默认设置到设计要求的IP值;交换机也可通过 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)从网络中的一个 DHCP 服务器获得 IP 地址。用户自行手动设置时,IP 地址允许 0 到 254,如果你试图设置更高地址,输入将不被接受并显示出错信息。在该冷轧项目的包装线中,组态交换机 IP地址设置情况如下:  主站交换机 SW1:192.168.1.1、

从站交换机 SW2:192.168.1.2、SW3:192.168.1.3;

HMI 计算机 IP地址设置:HMI SERVER:192.168.1.10、

HMI CLENT(OS1) :192.168.1.11、

HMI CLENT(OS2) :192.168.1.22;

3 冶金自动化及魏德米勒交换机网络拓补结构

宝钢五冷轧带钢工程各条机组的自动控制系统是一个典型的冶金信息化系统,囊括所有工序的 4 级控制,即 L4-企业管理级,L3-生产控制级,L2-过程控制级,L1-基础自动化级。其中 L1 负责各个工序电气、仪表的自动控制,主要完成生产过程的顺序控制和逻辑控制、数据采集、工艺显示、历史数据存储、故障报警等功能。L2负责各个工序的过程控制,主要完成过程日志、过程监视、优化控制、物流跟踪、生产作业管理等功能。交换机常被使用于过程控制和生产控制级功能区。

交换机的系统网络具有多种拓补结构,比如星型、环型和树型结构,可以采用各拓补结构相结合的组网方式。若主干网分为两个环型网络且互为冗余,可以提供系统的可靠性。

  4 结束语

冶金生产是典型的重工业生产,对生产设备和电气产品有严格的要求。魏德米勒秉承着为客户提供性能卓越、质量可靠的电联接产品的一贯追求目标,在此项目中,为客户提供了从控制室到现场的全系列电联接产品。 尤其是冶金行业在市场竞争日益激烈下,对企业信息化建设和管理要求的提高,魏德米勒从企业管理网络延伸到生产过程自动化控制系统的电联接技术,力求成为客户最可靠的合作伙伴。该项目各条机组目前已陆续投产,建成后可使宝钢冷轧带钢生产实现产品质量和产量的提高。

ABB 可编程控制器在石灰窑监控系统中的实际应用

摘要:本文介绍了ABB AC500 型PLC在石灰窑监控系统中的应用。PLC除了用于对现场仪表的数据采集和处理以外,还用来完成对现场的机械设备的连锁自动控制。此外,工控组态软件iFIX作为一种标准的人机界面(HMI)被用于监控工业生产的动态过程。

 

关键词: PLC 石灰窑 过程监控 iFIX组态软件

 

Abstract: In this paper, we discuss the application of ABB AC500 PLC in the process

 

monitoring and control for limekiln production. The PLC is mainly utilized for collecting process data as well as realizing auto-controlling of field mechanism. In addition, iFIX configuration software with a Human man-Machine Interface (HMI) is used to monitor the dynamical industrial process.

Keywords: PLC; Limekiln; Process Monitoring and Control; iFIX configuration software

 

引言

 

活性石灰是钢铁行业必不可少的材料,近几年我国的钢铁行业发展迅速,因此钢铁行业对活性石灰的需求相当的大,石灰品质的好坏直接影响着钢铁的质量,因此,采用先进的自动控制系统,对于提高炼铁炼钢的产量和质量,有十分重要的意义。

 

当前可编程控制器(PLC)是专为工业环境下应用而设计的工业控制计算机,已经成为电气控制系统中应用最为广泛的核心装置,它不仅能实现复杂的逻辑控制,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、体积小,能在恶劣环境下长时间、不间断运行,且编程简单,维护方便,并配有各类通讯接口与模块处理,可方便各级连接。

 

1.石灰窑监控系统概述

 

石灰窑生产的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。在竖窑的加料口加入石灰石和焦碳,经过煅烧成生石灰,输出到成品料仓。控制系统主要包括石灰石和焦碳运输系统、给料系统、称量系统、上料系统、布料煅烧系统、冷却空气循环系统、助燃空气循环系统、废气除尘循环系统、成品出窑、运输系统。并要求在主控室能打印报表,显示窑体相关温度,各分系统的运行状态,电动机的运行电流等。

新建石灰窑工艺设计先进,自动化程度高,所有设备具备机旁手动、主控室手动、主控室自动三种控制模式,并具备设备故障诊断报警功能。

 

根据用户和工艺设计的要求,石灰窑生产的过程监控部分采用典型的两级监控方式:生产管理级和现场控制级。上位机以标准的工业控制计算机(IPC)作为主要的人机界面(Human-Machine Interface),为生产管理级,完成对下位机的监控、生产操作管理等,主要面向操作人员;下位机由ABB AC500系列PLC构成,为基础测控级,完成生产现场的数据采集及过程控制等,面向生产过程。

 

(1)生产管理级

 

