李 忠 ,李 勇 ,陳佩琳
(1.贛州金環(huán)磁選設(shè)備有限公司,江西 贛州 341000;2.贛州有色冶金研究所,江西 贛州 341000)
SLon系列磁選機(jī)是一種開發(fā)細(xì)粒弱磁性礦物選礦新技術(shù),研制連續(xù)轉(zhuǎn)環(huán)式高梯度先進(jìn)磁選設(shè)備,在礦物加工工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用,在早期的產(chǎn)品中,由于沒有使用KGCF可控數(shù)字觸發(fā)脈沖替代模擬信號脈沖,造成輸出電流穩(wěn)定性差,影響磁選選礦指標(biāo)波動,致使存在分選效果不佳,精礦回收率及品位不理想等問題。自2005年采用磁選機(jī)自動控制系統(tǒng)(KGCF),產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)附加值得到提升。磁選機(jī)自動控制系統(tǒng)(KGCF)以PLC微處理器(CPU)為基礎(chǔ),采用編制程序方式,通過內(nèi)部存儲邏輯處理,執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序運(yùn)算、算術(shù)運(yùn)算等,對磁選機(jī)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、性能、操作等模擬,通過PLC微處理器(CPU)邏輯處理,經(jīng)數(shù)字量之間D/A轉(zhuǎn)換和A/D轉(zhuǎn)換的操作指令,指令數(shù)字式輸入和輸出,達(dá)到磁選機(jī)選礦生產(chǎn)過程有效控制。本文介紹PLC在SLON系列磁選機(jī)控制中的幾項(xiàng)關(guān)鍵應(yīng)用。
SLon立環(huán)脈動高梯度磁選機(jī)結(jié)構(gòu)見圖1。SLon立環(huán)脈動高梯度磁選機(jī)主要由脈動機(jī)構(gòu)、激磁線圈、鐵軛、轉(zhuǎn)環(huán)和各種礦斗、水斗組成,用導(dǎo)磁不銹鋼制成的圓棒或鋼板網(wǎng)作磁介質(zhì)。
圖1 SLon立環(huán)脈動高梯度磁選機(jī)結(jié)構(gòu)
磁選機(jī)的工作原理為:勵磁線圈通以直流電,在分選區(qū)產(chǎn)生感應(yīng)磁場,位于分選區(qū)的磁介質(zhì)表面產(chǎn)生非均勻磁場即高梯度磁場;轉(zhuǎn)環(huán)作順時針旋轉(zhuǎn),將磁介質(zhì)不斷送入和運(yùn)出分選區(qū);礦漿從給礦斗給入,沿上鐵軛縫隙流經(jīng)轉(zhuǎn)環(huán)。礦漿中的磁性顆粒吸附在磁介質(zhì)表面上,被轉(zhuǎn)環(huán)帶至頂部無磁場區(qū),由沖洗水沖入精礦斗;非磁性顆粒在重力、脈動流體力的作用下穿過磁介質(zhì)堆,沿下鐵軛縫隙流入尾礦斗排走[1]。
勵磁電流是磁選機(jī)工作時重要的工藝參數(shù)之一。勵磁電流穩(wěn)定是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基本條件,勵磁電流檢測與控制是實(shí)現(xiàn)磁選機(jī)自動控制最重要組成部分。勵磁電流的自動控制應(yīng)使磁選機(jī)在運(yùn)行過程中有較強(qiáng)的抗干擾能力,保證磁選機(jī)安全可靠地工作。對于外部環(huán)境產(chǎn)生的勵磁電流干擾,如電網(wǎng)波動等。自控系統(tǒng)同樣能夠在最短的時間內(nèi)恢復(fù)勵磁電流的穩(wěn)定。如果某種原因引起勵磁電流失調(diào)即勵磁電流長時間不能達(dá)到誤差允許范圍內(nèi)的給定值,自控系統(tǒng)將發(fā)出聲光報警,同時在觸摸屏上提示告警信息,供操作人員即時處理。
