◇科技之窗◇ 科技一向导 2015年15期 翻车机系统洒水除尘装置洒水及水箱补水程序的优化 郭勇志 罗贞参 (广西华银铝业有限公司 广西德保【摘533700) 要】现代的PLC技术在工业自动化控制领域占据主导地位,我公司的翻车机系统是基于SIMATIC s7—300系列PLC应用的控制系 统。本文对翻车机系统洒水除尘装置洒水及水箱补水程序进行详细分析,指出原有程序的不足,并对程序进行优化,程序优化后,洒水除尘装置 在洒水和水箱补水时更加安全、高效、合理。 【关键词】翻车机洒水除尘装置;PLC;程序 1.S JMATIC S7—3oo系列PLC简介 会进行洒水(如图3)。 SIMATIC s7—300系列PLC是模块化中小型PLC系统.它能满足 中等性能要求的应用.模块化,无排风扇结构,易于实现分布,易于用 户掌握等特点使得S7—300成为各种从小规模到中等性能要求控制任 务的方便又经济的解决方案。SIMATIC S7—300有着广泛的应用领域, 主要包括:纺织机械、各种机床、通用机械工程应用、电器制造工业及 相关产业 多种性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O 扩展模块.使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规 模扩大并且愈加复杂时.可随时使用接口模块对PLC进行扩展。s7— 图3 300是模块化的组合结构.根据应用对象的不同,可选用不同型号和 不同数量的模块.并可以将这些模块安装在同一机架(导轨)或多个机 3.改进措施 架上 除了电源模块、CPU模块和接口模块外,一个机架上最多只能再 通过对实际工艺流程的分析.在翻车机卸车系统工作前开启除尘 安装8个信号模块或功能模块。它的主要组成部分有导轨(RACK)、电 水泵,翻车机倾翻时,出水管路的电磁阀开启,开始抑尘洒水。当翻车 源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块qM)、信号模块(sM)、功 机倾翻返回到某一个角度时,出水管路的电磁阀关闭,停止洒水。这个 能模块(FM)等。 过程中,水箱的水位应保持在“水位低”和“水位高”之间的正常水位. 2.课题研究背景 保证翻车机卸车过程不影响洒水除尘 翻车机系统仪表设备众多.并且都参与连锁.任何一个检测仪表 在洒水除尘装置洒水工作时,水箱水位不断下降.当下降到水箱 损坏或者失灵,翻车机整个系统将停止工作。在卸煤的过程中若煤粉 “水位低”时,补水管路的电磁阀开启,向水箱内注水。当补水管路向水 停止向水 比较干燥则容易扬起煤灰.若不及时洒水抑尘.检测仪表和设备上将 箱内注水使水位升到“水位高”时.补水管路上电磁阀关闭.积灰.随着时间的积累,煤灰越积越多,将影响到各检测仪表和设备的 箱注水。 正常使用.严重时会导致仪器仪表发生短路现象。一旦仪表失灵或者 按照以上分析得到的结论.将原程序作以下修改: (1)将除尘水泵启动和运行条件“水位高”改为“水位低”。水箱水 损坏.不但影响翻车机系统的正常卸煤.更重要的是影响整个铁路系 统的正常运行。此外,扬起的煤灰也对现场作业人员的身心健康造成 位在“水位低”以上时.除尘水泵可以启动和工作:水箱水位低于“水位 伤害。 低”时禁止除尘水泵启动、运行(如图41。 首先分析洒水除尘装置洒水及水箱补水原有程序存在的问题: 112T ■ 2 水位蠢检 越舯吼t (1)翻车机系统洒水除尘装置的洒水:水箱的“水位高”(来自液位 D避E水捧 测延时静 1西畦永自 开关.如图1)信号是除尘水泵启动和运行的必须条件之一.如果水箱 止 通 动允许 水位低于“水位高”。水泵停止工作。在翻车机倾翻过程中出水管路的 电磁阀开启,开始洒水.水箱水位下降。水位很快就降至水箱“水位高” 以下,此时翻车机尚未倾翻到最大角度,除尘水泵已经停止工作,洒水 图4 不能继续进行,未达到应有的抑尘效果(如图2)。 (2)水箱补水PLC程序用“水位低”的常闭线圈.且加入自锁功 能。当水箱水位低于“水位低”时,水箱补水允许,补水管路的电磁阀开 启,开始补水,当水箱“水位高”,停止补水(如图5)。 图1除尘水箱 图5 4.优化成效 通过对翻车机系统洒水除尘装置洒水及水箱补水程序的优化.确 保了翻车机卸车系统工作过程中除尘水泵能够正常运行.发挥洒水除 尘装置的作用,有效防止灰尘对周围设备及环境造成影响.减少了设 备故障率。 【参考文献】 图2 (2)翻车机系统洒水除尘装置水箱补水:自动模式下.水箱补水需 [1]SIEMENS.SIMATICS7—300和s7—4OO梯形逻辑(LAD)编程参考手册[J】. 2004. 满足“水位低”,即水位要在“水位低”以上。若水箱中的水放干或者水 2002. 位在“水位低”以下,则水箱不能自动补水,洒水泵也不能启动,也就不 [3]大连重工起重集团有限公司.翻车机卸车系统使用说明书[Z】.2010. [2]郑晟,巩建平,张学.现代可编程控制器原理与应用[M】.北京:科学出版社. 135