面向生产操作人员,在HMI的监控画面上显示各种设备的工况参数,并通过HMI来对生产过程进行控制调节。根据生产情况可选择机旁手动、主控室手动、主控室自动工作模式。当生产中出现异常时,在HMI上显示报警信息。对生产中的各种数据进行存储、管理、产生各种生产报表。

 

(2)现场控制级

 

面向生产过程,由可编程控制器以及现场智能I/O处理器、各种模板构成,为基础测控级。完成生产现场大量压力、温度、流量的采集和处理,对生产过程进行控制。自动控制系统通过对由振动给料筛、料斗提升机、电子秤量斗、单斗提升机,拖板出料机、卸料闸板、振动给料机构成的竖窑筛选、加料、卸料系统的自动控制,实现原料的筛选、加料、卸料的自动化。在出料过程中为保证石灰竖窑的密闭型,必须确保上下卸料闸板只有一个同时处于开启状态。通过助燃空气压力、冷却空气压力的PID调节,达到恒压控制的要求。

 

根据以上的控制要求,下面我们将详述为满足石灰窑过程监控系统所需要的硬件和软件组态。

 

2.系统硬件配置

 

为了满足上面提到的石灰窑过程监控系统的控制要求,我们采用ABB公司的AC500系列可编程控制器,AC500采用模块化设计。

 

(1)研华的工业控制计算机(IPC),操作系统为Windows 2000 Professional,采用Pentium Ⅳ处理器,2.66GHz主频,256M内存,80G硬盘

(2)CPU模块:ABB公司的AC500系列可编程控制器CPU有PM571、PM581、PM591三个不同的等级,本系统采用PM581,在CPU上带有:LCD的显示、一组操作按键、一个SD卡的扩展口和两个集成的串行通讯口, CPU底板集成以太网接口,并保留CS31通讯接口,具有与AC31系列PLC兼容性好的特点。

(3)本地扩展模块:ABB 16通道AI523模拟量输入模块2个, 8输入/8输出通道AX522模拟量输入/输出模块1个, DX531开关量输入/输出模块(可设置)4个。

(4)分布式扩展:ABB DC551远程扩展模块1个,带CS31接口,并有8点24V DC开关量输入,16点24V DC可设置的输入/输出,DX531开关量输入/输出模块2个,DC523开关量输出模块1个。

(5)电源模块:ABB CP-S电源,输入AC85-264V/输出DC24V,10A、5A各1个,单独安装。

 

本系统的远程扩展采用CS31总线模块DC551-CS31,插在CS31总线底板上,通过RS485串口可以将模块连接到所有的CS31总线上。I/O通道的电气连接用CS31底板的40个接线端子实现的。可以实现不改变接线的情况下更换CS31总线模块。其连接是通过端子1.0到1.7连接CS31总线。

 

3.组态软件

 

在本系统中采用Intellution-iFIX组态软件,Intellution公司是专门从事监控软件工作的,现属GE公司, iFIX具有以下特点:

 

(1)图形功能很强,支持多种图形格式,其追加的图形库,内容丰富,解决了原来图形过大的问题。可同时使用256种颜色,其中有64种颜色可用彩虹色调色,组成各种调色方案,嵌入图形中不会因放大缩小而失真。

(2)iFIX提供多种数据类型,有很多现成的功能块;历史记录块、趋势块、计算块、PID块、计时块,这对于设备运行时间计算,数据转化等工作可以不必在画面中去做,同时iFIX还提供十多种信号发生器,在调试中帮助很大,实现非常方便。

(3)网络功能强,iFIX只要物理上保持联结就可以自动寻找网络结点,不必人工设定,是第一个完全基于Client/Server HMI软件,具有C/S架构软件的所有功能,可以监视远程节点的所有数据点而不用增加任何的Tag可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点,真正实现远程组态。

(4)通信功能好,iFIX是基于组件对象技术(COM、DCOM),几乎针对工业应用的所有硬件都有接口,是专业从事监控软件的公司,更适用于现场,应用上稳定性好。

(5)管理方面,iFIX只要直接组态(设置)就可以不重新启动软件即可生效,其他软件有较为复杂的操作、设定,而且还要系统重新启动方起作用;iFIX采用的是控件组态方式,相对灵活一些,还提供了一个历史报警的记录阅读程序,这里同时包含着登录操作的记录;由于iFIX有内嵌的VBAiFIX还带有SQL语言,全面支持ADO,RDO,所以对于常用的办公软件如Office 以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle、FoxPro等都能很好的访问和操作。

(6)加锁方法,iFIX采用硬件狗,避免由于操作系统(软件)自身的稳定性不好,使用软狗给人的一种恐慌。

在上位机上用iFIX软件设计了标准的人机界面,主要包括以下几个方面的内容:

(1)工艺流程图:如图4所示,在该画面中通过编程实现动态模拟显示整个石灰窑的现场上料和出料过程,并且在窑体上实时显示了各燃烧带的温度,以便于操作者能及时准确的掌握窑内的燃烧情况。能够对现场设备的故障进行实时诊断。