可控硅等元器件在正常工作過程中會發(fā)熱,如不對其進(jìn)行散熱、降溫處理,這些發(fā)熱器件溫升過高時容易損壞,造成磁選機(jī)無法正常工作。當(dāng)可控硅溫度超過溫度上限時,必須控制風(fēng)機(jī)在高速狀態(tài)運(yùn)行,從而對發(fā)熱設(shè)備進(jìn)行散熱降溫,使可控硅在一定的溫度范圍內(nèi)工作。為確保安全,系統(tǒng)還對風(fēng)機(jī)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,若風(fēng)機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)故障,則系統(tǒng)自動發(fā)出聲光報警,同時在觸摸屏上提示告警信息,供操作人員即時處理。
根據(jù)SLon磁選機(jī)的工作原理,為了保障設(shè)備高效穩(wěn)定地工作,控制系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能:
(1)產(chǎn)生穩(wěn)定的直流勵磁電流。這部分主要由三相半控整流電路、可控硅觸發(fā)裝置組成。為了滿足不同型號SLon磁選機(jī)的要求,勵磁電流可以通過人機(jī)界面進(jìn)行設(shè)定。為確保磁場強(qiáng)度穩(wěn)定,必須使勵磁電流穩(wěn)定在所設(shè)定的值,因此,采用PID算法進(jìn)行電流控制。
(2)根據(jù)SLon磁選機(jī)的工作原理及工作過程,為了使系統(tǒng)正常安全工作,必須確保轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)及勵磁機(jī)構(gòu)按一定的順序起動和停機(jī),因此必須采用相應(yīng)的互鎖技術(shù)。SLon磁選機(jī)的啟停順序要求為:在轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)和風(fēng)機(jī)都起動之后才能起動勵磁機(jī)構(gòu),否則按啟動勵磁按鈕無效;轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)和風(fēng)機(jī)中任何一個停止工作,勵磁機(jī)構(gòu)將自動停機(jī),并進(jìn)行聲光報警。
(3)保護(hù)可控硅元件。當(dāng)可控硅元件的溫度超過40℃時,風(fēng)機(jī)以高速檔運(yùn)行;當(dāng)溫度低于38℃時,風(fēng)機(jī)以低速檔運(yùn)行。
(4)當(dāng)磁選機(jī)系統(tǒng)某一部分出現(xiàn)故障,如缺相、超溫、短路、過流、欠磁時,能自動安全地關(guān)閉系統(tǒng),停止磁選機(jī)工作,并進(jìn)行故障報警。
(5)為了將磁選機(jī)納入整個企業(yè)的過程自動控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)與上位機(jī)通信的接口[2]。
控制系統(tǒng)主要由S7-200PLC主機(jī)、模擬量輸入輸出模塊、Smart 700 IE觸摸屏、可控硅整流裝置(包括三相半控整流電路和觸發(fā)器)、溫度變送器、電流變送器、電壓變送器等組成。系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
S7-200PLC系統(tǒng)是緊湊型可編程序控制器。系統(tǒng)的硬件構(gòu)架是由自成系統(tǒng)的CPU模塊和豐富的功能擴(kuò)展模塊組成。它能夠滿足各種設(shè)備的自動化控制需求。應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,覆蓋所有與自動檢測、自動化控制相關(guān)的工業(yè)及民用領(lǐng)域,包括各種機(jī)床、機(jī)械、電力設(shè)施、民用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、汽車、機(jī)器人等[3-4]。
S7-200有5種CPU模塊,它們是CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226。各 CPU 模塊的技術(shù)指標(biāo)雖不完全相同,但總體差別不大。
