仪表联锁逻辑分析
仪表基础培训(联锁逻辑)

第二章联锁逻辑图入门、概述:联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。
大致分为以下三部分:1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的物理量。
2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。
3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。
二、逻辑代数基础:1.逻辑变量与常量逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。
逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“ 1”,“假”记为“ 0”,这里“ 1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。
2.逻辑运算:2.1逻辑常量运算公式2.2逻辑变量、常量运算公式变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证三、逻辑代数的基本定律3.1与普通代数相似的定律3.2吸收律3.3摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式AB =A + B证明:3.4逻辑函数的表示方法 逻辑表达式真值表 卡诺图(邻接真值表)逻辑图 波形图四、常用的逻辑组合: 4.1 “同或”逻辑:L= AB + A B =A 二 B特征:两个输入变量相同输出为 4.2 “异或”逻辑:L= A B + A B=A O B特征:两个输入变量相异输出为表示方法之间的转换真值表:逻辑图:盘BL0 0] 0 ]i 0 ° ]]]特征:三个输入变量至少有两个为 1时,输出为1 4.4 “自锁”逻辑:L= ABC(L+HS) 功能说明:该逻辑是将ABC 个条件锁定,如果 ABC 任一条件为0,则输出L 为0.且 ABC 条件复位后输出L 任为0,直至 HS 复位后输出L 为1.真值表:逻辑图: 4.3 “三取二”逻辑:AB L 0 Q 0 0 1 1 1 Q 1 1 ] QL= AB +BC+CA 逻辑图:A Bc L J 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 r i 0 0 0 r i 0 1 1 1 i 1 0 1 i 111真值表:逻辑图:HSL4.5 “延时单元”① 1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时 间后变为0. 输入输出时序图:inout② 0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时 间后变为1输入输出时序图:inout③ 脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时 间1,之后为0脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。
仪表联锁逻辑分析

仪表联锁逻辑分析仪表联锁是一项常见的自动化系统,在石化、电力、核能等行业的生产过程中广泛应用。
在实际生产过程中,仪表联锁无疑扮演了一个至关重要的角色,对生产过程的稳定性、安全性以及效率性起到了决定性的影响。
本文将对仪表联锁的逻辑分析做一个简要的介绍。
仪表联锁的原理是根据生产过程中各种物理量的变化,通过监测和控制系统的联动作用,对生产过程进行动态管理和控制。
一旦生产过程中任何一个环节出现异常,仪表联锁系统会立即发出警示信号,提醒操作人员及时处理问题。
从功能上讲,仪表联锁涉及到生产过程中的大量参数,这些参数有温度、压力、流量等多种类型,通过合理地分析这些参数的变化,我们可以做出判断,判断这些参数当前所处的状态,并根据不同的情况做出不同的处理措施。
从数量上讲,仪表联锁系统涉及到上千个接触点,在真正的运行中会扮演一个极其重要的角色。
仪表联锁的逻辑分析涉及到多方面的知识,需要对模拟信号、数字信号等多种领域具有相当的了解。
其中最重要的是,对流程控制逻辑以及信号传递逻辑有一定的掌握。
在实践中,我们需要根据不同的生产过程特点,正确地制定仪表联锁系统的算法,将监测到的实时信号进行处理,并输出最终的结果。
从实际应用情况分析,仪表联锁系统的逻辑分析有许多需要注意的问题。
首先,我们需要从整个生产过程中抽离出各个环节的关键指标,并对这些指标进行合理的逻辑分析,以此来对生产过程中的异常情况做出预警,并采取相应的措施来进行修正。
其次,仪表联锁系统必须能够和其他的控制系统进行连接,这样才能够实现不同系统之间的信息交互。
最后,我们需要对仪表联锁系统运行过程中的各种异常情况进行维护和修理。
在实际应用情况下,仪表联锁逻辑分析最大的挑战在于处理多种不同信号之间的复杂关系。
由于监测的参数涉及到多个方面,因此需要将这些不同参数组合在一起,形成相应的规则。
同时,为了保证系统的可靠性和实时性,还需要针对一些重要的环节进行打包控制,比如流程中的关键节点等。
仪表基础培训联锁逻辑

