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基于PROFIBUS-DP總線控制的橋式起重機電氣系統的研制

時間:2016-03-14 15:41:33來源:潘震 周雪 胡勝方

導語:?本文主要以津巴布韋卡里巴南岸水電站250t橋式起重機為研究對象,通過軟硬件的設計,開發了橋機PROFIBUS-DP總線控制系統,從而簡化整個電氣系統,提高了系統運行的可靠性,為今后起重機械電氣技術的發展起到了拋磚引玉的作用。

摘要:本文主要以津巴布韋卡里巴南岸水電站250t橋式起重機為研究對象,通過軟硬件的設計,開發了橋機PROFIBUS-DP總線控制系統,從而簡化整個電氣系統,提高了系統運行的可靠性,為今后起重機械電氣技術的發展起到了拋磚引玉的作用。

1引言

津巴布韋卡里巴南岸水電站廠房內需設計制造兩臺250t/50t/10t單小車橋式起重機(以下簡稱橋機),主要用于廠房內水輪發電機定轉子及其它設備的安裝和檢修,水輪發電機組起吊最重部件為轉子帶起吊軸。轉子裝配(含起吊軸)重量約403.5t,需兩臺橋機進行同步抬吊(見下圖1)。抬吊時,兩橋機起升及大小車均需保持同步,所以,系統控制比較復雜。為此,通過開發橋機PROFIBUS-DP總線控制系統,可大大簡化整個電氣系統的線路,從而保證其控制的精度及系統運行的穩定性。

圖1250t/50t/10t橋式起重機抬吊三維圖

2電氣系統的設計

橋機的電氣系統采用了目前國際上先進的“HMI+PLC+變頻器”三級控制方式,其中HMI(人機界面)主要便于司機及維修人員掌握整機運行狀態,快速查詢設備故障,使整機具有良好的人機對話界面和高品質的信息處理功能。而PLC作為橋機的整個控制系統的核心,通過PLC來采集各種信號,運用PLC內部的虛擬觸點來實現整機各機構的時序邏輯控制,可大大減少電氣系統的硬件故障,提高了系統控制的可靠性。而變頻器實現了所有傳動機構啟制動的平穩性,減少鋼結構的沖擊。整個電氣系統(見下圖2所示)分為:供電系統、起升系統、小車系統、大車系統、通訊及照明系統等幾個部分。其中起升和大小車系統分別采用了安川變頻器H1000和A1000,并通過PROFIBUS-DP現場總線與西門子PLC實現數據通訊。

圖2橋機電氣系統圖

2.1供電系統

橋機供電采用安全滑觸線供電,電源為三相四線制交流380V,50Hz。控制電源由控制變壓器T2提供AC220V的電源。小車饋電裝置采用電纜滑車。總電源設有主隔離刀開關QS100,能切斷橋機的所有電源,為安全檢修提供了一個明顯的斷開點,并設有斷路器QF100作短路保護,一般情況下QF100不動作,由主接觸器KM10來開合動力回路。QF100中附有分勵脫扣線圈,由司機室聯動臺上、電源控制柜上及遙控裝置上的急停按鈕來控制,只有在總接觸器因某種原因無法正常切斷電源回路的緊急情況下,才偶然使用一下分勵脫扣裝置。

2.2起升機構

起升機構由主起升和副起升兩套機構組成,分別由一臺YZPFM315M2-8C,55kW和YZPFM315S2-8C,30kW變頻電機驅動,并分別采用具有矢量控制技術的安川H1000變頻器CIMR-HB4A0260和CIMR-HB4A0150調速,閉環控制。

主起升速度:

80t<Q≤250t時0.1~1.0m/min

Q≤80t時0.1~3.5m/min

副起升速度:

15t<Q≤50t時0.3~3.0m/min

Q≤15t時0.3~10m/min

主副起升均采用主令控制器控制,有擋位無級調速方式,每種工況上下各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

2.3小車運行機構

小車運行機構由兩臺YZPFE132M-4,7.5kW變頻電機驅動,采用具有矢量控制技術的安川A1000變頻器CIMR-AB4A0072傳動,閉環控制。

運行速度:0.3~20m/min,采用主令控制器控制,有擋位無級調速,速度分為前后各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

2.4大車運行機構

大車運行機構由四臺YZPFE132M-4,7.5kW變頻電機驅動,采用具有矢量控制技術的安川A1000變頻器CIMR-AB4A0165傳動,閉環控制。

運行速度:0.5~25m/min,采用主令控制器控制,有擋位無級調速,速度分為左右各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

2.5通訊系統

2.5.1硬件系統的設計

PROFIBUS是由西門子公司開發的一個工業控制系統的現場總線標準,主要用于過程的分布式控制。PROFIBUS家族包括PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA和PROFIBUS-FMS,其中PROFIBUS-DP使用了互聯網絡的第一層和第二層,這種精簡的結構保證了數據的高速傳輸,傳輸速率為9.6kbps~12Mbps,特別適合PLC與現場I/O設備之間的通訊。為此,本橋機采用了PROFIBUS-DP網絡控制方式,具體見圖3所示。整個PROFIBUS-DP通訊系統由一個主站七個從站組成,主站為機房PLC,采用了西門子S7-300PLC(CPU-2DP),自帶DP接口,它通過PROFIBUS-DP總線分別與主起升變頻器、副起升變頻器、小車變頻器、大車變頻器、小車位置檢測編碼器、起升位置檢測編碼器及司機室PLC7個從站相連接,其中主站PLC的CPU為6ES7315-2AH14-0AB0,變頻器通過內置SI-P3接口卡接入PROFIBUS-DP通訊網絡,編碼器采用帶DP接口和協議的P+F產品PVM58,司機室PLC從站是通過ET200M通訊模塊接入DP總線。

圖3橋機PROFIBUS-DP硬件系統圖

2.5.2軟件設計

由于本橋機PLC系統采用了西門子S7-300,為此采用了編程軟件STEP7V5.5,在硬件組態前首先必須在安川公司(YASGAWA)的網站中下載文件名為YASKOACF.GSD文件,并在STEP7中安裝成功,同樣也需要安裝P+F編碼器PVM58的GSD文件。這樣安裝GSD文件后,在右邊的硬件目錄PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Drives—SI-P3PROFIBUS-DPINTERFACECARD和PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Encoders—PEPPERL+FUCHS—P+FEncoder,從而將安川變頻器和P+F編碼器接入了DP網絡,以此完成了橋機PROFIBUS-DP網絡的硬件組態,見下圖4所示:

圖4橋機PROFIBUS-DP網絡硬件組態

安川變頻器DP通訊卡SI-P3常用三種輸入輸出數據長度Extendeddata1—32字節、Extendeddata2—12字節、Basicdata—6字節可供選擇,本次編程采用了Basicdata方式,將變頻器運行的速度和電流通過DP總線及時地傳輸給機房主站PLC,主站PLC又通過總線傳給司機室PLC,司機室觸摸屏從司機室PLC取數據,從而能及時讀出各機構的運行數據,相反,司機室的操作命令通過總線讀到主站PLC,再由主站PLC將命令發送給各變頻器。具體見下圖5所示:

圖5主起升變頻器速度給定

3結束語

該系統經過工廠調試后,成功實現了橋機通訊系統的數據交換,各機構運行穩定(見圖6),并很好地實現了并車抬吊的要求,各項指標符合要求,深受用戶的好評。

圖6工廠調試

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