(2)系统操作功能:它有自动和手动两种工作方式,在故障和设备安装调试阶段一般用手动操作方式,正常运行时采用自动方式,以实现对一些重要的模拟量数据的精确控制。

(3)报警记录:对于如煤气流量、压力等一些重要的模拟量输入参数进行实时报警,当处于监控下的任何一个变量超出预先设定的安全值时,报警灯就会立即闪烁,同时会自动弹出一个报警对话框,在该对话框中操作者可以检查报警超出的范围以及错误的出处,并对此采取相应的措施。

(4) 实时曲线:在线监视所有重要参数的实时变化,以便提前采取维持正常参数的措施和手段。

(5)历史趋势:在此画面中除了实时显示变量的变化趋势,操作员还可以检查过去的过程数据记录,通过对过去历史趋势的比较进而可以对变量未来的发展趋势做进一步的预测。历史曲线:检查过去的数据记录,以便发生故障时,分析出故障原因。

(6) 报表打印:按不同的时间段实现统计与计量,以便于生产管理。

 

iFIX有多种驱动方式,本系统采用MBE驱动,很方便的进行连接、通讯。

 

4.PLC编程

 

系统控制软件由主程序和多个子程序模块组成的,它是以ABB Codesys v2.3编程软件为开发环境,Codesys v2.3这套编程软件符合IEC61131-3的国际标准,可支持IL、LD、FBD、SFC、ST五种不同的编程语言。可完成AC500系统的全部设置,包括所有的总线接口,而且还有全面的自诊断功能、报警处理、可视化调试工具和开放的数据接口。另外还可在没有连接PLC硬件的情况下进行仿真,对用户程式进行调试,包括相关的手动功能。调试后的程式再下载到CPU 控制系统中使用。

 

本文中采用的是梯形图方式编程。本系统的控制分主控室集中和机旁两种工作方式,在主控室的操作界面中,又分为手动和自动方式。整个控制程序是用ABB Codesys v2.3实现的,大致分为如下几部分:小车上料、配料、称重、布料、出灰、风量控制、电机电流、温度、压力、流量等模拟量的显示报警,其中配料称重和上料控制是本系统的控制难点,在编程中需要考虑的因素较多,并利用一些技巧,如称重时的偏差及偏差的修正,石灰石给料机的工备切换,石灰石给料、焦炭给料的连锁,给料量的设定、累计,上料与配料的连锁,各种故障及误操作的处理等。

PLC的一个显著特点就是进行逻辑控制,可以把这种控制有效的应用在处理模拟量数据中,如模拟量数据的采集与变送。对于象温度、压力、流量等这样的模拟量输入输出参数必须实时在线采集和测量,检测部分由一次仪表构成,即测量温度的热电偶或热电阻,测量流量的孔板,测量压力的电动差压变送器或压力变送器等。信号处理部分包括变送器、转换器、变换器等,作用是将传感器的输出信号进行放大、线性化、转换等处理后,变换成标准信号输出给PLC,通过PLC程序的运行,转换为界面可显示的、并与实际值相符的各类值。在本文中经过变送器转换的信号为4-20mA的标准的电流信号输出。

 

5. 通讯方式

 

ABB PM581 CPU上除了集成的两个Modbus通讯接口和可选集成的以太网或ARCNET网络接口外,还可最多扩展4个通讯接口:ProfibusDP-V1 、DeviceNet、CANopen和以太网等总线接口。两个串行接口,用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯,或CS31通讯(只能用于主站)。

 

CS31现场总线从1989年研发至今,一直起着承先启后的作用。通过这个总线,把前后多套系统有机的联系在了一起。CS31总线便于设置和通讯简单,总线的连接只需通过三个接线端子来实现,省去其它总线所需的额外连接成本。AC500控制系统的COM1口集成了CS31主站功能。CS31总线是一种点对多点的RS485串行通讯。每个通讯系统由一个主站和最大31个从站组成。通讯距离不加中继为500米,加中继最大可达到2000米。总线带有自诊断功能。通讯介质为: 屏蔽双绞线。

 

可通过以太网和ARCNET 网进行编程,还可通过DDE和OPC方式和外部进行数据交换。。工业以太网(Industrial Ethernet)是一个用于工厂管理和单元层的通讯系统,被设计为对时间要求不严格用于传输大量数据的通讯系统,可以通过网关设备来连接远程网络。本系统通过以太网与上位机连接,进行编程、界面操作和现实。

 

6. 结论

 

本文讨论了基于ABB AC500型PLC的石灰窑过程监控系统的设计与实现。本控制系统是由潍坊中兴电气自动化公司设计制作,已在潍钢生产线上得到实际使用,为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。在该系统中PLC控制充分发挥了其配置灵活、控制可靠、编程方便和可现场调试的优点,给整个系统的稳定性带来较大的益处。这种方法对其它生产线或设备的控制有一定的参考作用。

本控制系统功能全面,操作简单实用,提高了劳动生产率,避免了由于操作人员操作失误而造成的事故,改善了现场操作人员的劳动条件,对提高活性石灰生产的管理水平,保证设备安全稳定运行起到了很好的促进作用。