第二章联锁逻辑图入门一、概述:联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。
大致分为以下三部分:1.原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的物理量。
2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。
3.结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。
二、逻辑代数基础:1. 逻辑变量与常量逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。
逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“ 1”,“假”记为“ 0”,这里“ 1”和“ 0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。
2. 逻辑运算:逻辑常量运算公式逻辑变量、常量运算公式变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。
逻辑代数的基本定律与普通代数相似的定律吸收律吸收律可以利用基本公式推导出来, 是逻辑函数化简中常用的基本定律。
=AB+ A C+ABC+ A BC=AB(1+C)+ A C(1+B) =AB+ A C摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式AB =A +B证明:逻辑函数的表示方法逻辑表达式 真值表 卡诺图(邻接真值表) 逻辑图 波形图*吸收律证明1 .AB+A B =A +AB=A=AB+ A C +BC(A+ A )AAA表示方法之间的转换四、常用的逻辑组合:L= AB + A B=A逻辑图:BLA E L001010100111真值表:特征:两个输入变量相同输出为“异或”逻辑:L= A B + A B=A OB特征:两个输入变量相异输出为1真值表: 逻辑图:BLL= AB+BC+CA逻辑图:ABL CA B L0000 1 11011 1 0A B c L 0000 0010 0100 011 1 1000 1 01 1 1101 1111真值表:特征:三个输入变量至少有两个为1时,输出为1“自锁”逻辑:L= ABC(L+HS)逻辑图: 功能说明:ABC该逻辑是将ABC个条件锁定,如果ABC任一条件为0,则输出L为0.且ABC条件复位后输出L任为0,直至HS复位后输出L为1.“延时单元”① 1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时 间后变为0.② 0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时 间后变为1 逻辑图:4QU*in11 1 1 1out③ 脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时 间1,之后为0逻辑图:脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。
仪表联锁逻辑分析

仪表联锁逻辑分析仪表联锁是指在工业自动化控制系统中,根据生产工艺的要求,使用微电子技术实现的各种传感器的数据采集、处理、控制及保护功能的联锁保护系统。
仪表联锁在工业生产中占据着至关重要的地位。
它可以对生产设备进行监控和保护,确保生产设备的稳定运行,向生产保证产品的质量和稳定性。
仪表联锁的构成由多个部分组成,包括传感器、仪表、计算机控制系统等。
其中仪表联锁的逻辑分析是整个系统中一个重要的环节,通过对仪表联锁逻辑的分析和研究,可以提高生产的可靠性和稳定性。
1. 仪表联锁逻辑的基本原理仪表联锁逻辑是通过对主要控制设备的信号进行处理与比较,从而给出相应的保护信号,实现生产设备的保护与控制。
在仪表联锁逻辑中,主要包括两种逻辑:与逻辑和或逻辑。
与逻辑是指当多个输入信号同时发生或达到一定的阈值时,才会触发保护信号的输出。
或逻辑是指当多个输入信号中任意一个发生或达到一定的阈值时,都可以触发保护信号的输出。
通过对这两种逻辑的灵活运用,可以实现最优化的保护控制。
2. 仪表联锁逻辑的应用仪表联锁逻辑在工业生产中具有广泛的应用。
例如在数字化变电站中,仪表联锁逻辑被用来对变电站主要设备进行保护,防止故障影响电站的运行。
在石化、钢铁等行业中,仪表联锁逻辑被用来保护设备,避免安全事故的发生。
在水处理、制药等行业中,仪表联锁逻辑被用来对水质、空气质量等重要指标进行监测和控制,确保产品质量的稳定。
3. 仪表联锁逻辑的优势仪表联锁逻辑作为工业生产中一种非常重要的保护措施,具有许多优势。
首先,仪表联锁逻辑具有快速响应的特点,可以在很短的时间内对生产设备的故障进行控制,在保护设备的同时,确保生产的不间断进行。
其次,仪表联锁逻辑具有高度可靠性和精准度,不仅可以对设备进行远程控制,还可以自动化地检测设备的运转状态,从而及时发现并解决问题。
最后,仪表联锁逻辑可以实现数字化的运营管理,提高管理效率和工作效率,减轻人工管理的压力,从而提高生产效益。
典型站场信号平面布置图中联锁表的编制原则及分析①

