Анализ и выбор методов управления данным объектом - Системы автоматизации технологического процесса

При разработке АСР выбирают один или несколько показателей эффективности процесса, устанавливают необходимые ограничения, находят статические и динамические характеристики объекта регулирования. Анализ статических характеристик позволяет оценить степень влияния одних величин на другие и выявить те регулируемые величины, которые оказывают максимальное воздействие на процесс. Если в объекте имеется несколько независимых величин, их регулируют раздельно, вводя соответствующие контуры регулирования. В объектах с зависимыми регулируемыми величинами используются контуры регулирования, в которых учитывается степень воздействия управляющих сигналов на регулируемые величины.

В нашем случае система автоматического управления процесса состоит из следующих контуров регулирования:

САР температуры вверху колонны стабилизации.

Для регулирования температуры установлен датчик (1-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (6-3), который связан с регулирующим органом расхода острого орошения на выходе из сборника орошения (1-4).

САК температуры на 35-й тарелке в колонне стабилизации.

Для измерения температурына 35-й тарелке в колонне стабилизации установлен термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА ТХАУ Метран-271 (диапазон измерений 0 - 300 °С) (3-1). Далее сигнал поступает на вход модуля аналогового ввода контроллера.

САК температуры на 30-й тарелке в колонне стабилизации.

Для измерения температурына 30-й тарелке в колонне стабилизации установлен термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА ТХАУ Метран-271 (диапазон измерений 0 - 300 °С) (4-1). Далее сигнал поступает на вход модуля аналогового ввода контроллера.

САК температуры на 25-й тарелке в колонне стабилизации.

Для измерения температурына 2-й тарелке в колонне стабилизации установлен термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА ТХАУ Метран-271 (диапазон измерений 0 - 300 °С) (5-1). Далее сигнал поступает на вход модуля аналогового ввода контроллера.

САР температуры внизу колонны стабилизации.

Для регулирования температуры внизу колонны стабилизации установлен датчик (8-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер(8-3), который связан с регулирующим органом расхода горячей флегмы на входе в колонну стабилизации.

САР уровня внизу колонны стабилизации.

Для измерения уровня внизу колонны стабилизации установлен датчик (10-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера.

САР уровня внизу колонны стабилизации.

Для регулирования уровня внизу колонны стабилизации установлен датчик (9-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (9-3), который связан с регулирующим органом расхода нагретой бензиновой фрации на входе в колонну стабилизации (9-4).

САР давления в сборнике орошения.

Для регулирования давления в сборнике орошенияустановлен датчик (13-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (13-3) который связан с регулирующим органом расхода газа (13-4) на линию жирного газа.

САР уровня в сборнике орошения .

Для регулирования уровня в сборнике орошения установлен датчик (15-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (15-3), который связан с регулирующим органом расхода избытка острого орошения в парк(15-4).

САР температуры на выходе из водяного холодильника №2.

Для регулирования температуры на выходе из водяного холодильника №2 установлен датчик (12-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер(12-3), который связан с регулирующим органом расхода воды на входе в водяной холодильник №2 (12-4).

САР давления вверху колонны стабилизации.

Для регулирования давления вверху колонны стабилизации установлен датчик (7-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (7-33) который связан с регулирующим органом расхода паров нестабильной оловки (7-4) в водяной холодильник №2.

САР температуры на выходе из водяного холодильника №1.

Для регулирования температуры на выходе из водяного холодильника №1 установлен датчик (18-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер(18-3), который связан с регулирующим органом расхода воды на входе в водяной холодильник №1 (18-4).

САР расхода стабильного бензина на выходе из водяного холодильника №1 в парк.

Для регулирования расхода стабильного бензина установлен датчик (19-1), сигнал с которого поступает на модуль аналогового ввода контроллера. C контроллера (модуля дискретного вывода) сигнал поступает на электропневматический позиционер (18-3), который связан срегулирующим органом расхода стабильного бензина в парк (18-4).

САК температуры на выходе после теплообменника.

Для измерения температурына на выходе из теплообменника установлен термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА ТХАУ Метран-271 (диапазон измерений 0 - 300 °С) (25-1). Далее сигнал поступает на вход модуля аналогового ввода контроллера.

Похожие статьи




Анализ и выбор методов управления данным объектом - Системы автоматизации технологического процесса

Предыдущая | Следующая