I/O點(diǎn)數(shù)是PLC的一項(xiàng)重要指標(biāo),合理選擇I/O點(diǎn)數(shù)既可以使系統(tǒng)滿足控制要求,又可使系統(tǒng)總投資最低。PLC的輸入/輸出總點(diǎn)數(shù)和種類應(yīng)根據(jù)被控對象所需控制的模擬量、開關(guān)量等輸入/輸出設(shè)備情況來確定,一般一個輸入/輸出元件要占用一個輸入/輸出點(diǎn)。其中 CPU221模塊、CPU222模塊、CPU224模塊、CPU226模塊的I/O數(shù)如表1所示。
磁選機(jī)控制系統(tǒng)輸入輸出信號一共有由10個數(shù)字量輸入點(diǎn)、8數(shù)字量輸出點(diǎn)3個模擬量輸入和1個模擬量輸出信號組成。根據(jù)這些條件,CPU224和CPU226都符合要求,考慮到以后的調(diào)整和擴(kuò)充,在估計(jì)的總點(diǎn)數(shù)上加上20%~30%的備用量,并且CPU226有更強(qiáng)的模塊擴(kuò)展能力,更快的運(yùn)行速度和功能更強(qiáng)的內(nèi)部集成特殊功能,可完全適應(yīng)于復(fù)雜的中小型控制系統(tǒng)[5],所以該設(shè)計(jì)選用CPU226模塊。CPU226模塊的I/O總數(shù)為40點(diǎn),其中輸入點(diǎn)24點(diǎn),輸出點(diǎn)16點(diǎn),可帶7個擴(kuò)展模塊。最大擴(kuò)展至248路數(shù)字量I/O點(diǎn)或35路模擬量I/O點(diǎn)。13 K字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間。6個獨(dú)立的30 kHz高速計(jì)數(shù)器,2路獨(dú)立的20 kHz高速脈沖輸出,2個RS485通訊/編程口。
表1 各CPU模塊I/O點(diǎn)數(shù)
(1)模擬量模塊。由于該系統(tǒng)除了一些數(shù)字量信號來控制以外,還有一些模擬量信號進(jìn)行控制,因此需要擴(kuò)展一個模擬量輸入輸出模塊。模擬量模塊主要有模擬量輸入模塊(EM231)、模擬量輸出模塊(EM232)和模擬量輸入輸出模塊(EM235)。EM231模塊只有4個模擬量輸入通道,EM232只有2個模擬量輸出通道,EM235是最常用的模擬量擴(kuò)展模塊,它具有4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能[6]。在該磁選機(jī)自動控制系統(tǒng)中共有三個模擬量輸入(電流變送器、電壓變送器、溫度變送器)和一個模擬量輸出,根據(jù)這一要求,該系統(tǒng)選用EM235模擬量輸入輸出模塊。
模擬量擴(kuò)展模塊的接線方法對于電壓信號,按正、負(fù)極直接接入X+和X-;對于電流信號,將RX和X+短接后接入電流輸入信號的“-”端;未連接傳感器的通道要將X+和X-短接。
(2)通信模塊。S7-200 PLC與上位監(jiān)控機(jī)或主站的通信可以采用多點(diǎn)接口網(wǎng)絡(luò)(MPI)或PROFIBUS-DP接口等多種通信方式,系統(tǒng)中S7-200的CPU不帶有通信接口,必須通過擴(kuò)展一個通信模塊(如EM277)來進(jìn)行通信。EM277模塊具有MPI和PROFIBUS-DP兩種通訊功能,因此只要在上位機(jī)中安裝CP5613通訊卡或直接與主站通過MPI電纜進(jìn)行連接,就在上位機(jī)或主站和S7-200 PLC之間建立了通訊硬件聯(lián)系。
該系統(tǒng)所有數(shù)字量輸入輸出I/O口分配如表2所示。CPU226輸入輸出單元的接線圖如圖3所示。
I0.0-I0.7、I1.0、I1.4是輸入端子,外部輸入的開關(guān)信號由這些輸入端子接出,經(jīng)過直流電源終至公共端1M,M、L+兩個端子提供DC24 V/400 mA傳感器電源。輸出端子有Q0.0-Q0.3與公共端1L、Q0.4-Q0.7與公共端2L組成,負(fù)載的一端與輸出點(diǎn)相連,另一端經(jīng)電源與公共端相連。輸出端子排的右端N、L1端子是供電電源AC120 V/240 V輸入[7]。
