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基于PLC的水位測控裝置開發與應用
摘要: 根據水電廠水位測控具體要求,我們自主設計了基于plc的水位測控系統,具有高可靠性、配置靈活、安裝維護簡單方便特點。
Abstract:
Key words :

1  引言

              
    水位測控裝置水電廠的重要測控設備,水電廠的上下游水位是防汛安全的重要數據,攔污柵壓差影響機組出力、水工建筑安全,水頭值影響調速器協聯曲線,進而影響機組效率甚至安全穩定運行,因此水位測控裝置需滿足長期穩定可靠運行。目前的水電廠水位測控裝置普遍采用定制儀表采集前端水位傳感器的格雷碼值,換算柵差、水頭等,輸出開關信號報警,輸出4~20ma信號至監控、遠動、調速器。在運行維護中存在以下問題:采用電纜長距離輸送格雷碼信號,防雷、抗干擾能力差,儀表、傳感器易損壞;4個24位格雷碼傳感器需100芯電纜維護困難;定制的儀表擴展性差,輸入、輸出校準,參數整定操作復雜;價格高,備品備件采購困難。因此開發基于通用硬件設備的水位測控裝置意義重大。

   根據水電廠水位測控具體要求,我們自主設計了基于plc的水位測控系統,具有高可靠性、配置靈活、安裝維護簡單方便特點。

2  系統功能結構
              
    水東水電站裝設有上游、#1攔污柵后、#2攔污柵后、下游四個水位測量井,配置浮子式水位測量裝置,采用絕對值光電編碼器將水位信息轉換成數字信號。壩上傳感器距離中控室500m,下游傳感器距離中控室30m,為提高系統的防雷、抗干擾能力,壩上傳感器通信采用光纖傳輸。水位測控裝置plc通過rs485串行口采集編碼器水位數據,經過換算處理模擬量輸出模塊輸出4~20ma的上游、下游海拔值信號至遠動rtu裝置,輸出4~20ma的水頭信號至機組調速器電氣調節裝置。計算機監控系統通過網絡連接水位測控裝置plc,采集所有水位信息,故障報警信號等,并可遠程設置相關參數、定值,系統功能結構如圖1所示。


                                  
圖1 系統功能結構圖


                                      
3  實現原理

  3.1 浮子式水位測量裝置
             
  該裝置安裝在測井口上方,當液位變化時,浮子隨之上升或下降,測繩帶動線輪做旋轉運動,與線輪同軸連接的多圈絕對值編碼器就輸出與液位對應的數字信號(見圖2)。裝置具有結構簡單、合理,可靠性高、適應性強等優點,能夠長期用于液位測量。


                                    
圖2 浮子式水位測量裝置

  3.2 編碼器

  根據現場實際需求,編碼器選用現場總線型輸出的多圈絕對值編碼器。
             
  絕對值編碼器由機械位置確定編碼,每個編碼唯一不重復,它不受停電、干擾的影響,無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數,什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取,這樣,編碼器的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。多圈絕對值編碼器另一個優點是由于測量范圍大,實際使用往往富余較多,這樣在安裝調試時不必費勁找零點,將在測量范圍內的某一中間位置作為起始點就可以了,從而大大簡化了安裝調試難度。
             
  編碼器信號輸出主要有并行格雷碼輸出、串行ssi輸出、總線型輸出、模擬量4~20ma輸出。并行格雷碼和模擬量輸出信號讀取簡單但不適合長距離傳輸,串行ssi輸出大部分是與西門子plc的ssi模塊配套成本較高?,F場總線型編碼器用通訊方式傳輸信號,信號遵循rs485的物理格式,連接線少,傳輸距離遠,對于編碼器的保護和可靠性就提高了。信號的接收設備只需一個接口,就可以讀多個編碼器信號,多個編碼器集中控制的情況下可以大大節省成本。

  3.3 水位測控裝置plc
             
  plc選用m340模塊化plc,它是施耐德公司生產的性能價格比很高的可編程控制器,已廣泛應用于工業控制的各個領域。cpu模塊選用高性能、大內存的bmx p34 2020,帶一個100m以太網、一個485串行口;輸入、輸出模塊可根據現場實際需求靈活配置。

