上海署晓自动化科技有限公司
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西门子模块6ES7512-1SM03-0AB0性能参数
PLC在核电站蒸汽发生器冲洗系统中的应用
4 精度控制
松下伺服交流电机带有一个增量式编码器(2500p/r)进行位置监控。当起停频率超出时,通过步数丢失可以检测到位置错误。一旦出位置误差,就以较低频率进行位置校正,从而构成一个**的运动控制系统。
体步进一次控制器plc发出脉冲个数计算:
(1) 已知条件:减速器减速比i: 45; 步进长度: 25mm;伺服电机编码器精度:2500p/r;倍频比(驱动模块内电子齿轮比): 45:2;减速器输出端齿轮分度圆直径d: 20mm。
(2)计算:plc应发出脉冲个数b=25/a=3979(脉冲)电机脉冲当量a=22.5πd/5000i=0.006283mm/p(毫米/脉冲)对控制系统而言,冲洗机器手臂的运动精度主要依赖于体的步进运动精度。由以上计算可知步进传动精度0.006283mm/p(脉冲),采用光电编码器模块,极大程度上克服了步进过程中失步现象产生的运动误差,系统总的误差主要由于机械装配误差和机械传动误差。在调试的过程中,应根据实际的步进长度,调整伺服电机理论计算出的脉冲个数,从而补偿机械部分产生的误差。
5 结束语
本文设计的水力冲洗系统稳定性好、精度高、易于维护,已经多次在国内各核电站现场服务。在秦山一期核电站某次正常停堆中,从两台sg共冲出泥渣约120.5kg,能较好满足业主的要求,提高了核电站的运行和管理水平
PLC在核电站蒸汽发生器冲洗系统中的应用
2.2 plc与电机驱动模块的连接
控制器plc侧和伺服电机侧连接设计的好坏,直接影响整个**伺服运动控制系统。cpu224plc为14路数字量输入/10路数字量输出,q0.0和q0.1产生两路独立的20khz高速脉冲,输入伺服驱动模块进行经功率放大,控制步进电机工作。输入/输出端口定义如表1和表2所示。根据伺服驱动模块的相关控制信号,形成逻辑判断。
步进电机单次步进行程完成后,若位置偏差计数器内的剩余脉冲数在设定范围内时,位置到达信号(coin)就被送入控制器。位置偏差计数器大小由伺服驱动模块内参数pr60适当设置。设定值太小,送出coin信号时间会过长或造成抖动。设定值过大导致无法完成精度要求。驱动器侧的电机控制时序图如图2所示。
3 软件设计
西门子s7-200 microplc提供了上位机编程软件step7-micro/win。其强大的功能提供了两种指令集(simatic或iec1131-3)和三种程序编辑器(语句表stl,梯形图lad和功能块图fbd)。利用pc/ppi电缆建立s7-200cpu与个人计算机之间的通讯,将上位机的组态程序下装到plc中独立运行。为顺应目前图形化编程的趋势,程序中采用了梯形图的编程方式。整个冲洗程序流程图如图3所示。控制系统的人机界面(hmi)采用siemenstp7触摸屏,易于实现,操作简单,运行**
PLC在核电站蒸汽发生器冲洗系统中的应用
1 引言
蒸汽发生器(steamgenerator,sg)是核岛内的三大设备之一,核电厂功率损失中有80%是由其损坏引起的。核电厂运行期间二回路系统材料的腐蚀产物进入sg二次侧,蒸发、浓集沉积在传热管、管板和支撑板上及支撑板与传热管隙缝之间,形成硬状泥渣,严重影响了sg的传热管的完整性、传热效率和sg的水位控制,**得到有效的去除。
2 系统组成
2.1 系统描述
用于sg的水力冲洗装置可以抽象为一个具有两自由度的机器手臂。如图1中所示,图1中:m1:步进交流伺服电机、g1:步进运动减速器、m2:旋转直流电机、g2:旋动减速器、en:增量式编码器、jk:接近开关。冲洗机器手臂喷嘴在旋转电机m2的带动下,将内部的高压水射向远近距离不同的传热管处。为防止旋转部分与sg内部构件发生碰撞导致堵转,设置了接近开关jk进行状态监视。整个机器手臂在交流伺服步进电机m1和plc的控制下,将喷嘴定位到每排管间处。光电编码器模块en和控制器plc组成**步进运动,防止高压水长时间冲击传热管管壁,危机蒸汽发生器设备安全。整个控制系统根据设计要求,能进行各种参数设定、运行状态显示和系统自诊断。在故障状态下,具有报警功能和紧急停止功能。根据系统的控制要求,整个硬件的配置和分布如下:
(1) 核岛内高辐射区域(sg旁)
冲洗机器手臂本体:包括松下minas a系列伺服步进电机m1、旋转直流电机m2、接近开关jk和编码器en;
(2) 核岛内低辐射区域(距sg10m处)
现场手操控制箱一个,是整个控制系统的核心部分。包括siemens s7-200系列cpu224 plc、交流伺服电
机驱动模块、直流电机驱动模块、24v直流电源和控制继电器等;
(3) 核岛外非辐射区域
人机界面siemens tp7触摸屏、高压供水子系统、泥渣收集子系统;