[断路器]低压熔断器和断路器的比较及应用

近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,而是千篇一律地使用低压断路器,与之相应的,低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。

 1 问题的提出

“都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已过时了!”这看似很有道理却又产生颇多疑议的技术问题,摆在电气专业技术人员的面前。近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,而是千篇一律地使用低压断路器,与之相应的,低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识和作法。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压配电线路)进行一些比较和分析,以便读者日后能更正确、合理地选用这两种保护电器。

  2 配电线路的保护和保护电器的发展

2.1 配电线路保护要求

为了在发生故障(如过载、短路和接地故障)时防护人身安全(间接接触导致的电击),或避免线路过热而导致损坏,甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑内部和户外各处,发生故障的机率大,而且可能有大量非专业人员接触,更显得这种防护的重要性。

最主要的是防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应符合国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95)的有关规定。为此,各级线路不仅要设置保护电器,还必须正确整定其参数,以保证在规定时间内可靠地有选择地切断电路,即要求最靠近故障点的保护电器动作,而其上级的保护电器不动作,以使得被切断电路的范围最小。

2.2 保护电器的类型和发展

保护电器主要有两种:一是断路器,二是熔断器。断路器类型很多,从与本文相关的保护特性看,有非选择型和选择型断路器两大类;此外,还有带漏电防护的断路器。这些保护电器各有自身的特点,自然也有其不足之处,应根据配电系统各处的具体条件和要求选用,不能简单地用“先进”或“落后”给予评价。

在当今世界上,特别是一些发达国家,断路器产品和技术发展十分迅速,不断研制出更新型、保护功能更完善的断路器。近几十年来,每十年左右产品便更新换代一次,一直到推出功能完善、具有通信模块的智能型断路器,为配电线路防护提供性能极佳的保护电器。

近二十年来,我国电器工业的发展十分迅速,断路器产品生产企业紧跟国际先进技术潮流,研制了多种智能型断路器,为配电线路提供了更完善的保护功能。

但是,在欧美一些发达国家,并没有因为断路器的快速发展而淘汰熔断器,也没有把熔断器视作“落后的”或“过时的”产品。在德、法等国家的知名企业(如西门子、溯高美等电器公司),不但仍在生产熔断器,而且还在继续研制新的产品,技术上也在不断前进。这些都说明断路器是先进的保护电器,决非“过时”或“落后”的产品。应该说,熔断器与断路器两者相辅相成,各有用途。

  3 熔断器和断路器的比较

现就熔断器和断路器的保护性能等特点进行比较,其中断路器按非选择型和选择型两类分别叙述。

3.1 熔断器

3.1.1 熔断器的主要优点

(1)可选择性好:上下级熔断器的熔断体额定电流,只要符合国标GB13539.1-92、GB13539.2-92和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;

(2)限流特性好,分断能力高;

(3)相对尺寸较小;

(4)价格较便宜。

3.1.2 熔断器的主要缺点

(1)故障熔断后必须更换熔断体;

(2)保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;

(3)发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补;

(4)不能实现遥控,需要与电动刀开关、负荷开关组合才有可能。

3.2 非选择型断路器

3.2.1 主要优点

(1)故障断开后,可以手操复位,不必更换器件,除非切断大短路电流后需要维修;

(2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时过电流脱扣器两段保护功能,分别作过载和短路防护用,各司其职;

(3)带电操机构时可实现遥控。

3.2.2 主要缺点

(1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;

(2)相对价格略高;

(3)部分断路器分断能力较小,如,额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,将出现分断能力不够现象。现在有高分断能力的产品可以满足要求,但价格较高。

3.3 选择型断路器

3.3.1 主要优点

(1)具有上述非选择型断路器的各项优点;

(2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)防护,分别实现过载、短路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,还可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;

(3)目前,选择型断路器产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信接口,实现配电装置及系统集中监控管理。

3.3.2 主要问题

(1)价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线上使用;

(2)尺寸较大。

 4 配电线路特点和保护电器选型

4.1 配电线路特点和对保护电器的要求

(1)配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般说,树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,所以一般选用选择型断路器;

(2)配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线;

(3)末端线路是直接连接用电设备的线路,短路或接地故障时,要尽快或瞬时切断电路,没有选择性要求。

4.2 配电线路故障特点

(1)短路和接地故障发生在末端回路的较多,大约要占所有故障的90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;

(2)就故障类型说,接地故障多前者约占80%~90%,相间短路故障较少;

(3)电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占总故障数的80%以上,而过载是用热继电器保护,不会使熔断器、断路器动作。

4.3 保护电器选型方案

根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。

4.3.1 以下位置应选用选择型断路器

(1)变压器低压出线的总开

关;

(2)变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A以上)的树干式线路的保护;

(3)重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A以上)的放射式线路的保护。

4.3.2 以下位置可选用非选择型断路器

(1)末端回路的保护;

(2)靠近末端回路的上一级分干线的保护,用于供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。

4.3.3 以下位置宜选用熔断器

(1)配电线路中间各级分干线的保护;

