孟兆鵬
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,萊蕪 271104)
在冶金工程變頻器系統體系內,觸屏、PLC總線以及控制器是基本組成部分,不同構成元件能發揮其實際價值和作用,有效優化工程項目的整體質量。
第一,觸屏。主要是對數據進行交互處理,能有效實現信息發布和接收,并且能建立良好的信息傳遞和管理工序,有效為后期輸入控制項目的全面優化提供保障。值得一提的是,觸屏還能監測實時控制情況的基本信息,并且查詢歷史信息以及錯誤信息,保證相關信息數據都能實現實時查詢和輸出。使用人員在利用觸屏機芯能夠在數據交互控制的過程中,就能完成數據匯總管理。
第二,PLC總線體系,其整體性能較好,能有效在高壓變頻器控制管理系統作用下完成具體工作流程,并且整合高頻變壓器電氣邏輯處理效果,維護執行機構運行效率,也為后續通訊管理工作的全面落實創設良好的邏輯空間。另外,在整個電機運行過程中,要保證運行流程和對外通訊接口連接的完整性,維護保護模塊、運行監測模塊等。
第三,控制器主要是為PLC總線運行提供相應的輔助環境,并且能對變頻器予以控制,應用具體工作指令和故障分析模塊對具體問題進行具體分析,將故障信息顯示在相應結構中,就能提升管理工作的基本效果。
在冶金工程項目運行過程中,高電壓的運行主要是依托電壓隔離開關和真空接觸儀器,能維持較為有效的電機運行效率,并且確保變頻運轉的完整性。另外,高壓電源在實際應用的過程中,也能直接應用真空基礎儀器進行引動管理。
旁路系統的運行體系要將PLC總線作為系統邏輯運算的控制核心,維護系統控制效率和運行效果。一旦變頻器出現問題和故障,就要立即停止工作,有效完成自動切換,若是變頻運行轉變為工頻旁路系統運行,則能有效消除故障問題。也就是說,將高壓變頻器轉變為變頻模式進行集中處理和操作,就能維持電機生產工作的全面運行,優化管控效率和整體操作流程的完整性[1]。
在對PLC控制系統進行全面分析和處理的過程中,要結合模塊化分析模式進行統籌處理,有效獲取良好的運行效果,也能為后續控制工作指令的處理奠定基礎。為了提升PLC控制總線應用系統的運行效率,現場調試人員要對高壓變頻器予以系統化調試,盡量減少PLC控制運行的問題,從而提升變頻器處理工作的靈活性,也能實現變頻器操作擴展性能的合理化升級[2]。
PLC通訊控制體系內,要對數據輸出和變頻器運行啟動過程等進行集中關注,合理性判定高轉速運行狀態、中轉速運轉狀態以及低速運轉狀態等,從而建立對應的接口處理工作。只有保證啟動和初始化的完整性,才能控制其實現不同檔位的切換,有效提升處理和運行效率,也為后續管理工作水平的全面升級奠定基礎。但是,在PLC控制系統中,要借助開關量對具體指令操作過程進行控制,所以調整速度的曲線結構并不是完整且連續平滑的曲線[3]。
在借助PLC控制模擬量對具體變頻器進行控制的過程中,最大的優勢就是能對編程進行控制,且相應操作也較為便捷化,使用過程能節省一定的時間,整體調節速度較為平滑和連續,為整個系統平穩運作提供了保障。另外,在線路中依舊存在一些問題,主要是因為控制纜線長度較長,特別是DA模塊在實際應用過程中,電壓信號輸出不能有效處理電壓降低的問題,這就會造成系統可靠性降低,此時,需要借助模擬信號控制機制對系統進行整合處理,以保證通訊項目應用過程更加貼合實際需求[4]。
結合PLC控制系統運行需求,將其應用在變頻器控制管理結構中,要對基礎功能進行科學化劃分。一方面,基礎主程序要結合實際運行需求進行處理,并且對子程序的運行現狀和后續發展要點予以完成調整效果的認定。另一方面,要對PLC通訊總線程序進行電源處理,接通電源后就能保持運作初始化模塊運行水平,在對應相關接口后,就能實現PLC和系統控制器的通訊連接。
另外,借助PLC通訊系統對邏輯功能進行處理,完善系統運行狀態的基礎上,也能對高電壓合閘過程、高電壓合攏等進行統籌分析,提升請求指令應用的合理性。用戶能借助系統對高電壓開關以及變頻器開關等進行控制,確保工頻和變頻運行切換的順暢程度符合指標,從而借助控制過程對線路進行保護,避免跳閘問題[5]。
除此之外,利用觸屏接口也能對系統整體運轉電流參數、電壓參數進行分析,有效進行合理性設置,為系統穩定運行奠定基礎。若是系統出現故障問題,利用PLC控制聯合變頻器,就能對故障信息進行集中匯總并上報,以保證相關工作人員能建立實時處理計劃,減少故障問題造成的經濟損失和影響,也為后續提升整個系統運行效率奠定基礎。
總而言之,在PLC控制通訊系統建立后,其能有效提升變頻器應用效率,利用PLC控制對外部獲取的信息數據進行綜合分析,能完成工頻和變頻切換工作的基礎上,整合通訊過程優化變頻控制系統運行的安全性和科學性。與此同時,新型控制器也能滿足冶金工程項目的運行需求,實現經濟效益和管理效益的共贏。