表2 PLC控制器數(shù)字量輸入輸出I/O口分配
圖3 CPU226輸入輸出信號
模擬量擴(kuò)展模塊的接線方法,對于電壓信號,按正、負(fù)極直接接入X+和X-;對于電流信號,將RX和X+短接后接入電流輸入信號的“-”端;未連接傳感器的通道要將X+和X-短接。由于電流變送器和溫度變送器的輸出是4-20 mA的電流信號,電壓變送器的輸出是0-5 V的電壓信號。對于EM235輸出信號則作為觸發(fā)器的控制信號,其輸出有±10 V電壓信號,與觸發(fā)器的連接方式則選擇按照0-10 Vdc自動控制方式的方法進(jìn)行連接。所以模擬量輸入輸出模塊與變送器及觸發(fā)器的連接如圖4所示。
圖4 EM235與變送器及觸發(fā)器的連接圖
磁選機(jī)控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要是S7-200PLC程序的編程設(shè)計(jì)。STEP7-MicroWIN32是西門子公司推出的專門面向S7-200系列PLC的編程軟件。使用該編程軟件可以完成控制程序的編寫及下載、PLC通信組態(tài)等功能。PLC程序采用梯形圖(LAD)編寫[3]。
程序設(shè)計(jì)過程中首先分別設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)特定功能的子程序,如:電機(jī)順序啟動控制子程序,電機(jī)順序停止控制子程序,溫度電壓電流A/D轉(zhuǎn)換子程序,PID參數(shù)初始化子程序,PID控制勵磁電流采樣運(yùn)算中斷程序,可控硅工作溫度控制子程序。然后設(shè)計(jì)主程序,按一定順序和條件調(diào)用子程序,再采用相應(yīng)的技術(shù)手段(互鎖),來連接補(bǔ)充完善子程序。并在主程序中,實(shí)現(xiàn)有故障時,安全關(guān)閉勵磁系統(tǒng),同時進(jìn)行故障報警。
根據(jù)SLon磁選機(jī)的工作原理及工作過程,為了使系統(tǒng)正常安全工作必須確保轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)及勵磁機(jī)構(gòu)按一定的順序起動和停機(jī),因此必須采用相應(yīng)的互鎖技術(shù)。SLon磁選機(jī)的啟停順序要求為:在轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)和風(fēng)機(jī)都起動之后才能起動勵磁機(jī)構(gòu),否則按啟動勵磁按鈕無效;轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)、脈動電機(jī)和風(fēng)機(jī)中任何一個停止工作,勵磁機(jī)構(gòu)將自動停機(jī),并進(jìn)行聲光報警[2]。
為了達(dá)到這樣的控制要求,在順序啟動子程序和順序停止子程序中,采樣啟動延時定時器T37、T38、T39和停止延時定時器T40、T41、T42來實(shí)現(xiàn)順序啟動和順序停止;在主程序中,采用相應(yīng)的互鎖技術(shù)來滿足勵磁的正常工作并實(shí)現(xiàn)非控制要求時報警。
由于變送器采集的是0~32000的模擬量,PLC無法識別,因此選擇使用EM235把變送器中的模擬量轉(zhuǎn)換成PLC能識別的標(biāo)準(zhǔn)量,在這里即是實(shí)際值。
在檢測系統(tǒng)中,實(shí)際的測溫范圍是有上限和下限的。現(xiàn)選擇EM235將變送器的4~20 mA電流轉(zhuǎn)換成12位二進(jìn)制數(shù),該數(shù)據(jù)存于AIWX的第3~14位。用PLC程序把檢測值轉(zhuǎn)換成實(shí)際值,存于VDXXX中的程序。
4.2.1 溫度的標(biāo)度變換程序設(shè)計(jì)