(2)变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A以下)的主干线的保护;

(3)有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM型熔断器选用的熔断体额定电流比gG型小得多,有利于提高保护灵敏性,也避免了使上级保护电器选得过大。

4.3.4 保护电器选型综合方案

各级线路保护电器选型列于见下表。

  5 关于合理应用熔断器的建议

(1)正确认识熔断器在配电线路保护的作用和地位,熔断器和断路器各有其特点,在不同条件下发挥作用;

(2)修订熔断器产品标准。现行熔断器国家标准—GB13539.1—92和GB13539.2—92是1992年颁布实施的,等效采用IEC269标准,IEC已于1998和1999年修订了该标准,建议及时修订该国标,使熔断器标准跟上国际先进水平;

(3)努力提高熔断器产品的技术水平。由于对熔断器应用的一些不正确理解和其他原因,近年来该产品市场不景气,一些企业技术进步较少。希望能按新的IEC标准和新修订国标,必要时引进国外先进技术,生产更高水平、更多品种的产品,如aM系列熔断器等产品;

(4)低压配电成套装置和配电箱,应有一定数量的熔断器的方案,以供配电设计人员和用户选用。

漏电火灾报警系统的设计与安装

摘要:根据“高规”修订条文要求,并结合漏电火灾报警系统有关产品标准和安装使用标准的升级,针对工程中设计、安装漏电火灾报警系统这一新型电气防火装置遇到的新问题进行了探讨。

 

关键词:漏电火灾报警系统 漏电报警器 电气火灾监控系统 剩余电流

 

近年来电气火灾事故居高不下,以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。可以说,预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。目前,熟悉这一新型报警设备的设计、施工技术人员亦较少,实际工作中遇到的困惑也较多,本文就此作一肤浅探讨,以期抛砖引玉。

1、漏电火灾报警系统的有关定义

 

现行国家标准《防火漏电电流动作报警器》GB 14287—93定义:

 

防火漏电电流动作报警器(简称“漏电报警器”):当主回路中的漏电电流超过给定值时能发出报警信号的装置,它由漏电互感器和漏电报警控制器组成。

 

随着技术的发展,传统分散设置的单个漏电报警器逐渐演变为网络化集中管理的电气火灾监控系统,国家有关部门及时修订了标准,新颁发了GB 14287-2005标准,将于2006-06-01实施。新标准将“防火漏电电流动作报警器”更名为“电气火灾监控系统”,并细分为3部分,第1部分:电气火灾监控设备, 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器;第3部分:测温式电气火灾监控探测器。相关定义如下:

 

电气火灾监控系统:当被保护线路中的被探测参数超过设定值时,能够发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。

电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器。

电气火灾监控设备:能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,能发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。

 

“漏电”在国际上的通用术语是“剩余电流”,其它有关国家标准也称“剩余电流”,因此新标准统一称“漏电”为“剩余电流”。与此对应,《漏电保护器安装和运行》 GB 13955-92也升级为《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005,自2005年12月1日起实施。

 

《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中对漏电火灾报警系统的定义是:

 

剩余电流动作电气火灾监控系统:用监测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时监测并实施报警或切断电源的装置。

 

可见,GB 14287电气火灾监控系统的探测器不仅仅包括剩余电流式电气火灾监控探测器,还包括近年新出现的测温式电气火灾监控探测器。高层民用建筑设计防火规范》GB50045(2005版)中有关条文要求设置的漏电火灾报警系统就是GB13955定义的“剩余电流动作电气火灾监控系统”,也就是仅由GB 14287.2:剩余电流式电气火灾监控探测器构成的电气火灾监控系统。

 

2 漏电火灾报警系统的设计

 

2.1 规范中有关设置漏电火灾报警系统的相关条文

 

目前,漏电火灾报警系统的设计主要依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005局部修订条文:9.5.1高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。

 

此外,报批中的新版《建筑设计防火规范》11.2.7条:商店、剧院、电影院、体育馆等人员密集场所宜设置漏电火灾报警系统。新制定并已在报批中的《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。

 

规范条文用词为“漏电火灾报警系统”,表明应该是一个联网的整体装置,是一个完整系统,是对应GB 14287-2005标准的要求,而不是以往分散设置的单个漏电流报警器或传统漏电开关可以胜任的。高规条文说明中,也特别强调“这些设备要采用国家消防电子产品质量监督检验中心检测合格的产品,以确保质量安全”,可见并非是使用普通漏电开关就可以的,许多电气设计人员往往有此错误倾向。

关于“宜”字的把握,规范用词说明指出:表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作。可见,“宜”原则上是首先要考虑设置的,没有特殊情况,没有经消防主管部门同意,是不能随便选择取消设置的。

 

2.2 探测控制器具体点位设计问题

 

由于《高层民用建筑设计防火规范》是建筑设计规范,并非漏电火灾报警系统产品国家标准,也并非专门的漏电火灾报警系统设计、施工验收规范,因此,条文要求比较粗,造成目前漏电火灾报警系统设计、施工、验收没有明确条文依据,各自凭自己的理解执行,五花八门,势必影响到漏电火灾报警系统工程的顺利施工和运行,影响其电气火灾监控功能的正常发挥。

