PLC在切换备用电气设备中的应用

2014-08-16 02:09李功凯成金平李昆伦
中国氯碱 2014年3期
关键词:低电平高电平停机

李功凯,成金平,刘 伟,李昆伦

(新疆天业天智辰业化工公司,新疆 832000)

1 聚合釜搅拌电机原方案及运行中遇见的问题

在工厂供电尤其是化工行业,关键的电气设备均应设有备用,一旦常用设备故障或停电检修,备用设备可快速投入运行,以保证生产的连续性、安全性。但是考虑到成本投入的因素,电气设备不可能都做到1开1备,特别是75 kW以上带软启动器、带变频器的电气设备,十几台常用设备可能只有1台作为备用。在这种情况下,如果某个常用设备突然故障停机或需紧急停电维护,除要求电气人员及时判断故障外,还必须进行改接线,这势必耽搁处理问题的宝贵时间,危及生产的连续性和安全性。

新疆天业天能化工10台聚合釜搅拌电机均为一级负荷,电源交流为380 V,功率为280 kW。1台聚合釜搅拌电机配1套丹佛斯变频器,仅有1套丹佛斯变频器作为备用。在实际运行中发现,变频器故障或变频器一次接线端松动发热是最常见的故障。在生产过程中,突遇故障时,要想将电源线(采用2根3×185+1×95电缆)移至备用变频器上,不仅拆卸安装电缆存在一定难度,电缆要移至备用变频器,其长度余量也不够,费时费力,往往不得不加终止剂,终止反应,在带来严重经济损失的同时,也将设备及人身安全置于异常危险的境地。

2 基于PLC控制的备用电气设备自动切换方案的提出

针对以上存在的问题,可以通过技改使备用设备在无需人为干预的情况下即能快速、可靠地切换。如果控制部分采用中间继电器、时间继电器等进行配线,则控制回路异常繁杂不易实现,且接线点位越多,存在的故障点越多,运行就越不可靠。PLC以其体积小、功能强大、接线简单、可靠性高等特点,在电气自动控制领域中得到广泛应用。

改造中,加装主要部件西门子S7-200系列PLC 1台,ABB双电源切换装置ATS(双电源切换装置)10台。10台ATS的常用电源分别接在1#~10#变频器的负载侧,而备用电源均接于备用变频器的负载侧,ATS的负载侧分别带1#~10#聚合釜搅拌电机。当某个聚合釜搅拌变频器发生故障停机时,ATS将切换至备用电源,由备用变频器带载运行。一次主接线见图1。

ATS的切换原理是,1#ATS~10#ATS的接线原理相同,只是元器件的编号随ATS的编号依次递增,如1#ATS~10#ATS的“备用电源合指示”依次为1HR2,2HR2……10HR2。以1#ATS接线原理为例说明ATS的切换原理见图2。

图1 一次主接线图

正常运行时,1KA1、1KA3线圈得电,1KA1、1KA3的常开辅助触头闭合,常闭辅助触头断开,故1ATS为常用电源控制,由1#变频器带载,“常用电源合指示”1HR1亮。

当PLC给1#ATS发送切换信号时,中继1KA线圈得电,1KA的常闭触点断开,常开辅助触点则闭合,因此,1KA1、1KA3 线圈失电,KA1、1KA3 的常开、常闭辅助触头均复位,而1KA2、1KA4线圈得电,1KA2、1KA4的开辅助触头闭合,常闭辅助触头断开,故1ATS为备用电源控制,由备用变频器带载,“备用电源合指示”1HR2亮。

当1#ATS需要手动切换时,可按下开关1SB1,实现手动切换。该手动切换未做相关连锁,在按下1SB1前,需确认备用变频器在“非占用”状态,即其他ATS均为常用电源控制。

PLC的判断逻辑见表1。

表1 PLC的判断逻辑

假设1#聚合釜搅拌电机其对应的1#变频器在生产中突然发生故障而停机,PLC I/O接线图见图3。

图3 PLC I/O接线图

第一步:1#变频器故障停机信号将传至PLC,即J1点由断开变为接通,I0.0由低电平变为高电平。J1为1#变频器的内置继电器常开触点,当1#变频器故障停机时转为闭合。J1点的复归与否不影响后续逻辑的正常运行。

第二步:PLC判断备用变频器无故障,即J11为断开状态,I1.2低电平。J11为备用变频器的内置继电器常开触点,当备用变频器故障时转为闭合。备用变频器若存在故障,不允许切换。

第三步:PLC判断当前备用变频器在 “非占用”状态(2台以上工作变频器故障停机后,只允许先切入的1台搅拌电机由备用变频器带载运行),即I1.6为低电平。

第四步:完成前述3个步骤后,延迟30 s(主要是为了使搅拌电机速度降为零,可根据负载惯性大小调节),PLC的Q0.0变为高电平,驱动中间继电器1KA得电动作,向1ATS发切换指令,1ATS切换为备用电源控制,由备用变频器带载。

第五步:PLC检测到I1.6由低电平变为高电平,则判断自动切换完成。然后,延时5 s Q1.2变为高电平驱动中间继电器11 kA,向备用变频器发送启动指令,备用变频器启动带1#聚合釜搅拌电机运行。

当需手动切换时,按下手动切换开关1SB1,则中间继电器12 kA线圈得电,I1.5由低电平变为高电平,切换完成后,I1.6也由低电平变为高电平。然后,延时5 s Q1.2变为高电平驱动中间继电器11 kA,向备用变频器发送启动信号,备用变频器带1#聚合釜搅拌电机运行。

LP1为闭锁ATS切换硬压板,投入后,I1.3为高电平。如备用变频器检修时,可投入该压板以闭锁ATS的切换。

SB2为总复归,当按下该按钮后,I1.4由低电平变为高电平,Q0.0~Q1.2 均复位,1 kA~11 kA 均失电,1#~10#ATS均恢复常用电源控制,但若果手动切换开关未复位,还需将手动切换开关复位。

3 结语

该技改方案实施完成一年多来,设备运行安全可靠,并在2013年8月5日的2#变频器故障停机事故中成功切换,避免了重大的经济损失及安全事故的发生。该方案的成功实施,也为解决类似问题提供了一种思路。

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