系统控制方案 3.1系统构成 由于设计是基于两炉一机考虑的,两炉一机大概有 800 多点,故本系统采用了西门子公司的性能非常可靠的 CPU417-4 H 作为中央控制器,基于安全生产的考虑,是双机冗余控制,双处理器之间通过光纤环网进行通讯,当主CPU故障时,从处理器直接接管其一切工作。电源也采用冗余配置,当一个电源模块故障时,由于另一个电源的存在,并不影响CPU正常的工作。 系统的各个分布式控制站双 IM153-2 的冗余控制,每对 IM153-2 较多可以接八个输入/输出模块,通过输入/输出模块采集数据,将采集的数据送到分布式输入/输出站,再送至中央控制站进行处理,处理器决定该数据需进行什么样的处理,进行显示,或者输出相应的控制信号,再按照刚才的路径返回至输入/输出模块,这样就实现了数据的采集,处理和交换;中央控制站与各分布式控制站之间通过 ProfiBus-DP 网进行通讯。其中1-4 号分布式输入/输出站为模拟量,5-6 号分布式输入/输出站为开关量。 系统配置了两台操作站,中央控制站与操作站之间通过工业以太网进行通讯,而操作站之间通过 100Mbps的交换机进行通讯。PCS7 系统中的工程师站和操作员站之间是通过授权的不同来区分的,在同一台机器上,通过用户和密码的不同可以实现不同的操作和控制。 具体的硬件结构配置如下图所示:
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充分利用了较新信号处理技术、高速网络通信技术、可靠成熟的先进控制算法,使其兼具了高速可靠的数据输入输出运算、过程控制和PLC联锁逻辑控制功能,获得了广泛的应用,特别是其性能价格比优于同等规模的常规仪表系统,成了我们仪表改造可以选择的产品。 二 工艺流程简介 凝聚装置采用水蒸气蒸馏、湿法脱气的原理,脱去胶液中的溶剂油。现有两条生产线,每条线包括胶罐系统、凝聚釜系统、尾
压缩机防喘振控制原理图 PV= P出/ P入-0.083△P 喘振是压缩机性能反常的一种不稳定运行状态。压缩机发生喘振时,不当会使压缩机的性能显着恶化,气体参数(压力、流量)产生大幅度脉动,大大地加剧机组的振动,而且会使压缩机组的转子和定子经受交变的动应力使密封和轴承损坏,甚至发生转子和定子相碰,引起爆炸等恶性事故。喘振还会引起氨浓度升高,空气回流,至使氧化炉温度升高,损坏铂网。 在通
成功不是得到多少东西,而是把身上多余的东西的扔掉多少。 系统结构及实现的功能 大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层[2](如图5)
液晶的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏较片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是:TN+FILM、IPS(IN-**NE -SWITCHING)和MVA(MULT
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