 

2.2.1 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》是漏电火灾报警系统设计和安装使用的重要标准

笔者以为,从长远看,制定专门的漏电火灾报警系统设计、施工验收规范是有必要的,或将有关内容加入到《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166中,但目前或今后相当长一段时间,还将面临上述“混乱”。目前,以国家最新的《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005为标准,并参照GB14287-2005《电气火灾监控系统》有关内容执行,是比较可行的。因《高层民用建筑设计防火规范》2005版要求设置的漏电火灾报警系统就是“剩余电流动作保护装置”中的“剩余电流动作电气火灾监控系统”,本身属于《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005的管理范围。

 

2.2.2 剩余电流探测控制器的布点

根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。因此,设计时首先应对被控配电系统的相关参数有一个比较清晰的了解,研究有关被控配电线路的相关图纸,并将建筑电气的分布情况调查清楚,确定配电设备(配电箱、盘、柜)的位置,把每一个探测控制器分配到相应的配电设备上,根据实际情况确定控制探测器数量配置。为避免重复设置,配置有剩余电流探测控制器的配电箱,一般只使用普通带脱扣的空开,不再使用带漏电保护的空开。

点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;三级开关是否安装应根据负荷实际情况和建筑用途、火灾危险性等实际情况确定。在确定了探测控制器安装位置后,统计探测控制器的安装总数再根据产品资料选择相应的壁挂、立柜、琴台式集中控制器构成完成的漏电火灾报警系统。集中控制器一般设置在消防中心。

重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。

2.2.3 设计中必须注意分级保护问题

为防电气火灾,GB13955-2005强调采用分级保护时,电源端或分支线路上的剩余电流保护装置应与末端的剩余电流保护装置的动作特性应当协调配合,实现具有动作选择性的分级保护,避免大面积停电。一般情况下,在电源端或分支线上,应选用低灵敏度延时型或动作特性可调的剩余电流保护装置。而在末端,仍应使用传统无延时的漏电开关,漏电动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s,高灵敏度、快速动作型,主要用于防人身触电保护,与漏电火灾报警系统是互补关系。

建筑总进线处安装一个探测控制器(只探测不脱扣控制),并选择参数适合的三相电流探测器和剩余电流探测器(分立式或组合式)。按照国家标准GB14287.2-2005中第二部分:剩余电流式电气火灾监控探测器的4.2.2的规定:探测器报警值不应小于20mA,不应大于1000mA,且探测器报警值应在报警设定值的80%-100%之间。根据此项要求,一般把把总进线处的剩余电流定为400~800mA。

在每个支路配电柜的二级开关上安装二级探测控制器,选择参数适合的三相电流探测器和剩余电流探测器。

对于电流和剩余电流探测器的选用,首先推荐四合一(三个电流探测器与一个剩余电流探测器的组合型)探测器。一般根据配电箱塑壳断路器规格就可以选择相应四合一电流探测器的型号与之配合。通常二级配电线路(干线)上的探测报警器应选用额定剩余动作电流IΔn=100~400mA,延时动作时间在0.2~0.5S的产品(注:许多产品的IΔn是可以现场测量后调整的,延时0.2S,拉开动作时间差,可以避免与末端保护同时动作);此外,为适应漏电火灾报警系统对低压配电系统的控制功能,塑壳断路器应配有分励脱扣器,脱扣电压宜为24V DC。为避免报警器至监控中心集中报警器之间的联网总线局部短路造成某一回路或全系统瘫痪,应在回路上增设短路隔离器,一般每3~5个漏电报警器设置一个,也有的产品要求每个总线分枝都设。下表为GB13955-2005附录中的延时时间推荐值。

二级保护的延时时间

二级保护    一级保护    末级保护

延时时间推荐值/s    0.2    无延时

注:延时型剩余电流动作保护装置的延时时间的级差为0.2s。

三级保护的延时时间

三级保护    一级保护    中级保护    末级保护

延时时间推荐值/s    0.4    0.2    无延时

 

2.3 漏电火灾报警系统的选型

据不完全统计,目前,国内已有十余个漏电火灾报警系统生产厂家,主要分布在北京、广东等地,实力雄厚,有相当规模的不多,产品品质良莠不齐,这是新产品初期市场的特点。今年下半年国家标准《电气火灾监控系统》GB 14287-2005正式执行后,满足《电气火灾监控系统》要求的产品选型将不会存在问题,目前只是新旧标准的转换过渡期。