典型站场信号平面布置图中联锁表的编制原则及分析①典型站场信号平面布置图是指在铁路调度系统中用来表示车站和调车场的信号与道岔的位置关系的图纸。
联锁表是指将车站和调车场中的信号和道岔进行逻辑关联,确保列车能够安全运行的表格。
1. 安全性原则:联锁表的编制首先要确保列车运行的安全性。
联锁表要对信号和道岔进行逻辑关联,并排除不安全的操作序列,如道岔在信号开放时不能操作,信号不能开放时道岔不能动作等。
2. 逻辑性原则:联锁表的编制要符合列车运行的逻辑规律。
信号和道岔的操作流程必须符合列车的运行要求,确保列车能够正常行驶。
信号在保证列车间距的基础上,要按照经过的顺序开放。
道岔的动作也要根据列车的行进方向和进路要求进行操作。
3. 可操作性原则:联锁表的编制要考虑操作的可行性和便捷性。
联锁表应该合理布局信号和道岔的名称和编号,使操作人员能够迅速定位和操作。
应减少不必要的操作步骤,降低出错的可能性。
4. 有利于调度原则:联锁表的编制应该有利于调度工作的进行。
联锁表要符合调度工作的需要,保证列车可以在最短的时间内正常通过站场。
联锁表还要考虑列车交路和时刻表等因素,合理安排信号和道岔的操作。
联锁表的分析主要包括以下几方面:1. 逻辑分析:对联锁表进行逻辑分析,确认信号和道岔的操作逻辑是否符合列车运行要求。
通过对联锁表进行逻辑推演,可以发现可能存在的不安全操作序列,及时进行修改。
2. 便捷性分析:对联锁表的布局和编号进行分析,确认操作的便捷性。
要评估操作人员是否能够迅速找到对应的信号和道岔,操作是否顺畅,是否存在容易混淆或操作困难的情况。
典型站场信号平面布置图的联锁表编制原则及分析是确保列车安全运行的关键步骤。
联锁表的编制要遵循安全性、逻辑性、可操作性和有利于调度的原则。
联锁表的分析要考察其逻辑、便捷性和调度支持能力。
通过科学的联锁表编制和分析,可以提高列车运行的安全性和调度的效率。
安全仪表系统(SIS)SIL定级及验算方法

危化企业高温高压,有毒有害。
安全联锁系统(SIS)是阻止事故发生最关键的一个环节。
那么什么样的安全联锁系统(SIS)算是合格的系统呢,怎么评价一个安全联锁系统是否具备真正的保护作用,除了安全联锁系统(SIS)具有安全认证、冗余性、容错性和故障安全性以外,最有效的评估手段只有SIL定级和验算,SIL定级和验算是针对每一个联锁回路的(SIF),只有回路全部合格了,才是一个有效的保护层。
所以SIL验算是整个安全仪表系统(SIS)是否合格的最有力证明。
SIL定级太简单了,直接说验算吧。
问题1:目前存在一个认知的误区,就是一味的追求传感器和切断阀的SIL 等级,这是外行人的行为。
制约一个回路最关键的因素是联锁仪表的结构形式,而非单台仪表的SIL等级。
也就是我们常说的1oo2D、2oo3、2oo4D 等,任何一个低SIL级别的仪表,通过联锁结构,可以搭建成为高级别回路。
举个极端的例子,没有SIL级别的传感器,通过1oo3、1oo4或1oo5可以搭建成SIL2甚至SIL3的回路。
问题2:假认证(无效认证)满天飞,目前安全认证最权威的是TUV,如果你想选,那就选TUV认证的。
一些企业盲目追求安全认证,还不想花钱,催生了一批山寨认证。
一个最破旧的磁浮子液位计,竟然有“SIL3认证”,售价几百块,获得了很多企业的青睐。
高端仪表怎么和它PK?硬生生的掐断了一些真正高质量的仪表厂商活路的同时,给自己埋下了事故的种子。
问题3:计算人员过分依靠软件,目前最权威的软件为exSILentia,即使它的失效数据库,其实可信度也不高。
这些数据从哪里来,大部分是仪表厂商自己提供的,也有一部分是软件公司收集的,他们的收集只能从企业。
这些数据库有多大的可信度值得商榷。
权威软件如此,国内一些小软件,只能是东施效颦。
最主要的是,企业所使用的设备绝大部分没有在这个数据库中。
问题4:其实就SIS系统本身来讲,其可靠性和可用性都差不多,失效数据不会差距太多。
仪表联锁逻辑分析