在溫度檢測系統(tǒng)中,所選型號的溫度變送器量程為-100℃~+200℃?,F(xiàn)選擇EM235將溫度變送器的4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)電流轉(zhuǎn)換成12位二進(jìn)制數(shù),該數(shù)據(jù)存于AIW0的第3~14位。用PLC程序把檢測值轉(zhuǎn)換成實(shí)際的溫度值,存于VD500中的程序。
當(dāng)測得溫度達(dá)到上限(+200℃)時,溫度轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為20 mA,AIW0的數(shù)值為32000。每毫安對應(yīng)的A/D值約為1600。
當(dāng)測得溫度為下限(-100℃)時,溫度轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為 4 mA,A/D值約為:(32000/20)×4=6400。
所以,被測溫度為-100℃~+200℃時,AIW0的對應(yīng)值約為6400~32000。可以算出1℃對應(yīng)的A/D值大約為85.3333。取約數(shù)85.3??梢运愠霭袮IW0的數(shù)值轉(zhuǎn)換為實(shí)際溫度的計(jì)算公式為:VD500值=(AIW0 值-6400)/85.3。
4.2.2 電壓的標(biāo)度變換程序設(shè)計(jì)
在電壓檢測系統(tǒng)中,實(shí)際電壓的測溫范圍為0~500 V?,F(xiàn)選擇EM235將電壓變送器的0~5 V標(biāo)準(zhǔn)電壓轉(zhuǎn)換成12位二進(jìn)制數(shù),該數(shù)據(jù)存于AIW2的第3~14位。用PLC程序把檢測值轉(zhuǎn)換成實(shí)際的電壓值,存于VD504中的程序。
當(dāng)測得電壓達(dá)到上限(500 V)時,電壓轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為5 V,AIW2的數(shù)值為32000。每毫安對應(yīng)的A/D值約為32000/5=6400。
當(dāng)測得電壓為下限(0 V)時,電壓轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為0 V,A/D值為:0。所以,被測電壓為0~500 V時,AIW2的對應(yīng)值約為0~32000??梢运愠? V對應(yīng)的A/D值大約為:32000/500=64。可以算出把AIW2的數(shù)值轉(zhuǎn)換為實(shí)際電壓的計(jì)算公式為:VD504值=AIW2值/64。
4.2.3 電流的標(biāo)度變換程序設(shè)計(jì)
在電流檢測系統(tǒng)中,實(shí)際電流的測溫范圍為0~2000 A。現(xiàn)選擇EM235將電流變送器的4~20 mA電流轉(zhuǎn)換成12位二進(jìn)制數(shù),該數(shù)據(jù)存于AIW4的第3~14位。用PLC程序把檢測值轉(zhuǎn)換成實(shí)際的電流值,存于VD200中的程序。
當(dāng)測得電流達(dá)到上限(2000 A)時,電流轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為20 mA,AIW4的數(shù)值為32000。每毫安對應(yīng)的A/D值約為16。
當(dāng)測得電流為下限(0 A)時,電流轉(zhuǎn)換器的電流應(yīng)該為4 mA,A/D值約為64。所以,被測溫度為0~2000 A時,AIW4的對應(yīng)值約為64~32000??梢运愠? A對應(yīng)的A/D值大約為15.968。取其近似值為16.0??梢运愠霭袮IW4的數(shù)值轉(zhuǎn)換為實(shí)際電流的計(jì)算公式為:VD200 值=(AIW4值-64)/16。
PID算法是自動控制系統(tǒng)中比較常用的使實(shí)際值穩(wěn)定在設(shè)定值的一種技術(shù)手段。由于該控制系統(tǒng)要求確保磁場強(qiáng)度穩(wěn)定,就必須使勵磁電流穩(wěn)定在所設(shè)定的值,因此,采用PID算法進(jìn)行電流控制[8]。