根据其产品结构形式,主要有三种类型。

第一种是“多功能漏电开关型”,典型代表有广东和福建厂家的产品。其特点是:具有包括剩余电流探测、报警功能在内的扩展多功能,集漏电、短路、过载、过压、欠压、缺相、延时送电、防误合闸甚至防雷等功能于一身,并可以组网实现远程集中监控,外观为盒装,内部将探测器(电流互感器)、电源变换电路、信号处理电路、报警电路、通信连动接口、主回路分断开关(100A以下多用磁保持继电器、100A以上用接触器或空开――塑壳断路器)整合在一起,形成多功能漏电开关。此种类型产品优点:保护功能多,内置电流互感器(包括电流互感器和零序电流互感器),接线少,整合度高、使用方便;缺点:结构复杂、故障率偏高、产品品种不全,由于体积限制,目前最大电流只有225A;因内部包含电源控制开关(断路器),是关键配电产品,还必须通过电气开关类的电气产品3C认证;由于电源线必须通过报警器开关进出,要改动配电箱线路,对改造工程中已经成形并使用中的配电箱(柜)不适用。一般为422通信接口,4线制,没有总线短路保护模块,局部总线短路容易导致全系统瘫痪。

第二种是电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型,典型代表有北京多个厂家的产品。电气火灾监控设备通过火灾监控探测器(互感器)采样配电箱(柜)内的电流和漏电流信号经内置单片机系统分析处理后上报消防控制室的集中控制器,并通过塑壳断路器的脱扣装置(或接触器线圈)切断电源。优点:不含电源控制开关,不串入配电系统,只通过互感器取样信号和脱扣控制,无论新工程还是改造工程都比较方便,二总线,有总线短路保护,性能稳定可靠,缺点:监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)之间需要敷设RVVP-P/8芯信号线及2芯脱扣控制线,一般只有剩余电流和过电流探测功能。可以预见,与配电系统相对独立的此种结构形式将会是今后漏电火灾报警系统的主要发展方向。结构原理见图1所示。

图1:监控设备与探测器分离配置型漏电火灾报警系统

第三种是第二种电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型的一种特例,只是其总线直接使用普通火灾报警系统的二总线,并省去集中控制器和上位机,由增强的火灾报警控制器整合剩余电流探测报警功能后一并控制。这种类型产品目前只有北京一家火灾报警设备厂家生产。优点:可节省电气火灾监控系统集中控制器和上位机,并节省组网布线,主要节省了竖井线,消防中心一体化监控,界面统一,方便管理。缺点:原来的火灾报警控制系统还需要重新通过GB 14287-2005电气火灾监控系统的双重检测认证。组合后,相对复杂的火灾报警系统故障也可能会造成漏电火灾报警系统瘫痪,使得系统可靠性降低。此外,相对于独立设置专业化的漏电火灾报警系统集中管理平台来说,功能和界面要弱一些,对于规模较大的建筑,最好还是设置独立的漏电火灾报警系统为宜。

2.4 漏电火灾报警系统的安装设计方式

根据漏电火灾报警系统产品的选型和工程配电系统特点,一般有以下几种设计方式:

2.4.1 配电箱内部形式的安装设计

一般用于新工程在楼层设有专门楼层配电箱的情况。将漏电火灾报警系统的探测控制器与微型塑壳断路器配套用导轨形安装,再将漏电互感器固定在箱内合适位置。或将多功能漏电开关型的产品直接安装在配电箱内部适当位置,将总电源通过该开关(报警器)。

2.4.2 配电箱(柜)外部形式的安装设计

对新旧(改造)工程都适用,专门安装探测控制器的防火监控箱设在配电箱附近。一般适用4合一电流互感器(3个电流互感器和一个零序电流互感器)。改造工程建议适用开口型的电流互感器(由两半扣合),可以尽量不触动原来配电箱(柜)的内部导线和器件布置。对于在建筑底层集中配电的系统,可将多个壁装式漏电流探测控制器集中安装,整齐美观,并方便总线接入。多功能漏电开关型的产品需要将电源先引入漏电报警开关装置后再接入配电箱。

2.4.3 配电柜成套形式的安装设计

直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。

3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题

3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题

根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。

3.2 漏电火灾报警系统的施工要求

国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式中应正确接线”。

具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题:

1)    漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。

2)    安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

3)    安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。

4)    漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明确互感器尺寸,以便于预留安装位置。

5)    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的   9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入消防用电。

6)    漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。

7)    改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断路器的入线端。

8)    施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。

9)    根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

10)    漏电报警系统使用的管理制度:每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。雷击或其它不明原因使漏电保护器动作后,应作检查。漏电保护器动作后,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,不得连续强行送电。严禁跨接、短接使用剩余电流动作保护器。

 

参考文献:

[1]GB50045-95(2005版),高层民用建筑设计防火规范

[2]GB14287-2005,电气火灾监控系统,第1部分:电气火灾监控设备, 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器

[3]GB13955-2005,剩余电流动作保护装置的安装和运行

[4]GB 14287-93,防火漏电电流动作报警器

你认识避雷器吗?

1、什么是避雷器?

避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。主要类型有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。

2、避雷器的作用是什么?