4  軟件設計

  4.1 編程步驟

  plc的硬件配置、控制程序采用施奈德的編程軟件包unity pro完成,pc通過網絡或usb與m340 plc進行程序傳送。首先進行plc硬件組態,含底版、電源、cpu、輸入輸出模塊等。通過電源模塊屬性可查看電源使用情況,應保留一定余量,否則需更換容量更大的電源模塊;在cpu模塊的serialport口配置串行鏈路參數如:485 modbus主站、波特率9600、幀延時4ms、數據位8位、停止位1位、偶校驗;創建網絡鏈路ethernet1并配置ip地址等網絡通信參數,將cpu模塊的ethernet口鏈接到網絡鏈路ethernet1;根據現場模擬量信號要求配置模擬量輸出模塊參數;定義相關變量等。

  4.2 plc程序設計

  (1)程序結構。程序采用模塊化設計,具有較高可讀性、可維護性其程序結構如圖3所示。


                                    
    圖3 程序結構圖

            
  (2)程序注釋。plc上電首次掃描執行初始化init()子程序,初始化通信參數,上、下游海拔預置值,各個傳感器調零值,攔污柵壓差整定值等。

  傳感器通信comm()子程序,分時讀取傳感器水位值,通信故障時水位保持原值。

  計算calc()子程序,計算出上、下游,攔污柵后的實際海拔值,攔污柵壓差、各機組有效水頭等。

  信號輸出out()子程序,攔污柵壓差過大報警、通信故障報警、裝置故障報警、4~20ma模擬量輸出等。

  數據上送sent()子程序,根據監控上位機通信規約,組織上送數據信文,含各實際海拔值、有效水頭、詳細故障信息、攔污柵壓差報警定值等。

  4.3 水位信號讀取

  m340 plc和編碼器串行rs485通信采用modbus rtu通信規約,這個通訊協議已廣泛被國內外各行業作為系統集成的一種通用工業標準協議,有利于系統的維護和擴展。plc為主站,編碼器為從站。

  查編碼器技術手冊,水位測值的modbus地址是4x0000,根據modbus通信規約信息幀結構讀取地址 1 傳感器的水位測量值,應發送以下通信碼:m340 plc讀取水位信息主要用read_var功能模塊:
              01       03        0000      0001      840a
              站地址  功能碼   首地址   個數   crc校驗碼
              功能模塊說明[1]
              adr
              通信地址:語法為 addm (`r.m.c.node`機架號.模塊號.通道號.站地址) 類型。
              obj  要讀取的對象類型
                ’%m’:內部位
                ’%mw’:內部字
                ’%s’:系統位
                ’%sw’:系統字
              num  讀取的第一個對象的索引。
              nb   要讀取的對象的數量。
              recp輸出參數包含所讀取對象的值的字表。
              gest交換管理表:4個字的數組。   

  
                                  
 表1   交換管理表


                                  
           圖4  read_var功能模塊

             
  圖4中read_var功能模塊實現將地址1傳感器水位值送入%mw1,交換管理表置于%mw400:4,%mw401==0,說明通信成功,非零值記錄故障代碼。通信過程需占用一定時間,保證通信可靠,防止通信阻塞,4個傳感器通信分時進行,用上升沿觸發。讀取交換管理表確認通信是否成功,通信失敗應將故障代碼上送上位機并報警,將水位值保持為上一次正確通信時讀取的值。

  4.4 上位機監控軟件設計

  上位機系統與plc之間通過以太網連接,水東電廠的計算機監控系統采用南瑞集團公司的nc2000系統。nari nc2000計算機監控系統是南瑞集團面向水利水電領域的新一代計算機監控系統軟件[2]。nc2000具有良好的人機界面和網絡功能,與施耐德plc網絡通信采用tcp/ip modbus規約。在組態環境下,設計人員對plc進行驅動配置,運行環境以圖形畫面形式的人機界面監控水位信息、故障報警,對有關數據存儲歷史庫,生成報表,同時利用web功能使系統具有在線監控功能,即在授權的情況下在任何一臺聯網的計算機上用標準的瀏覽器可遠程監控。限于篇幅,上位機程序不再詳述。

5  結束語
             
  系統的設計結構合理,采用多圈絕對值編碼器采集水位,以可編程控制器為控制核心,提高了系統的自動化程度,保證了系統運行的可靠性;硬件、軟件模塊化設計具有良好的擴展性和靈活性,可根據現場實際需求更改系統的配置規模。該系統在福建水東電站現場運行表明工作穩定,在監視報警、綜合計算、信號輸出等各方面滿足電站的運行要求,取得了很好的效果,有較高的推廣價值。

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