PID控制勵磁電流子程序是由勵磁控制系統(tǒng)主程序進(jìn)行調(diào)用的,作用是完成對勵磁電流的控制,其控制過程為:電流變送器檢測到的實(shí)際勵磁電流經(jīng)模擬量輸入模塊送入到PLC,CPU將讀入值和觸摸屏設(shè)定值進(jìn)行比較,根據(jù)比較結(jié)果,通過PID控制算法計(jì)算出相應(yīng)的控制量,經(jīng)模擬量輸出模塊輸出控制觸發(fā)電路,調(diào)整可控硅開通角,從而改變整流電流的大小,使勵磁電流穩(wěn)定在設(shè)定值。根據(jù)PID控制算法的原理及其流程圖,對PID控制勵磁電流子程序的流程圖設(shè)計(jì)如圖5所示。
圖5 PID控制勵磁電流子程序的流程
根據(jù)保護(hù)可控硅元件控制要求。當(dāng)可控硅元件的溫度超過40℃時,風(fēng)機(jī)以高速檔行;當(dāng)溫度低于38℃時,風(fēng)機(jī)以低速檔運(yùn)行。用PLC編程中的比較指令實(shí)現(xiàn)控制要求。對可控硅工作溫度控制的程序流程圖如圖6所示。
圖6 可控硅工作溫度控制的程序流程
已經(jīng)設(shè)計(jì)好執(zhí)行特定功能的各個子程序,在主程序中,按一定順序和條件調(diào)用子程序,再采用相應(yīng)的技術(shù)手段,來連接補(bǔ)充完善子程序。系統(tǒng)要求:轉(zhuǎn)換電機(jī)、脈動電機(jī)和風(fēng)機(jī)中,有任何一個停止工作時,勵磁關(guān)閉同時進(jìn)行聲光報警。因此在主程序中,采用互鎖手段來滿足這一控制要求。依據(jù)控制要求,系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,整個系統(tǒng)自動安全地關(guān)閉,同時進(jìn)行故障報警。所以把故障信號作為調(diào)用電機(jī)順序停止的條件。整個系統(tǒng)的流程圖如圖7所示。
圖7 系統(tǒng)軟件流程
在磁選機(jī)自動控制系統(tǒng)中,硬件方面主要做了以下幾方面的工作:
(1)選取合適的可編程控制器作為該控制系統(tǒng)的核心,通過分析最終采用s7-200PLC控制器,并對其進(jìn)行模塊擴(kuò)展,使其具有模擬量的輸入輸出端子。
(2)選取滿足控制系統(tǒng)要求的變送器將可控硅元件的溫度、勵磁電流和電壓轉(zhuǎn)換成0-5 V的電壓或4-20 mA的電流送入PLC的模擬量輸入/輸出模塊。
(3)在該控制系統(tǒng)中,為了磁選機(jī)能獲得所需的勵磁電流值,采取了可控硅整流裝置用來完成交流到直流的變換,整流后的直流電流則成為勵磁電流值。
(4)根據(jù)對各個電路部分的結(jié)構(gòu)分析,接著進(jìn)行各模塊的設(shè)計(jì),最后將所有模塊連接在一起組成所要設(shè)計(jì)的磁選機(jī)控制系統(tǒng)。
該磁選機(jī)系統(tǒng)提高了選礦性能,具有各種過流、過速、過載、斷路等保護(hù),保障了系統(tǒng)的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行??伸`活改變工藝參數(shù),以滿足不同選礦工藝的要求,極大地提高了設(shè)備的適應(yīng)能力。該系統(tǒng)還降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,方便管理人員對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、查詢,為生產(chǎn)調(diào)度、系統(tǒng)規(guī)劃等方面提供重要的依據(jù),大大提高了運(yùn)行管理水平。并且還有抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高等特點(diǎn)。
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