PROSOFT PLX32-EIP-SIE工業(yè)網(wǎng)關(guān)模塊,PLX32-EIP-SIE使用說(shuō)明
適應(yīng)當(dāng)今工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的潮流;適當(dāng)增加模擬量輸出的點(diǎn)數(shù),增加產(chǎn)品在諸如暖通等小型控制系統(tǒng)中的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力?,F(xiàn)代焦化企業(yè),特別是大型焦化企業(yè),其復(fù)雜程度越來(lái)越高,對(duì)這樣的復(fù)雜工藝的操作、控制和檢修的要求也越來(lái)越高。傳統(tǒng)的DCS由于其信息只限于過程測(cè)點(diǎn),造成大量設(shè)備管理信息和維修信息的缺失,因此很難對(duì)工藝的優(yōu)化操作、優(yōu)化檢修起到有效的指導(dǎo)作用。 基于數(shù)字化離線控制技術(shù)的儀控系統(tǒng),PROSOFT PLX32-EIP-SIE工業(yè)網(wǎng)關(guān)模塊憑借其強(qiáng)大的現(xiàn)場(chǎng)總線支持功能和日益豐富的智能儀表和設(shè)備,
將傳統(tǒng)DCS信息采集、診斷監(jiān)控范圍大大擴(kuò)展,從而可以有效地獲取現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的管理和維修信息,通過高速通信網(wǎng)絡(luò),這些信息可以送到SIS等上層軟件,對(duì)企業(yè)的優(yōu)化操作和優(yōu)化維修進(jìn)行進(jìn)一步的指導(dǎo)。 本文將重點(diǎn)介紹濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司焦化廠,并結(jié)合該廠在數(shù)字化離線控制技術(shù)方面的應(yīng)用,對(duì)數(shù)字化離線控制技術(shù)做初步探討。 二、濟(jì)鋼焦化廠簡(jiǎn)介 位于山東濟(jì)南的濟(jì)鋼焦化廠隸屬于濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司,始建于1958年7月,現(xiàn)有職工1440人,年產(chǎn)焦炭280萬(wàn)噸。除為濟(jì)南鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)提供冶金焦炭外,還生產(chǎn)煤焦油、工業(yè)萘、焦化甲苯、焦化二甲苯、硫酸銨、混合油、洗油、煤瀝青、焦?fàn)t煤氣等20余種化工產(chǎn)品。濟(jì)鋼焦化廠生產(chǎn)系統(tǒng)包括5座 JN43-80型焦?fàn)t、兩座JN60-6型 焦?fàn)t,以及配套的備煤、干熄焦和化產(chǎn)回收與精制系統(tǒng)。濟(jì)鋼焦化廠始終致力于焦化工藝技術(shù)的進(jìn)步,不斷探求新技術(shù)、新裝備在焦化工藝中的應(yīng)用。在生產(chǎn)操作上廣泛的采用了集中控制技術(shù)。備煤、煉焦、干熄焦、化產(chǎn)回收、 PLX32-EIP-SIE工業(yè)網(wǎng)關(guān)模塊制冷等系統(tǒng)的操作全部采用計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作,重要生產(chǎn)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,推焦計(jì)劃的編制均由計(jì)算機(jī)控制,有效的降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)操作的準(zhǔn)確性。 該廠自動(dòng)化系統(tǒng)范圍涵蓋傳統(tǒng)意義上的DCS、DEH、變送器、智能高中壓配電系統(tǒng)、智能低壓配電系統(tǒng)、電磁閥、閥門定位器、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、MIS、SIS及主控室設(shè)計(jì)。 儀控系統(tǒng)中DCS系統(tǒng)大量采用了PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及HART協(xié)議,通過現(xiàn)場(chǎng)總線等方式,將智能儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、高低壓智能保護(hù)裝置及電磁閥等接入主DCS,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的管理,設(shè)備維修信息等通過現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)入DCS和上層SIS、MIS軟件,從而實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)工藝的優(yōu)化及優(yōu)化維修管理,使整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集中控制。 三、系統(tǒng)配置 系統(tǒng)共分三個(gè)層次,即:操作管理層、過程控制層和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層。操作管理層集成了SIS、MIS和ERP功能,通過實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況和設(shè)備的狀態(tài),能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)歸檔管理、設(shè)備狀態(tài)檢修管理、報(bào)表管理等。
characteristics, can be regarded as multivalued relay controller [31]. Ying [3] proved that the Mamdani fuzzy controller using two input variables, multiple triangular input fuzzy sets, linear control rules, uniformly distributed single point output fuzzy sets, different reasoning methods and center of gravity defuzzifier is the sum of a global two-dimensional multivalued relay controller and a local nonlinear PI controller [3]. These results are generalized to SISO with non uniformly distributed triangular input fuzzy sets, SISO with nonlinear control rules and mimomamdani fuzzy controller [4-6]. According to the relationship between fuzzy controller and multivalued relay controller, the method of describing function in classical control theory can be used to analyze and design fuzzy control system and ensure its stability.
3.5 limit structure theory of fuzzy controller
Some scholars have noticed that when the number of fuzzy control rules increases enough, it has