西門子模塊6ES7212-1AE40-0XB0詳細說明
西門子模塊6ES7212-1AE40-0XB0詳細說明
Ø 置位和復位指令 執行S(Set,置位或置1)或R(Reset,復位或置0)指令時,從的位地址開始的N個位地址都被置位(變為1)或復位(變為0),N=1~255。
Ø 立即置位SI和立即復位RI指令 執行SI或RI指令時,從的位地址開始的N個連續的物理輸出點將被立即置位或復位,N=1~128,線圈中的I表示立即。
系統簡介:
本文介紹的污水處理廠位于重慶某縣城邊緣,廠區緊鄰長江流域,處于三峽庫區腹地,該污水處理廠采用的是典型Orbal氧化溝工藝,日處理污水量5萬噸,廠區主體構筑物有:綜合樓、配電房、進水提升泵房、粗細格柵井及旋流沉砂裝置、Orbal氧化溝、終沉池、污泥回流剩余泵井、脫水機房等;整個廠區設備及閥門均采用MCC和PLC兩種控制方式,正常情況下可以實現儀表、PLC的自動檢測控制及運行狀況監控;下位機采用西門子400系列和300系列PLC,上位機采用北京華富Control2000監控軟件。該廠自動控制系統于2004年12月全面完成調試,目前系統運行正常。
污水處理系統詳述:
一、Orbal氧化溝工藝介紹如(圖一):
(圖一)Orbal氧化溝工藝簡圖
Orbal氧化溝水處理工藝起源于南非,后經不斷改進和推廣,得到廣泛應用。城市污水由管道集中后,水流首先經過粗格柵,將粗的垃圾去除,然后由提升泵將污水提高水頭(后面工藝要求有高水頭),再經過細格柵及旋流沉砂池,進一步去除小的垃圾和泥砂,污水進入水處理主體結構——氧化溝,污水在“O”型的氧化溝中經過曝氣機調節曝氣,使得污水得到缺氧、氧化、硝化、反硝化等反應,在該過程中完成BOD(生物耗氧量)、COD(化學耗氧量)的去除及污水脫氮的功能,并為下一步水的沉淀作好準備,經過氧化溝處理的水流入終沉池,加入Fe3+、或Al3+ 使得水中的(PO4)3- 得以沉淀,充分沉淀后,清水最后經二氧化氯消毒后排入長江。沉淀的污泥經脫水機濾干后焚燒處理。
二、廠區主要設備控制要求
1、粗細格柵機及其附屬輸送壓榨設備的控制
定時控制:根據外來污水狀況和運行經驗,通過設定相關定時參數,自動控制格柵機的啟動時間和停止時間。
液位差控制:在格柵機的前后均設置一臺超聲波液位傳感器,檢測出格柵機的前后液位差。設定低液位差LDF2和高液位差LDF1,當檢測到的液位差大于LDF1時,啟動格柵機;當檢測到的液位差低于LDF2時,停止格柵機(減少了運行時間,有效的節約能源)。控制過程如(圖二)
(圖二)
格柵附屬設備的聯動:
皮帶輸送機和壓榨機作為格柵機的附屬輸送壓榨設備,它們在定時或自動運行模式下,一般與格柵機聯動。附屬設備適當的提前或延時運行。
2、 提升泵的自動控制
控制描述如(圖三):
(1)變頻器連接在第一臺水泵電機上,需要加泵時,變頻器停止運行,并由變頻器的輸出端口RO1~RO3輸出信號到PLC,由PLC控制切換過程。
(2) PLC根據泵池液位高中低信號自動調節三臺泵的啟停;泵池水位到預設的低水位時啟動1#泵,水位上升到預設的中水位時,1#泵由變頻運行轉換到工頻運行,這時再變頻啟動2#泵,依次啟動到3#泵。
(圖三)
(3) 切換開始時,變頻器停止輸出(變頻器設置為自由停車),利用水泵的慣性將第一臺水泵切換到工頻運行,變頻器連接到第二臺水泵上起動并運行,照此,將第二臺水泵切換到工頻運行,變頻器連接到第三臺水泵上起動并運行。
(4) 水位下降需要減泵時,系統將第三臺水泵停止,第二臺水泵切換到變頻調節狀態。水位繼續下降,系統將第二臺水泵停止,第一臺水泵切換到變頻調節狀態。
(5) 另外,設置軟啟動器作為備用。當變頻器或PLC故障時,可用軟起動器現場手動輪流起動各泵運行以保證供水。作為多臺提升泵的自動控制,滿足先啟先停的原則,以優化資源的利用率;為了提升泵的安全,系統設置了提升泵的干運轉保護;同時,系統還設置了泵的頻繁啟停保護,群啟動保護等,以延長其使用壽命