避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。

3、避雷器常见名称:避雷器、防雷器、电涌保护器、浪涌保护器。

4、避雷器的基本原理

瞬态浪涌是由于闪电放电、电气系统的开关操作和静电放电而引起的。没有限压和泄流保护措施,闪电放电所包含的能量对于即使非常可靠的建筑物或工业装置的低压电源来说也还是太大了。尽管浪涌电压仅在百万分之一秒的范围内瞬时发生,仍能够摧毁电子电路或击穿印刷电路板。即使电气或电子设备已经通过了获得CE认证所需的耐压试验(IEC1000-4-5),它仍然不能够避免强电磁干扰(EMC)造成的损坏。

为了防止瞬态浪涌摧毁电气系统,所有处于危险中的接口,如信号输入和电源,必须安装防雷及电涌保护器。根据需要,应在保护电路中单独或组合安装诸如放电间隙、气体放电管、压敏电阻和扼制二极管之类的元件,因为各元件的限压水平和通流量不同。

5、避雷器中各参数的含义:

In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe各参数的含义如下:

In为额定放电电流,这是未损坏时电涌保护器可以通过20次(8/20微秒)的电流值;

Imax为最大放电电流,电涌保护器只能通过1次(8/20微秒)的电流值,Imax>In。

Un为低压配电网络的额定工作电压;

Us.max为低压配电网络的最高运行电压;

Up为电涌保护器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。在标称放电电流In作用期间测量电涌保护器两端的最大电压;

Uc为最大持续运行电压,能加在电涌保护器两端不会引起电涌保护器特性变化和击活保护元件的最大电压,等于电涌保护器的额定电压;

Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV。

6、避雷器的分类:

(1)、按用途分类:电源SPD、信号SPD、天馈SPD。

(2)、按其结构原理和动作特性(与保护元件有关)分类:电压限制型、电压开关型和混合型。

(3)、按安装方式分类:固定式、插拔式、移动式(SPD装在电源插座和插板中),这种分类与原理结构和用途无关。

(4)、根据所选择的电涌保护器和预期的环境影响,保护系统的电源和设备所需的保护措施被分为三级。各级保护装置在浪涌放电能力水平和保护级别上有所不同。在传统的三级保护概念情况下,其结构如下:

智能低压电动机保护器应用效益分析

热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。

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一、国内电动机保护器的状况

 

(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。

 

(二)温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3kw以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。

 

温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。

 

(三)电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上一般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、精确度高、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。

 

1.电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。

 

2.智能保护:集保护、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监测几百、几千台电动机工作等功能。

 

二、电机保护在国民经济和节能事业中的重要意义

 

电动机保护器(电机保护器)是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显著的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域;是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用。

《中华人民共和国节约能源法》规定:“节能是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用能源”;“节能发展经济的一项长远战略方针”。节能是系统工程。

 

据不完全统计,全国运行的1KW-320KW低压电动机数量为6000万台,占电网用电量的70%以上,是工农业及商业系统中应用最为广泛的动力设备。全国每年烧毁电动机数量约300万台,容量为10亿千瓦,每年仅电动机在烧毁过程中就耗电为数亿万度,修理费高达数100亿元左右,造成停工停产损失竟达数100亿元。仅上述费用不算,还会造成电机修理后功率下降,耗电量大,性能变差直接影响企业正常生产。

 

三、应用电动机保护器的经济和管理效益分析

 

(一)全国每年因维修电动机浪费电磁线约1亿万公斤,若少生产1亿万公斤电磁线(每公斤需用电33.4度)每年就可节约用电33.4亿度。

 

(二)电动机保护器(电机保护器)与企业经济效益关系计算公式如下:

 

Qs=电动机修理费×保护器可靠系数+电机拆装费+停工损失-保护器购买费-保护安装费

 

=(电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费)+(电机拆装费+停工损失-保护安装费)

 

=(直接经济效益)+(间接经济效益)

 

例如:有一台55kw电动机,若烧坏后修理费为2500元,配置一台使用可靠系数为98%,售价为490元电动机保护器,它使电机免遭烧毁而产生的直接经济效益Qz为:

 

Qz=电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费=2500×98%-490=1960(元)

 

直接节省比例:ρ=1960/2500×100%=78.4%

 

计算结果:用户购买电动机保护器的结果,能够节省了1960元,节省比例为78.4%。

 

电动机功率 修理费(大约) 购买电动机保护器(电机保护器)费用 相对节省费用

 

10kw 900元 350元 550元

 

20kw 1300元 380元 920元

 

30kw 1800元 490元 1310元

 

60kw 3000元 590元 2410元

90kw 5000元 690元 4310元

 

注:此处假设电动机保护器(电机保护器)的可靠系数为100%

 

四、结语

 

综上所述,智能综合电机保护器这种新型电机保护产品投放自投放市场以来,用户普遍反映性能稳定,运行良好,对各种故障类型均进行了准确的报警显示,有效的防止了电机意外烧毁的发生,为用户节约了大量的资金。因此,广泛采用电动机保护器控制器,不但可以提高工艺控制的准确性、科学性,降低事故率,而且对于提高电气控制系统的自动化水平和发展国民经济,也必将起到积极的推动作用。