仪表联锁逻辑分析 The manuscript was revised on the evening of 2021第二章联锁逻辑图入门一、概述:联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。
大致分为以下三部分:1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的物理量。
2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。
3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。
二、逻辑代数基础:1. 逻辑变量与常量逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。
逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。
2. 逻辑运算:逻辑常量运算公式逻辑变量、常量运算公式变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。
三、逻辑代数的基本定律与普通代数相似的定律吸收律吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。
摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式AB =A +B B A +=A ·B 证明:逻辑函数的表示方法 ✧ 逻辑表达式 ✧ 真值表✧ 卡诺图(邻接真值表) ✧ 逻辑图 ✧ 波形图* 表示方法之间的转换逻辑表达式真值表将输入变量的所有取值组合(可按自然二进制编码)逐一代入逻辑表达式,列成表找到使逻辑函数Y=1的变量取值组合所对应的“乘积项”——取值“1”对应原变量,取值“0”对应反变量;将乘积项相或,构成“与或”表达式。
逻辑图转化为图形符号从输入端到输出端逐级写出图形符号对应的逻辑式四、常用的逻辑组合:“同或”逻辑:L= AB +A B=A B逻辑图:真值表:特征:两个输入变量相同输出为1“异或”逻辑:L= A B+A B=A⊙B特征:两个输入变量相异输出为1逻辑图:真值表:“三取二”逻辑:L= AB +BC+CA逻辑图:真值表:特征:三个输入变量至少有两个为1时,输出为1“自锁”逻辑:L= ABC(L+HS)逻辑图:功能说明:该逻辑是将ABC个条件锁定,如果ABC任一条件为0,则输出L为0.且ABC条件复位后输出L任为0,直至HS复位后输出L 为1. “延时单元”①1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时间后变为0.逻辑图:输入输出时序图:②0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时间后变为1逻辑图:输入输出时序图:③脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时间1,之后为0逻辑图:输入输出时序图:脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。
典型站场信号平面布置图中联锁表的编制原则及分析①

典型站场信号平面布置图中联锁表的编制原则及分析①典型站场信号平面布置图中,联锁表的编制原则是根据信号系统的运行规则和安全要求,编制一份详细的信号联锁表,用于指导信号系统的设计、建设和运行。
联锁表是信号系统中非常重要的一项工作,它规定了信号之间的联系和限制条件,保障列车运行的安全和顺畅。
联锁表的编制原则主要包括以下几点:1. 基于信号系统的工程设计:联锁表应当根据信号系统的工程设计要求进行编制。
根据站场的规模和复杂程度,确定相应的信号数量、信号布置、信号间隔、信号机型等,确保信号系统的设计能够满足列车运行的安全和效率要求。
2. 基于信号系统的运行规则:联锁表应当准确反映信号系统的运行规则和列车调度的需求,确保信号之间的逻辑关系和时间序列的正确性。
根据列车运行的速度、车次间隔、发车间隔等因素,确定信号的联锁关系和行车优先级,以保证列车能够按照预定的运行图安全通行。
3. 保障信号之间的限制条件:联锁表应当规定信号之间的限制条件,以避免发生冲突和误操作。
根据信号之间的关系和列车运行的方向,确定信号的联锁逻辑和操作限制,如先后信号、出站信号、进站信号等。
保证在正确的时间、正确的方向放行列车。
4. 基于信号系统的安全要求:联锁表应当符合信号系统的安全要求和反事故处理规程。
遵循信号系统的安全原则和安全措施,确保联锁表的编制能够适应各种紧急情况和故障处理,保证列车的安全和调度的灵活性。
在编制联锁表时,需要进行一系列的分析和判断:1. 信号联锁逻辑分析:根据站场的布置和运行规则,分析信号之间的逻辑关系,确保联锁表能够正确反映信号之间的联系和限制条件。
对于复杂的站场,可能涉及到多个信号之间的关联和限制,需要进行仔细的分析和推导。
2. 信号之间的操作优先级分析:根据列车的运行计划和运行图,分析信号之间的操作优先级。
对于需要同时操作的信号,需要确定哪个信号的操作具有优先权,以确保列车能够按照预定的顺序和时间进行运行。
4. 联锁表的审核和验收分析:联锁表的编制需要经过相关部门的审核和验收。
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第二章联锁逻辑图入门
一、概述:
联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。
大致分为以下三部分:
1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的
物理量。
2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将
各输入进行逻辑运算的关系。
3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方
式执行或在操作屏幕上显示。
二、逻辑代数基础:
1. 逻辑变量与常量
逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。
逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。
2. 逻辑运算:
2.1逻辑常量运算公式
2.2逻辑变量、常量运算公式
变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。
三、逻辑代数的基本定律
3.1与普通代数相似的定律
3.2吸收律
吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。
3.3 摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式
AB =A +B B A =A ·B 证明:
辑函
数的
表示
方法
✧逻辑表达式
✧真值表
✧卡诺图(邻接真值表)
✧逻辑图
✧波形图*
表示方法之间的转换
四、常用的逻辑组合:
4.1 “同或”逻辑:
L= AB +A B=A B
逻辑图:真值表:
特征:两个输入变量相同输出为1
4.2 “异或”逻辑:
L= A B+A B=A⊙B
特征:两个输入变量相异输出为1
逻辑图:真值表:
4.3 “三取二”逻辑:
L= AB +BC+CA
逻辑图:真值表:
特征:三个输入变量至少有两个为1时,输出为1
4.4“自锁”逻辑:
L= ABC(L+HS)
逻辑图:功能说明:
该逻辑是将ABC个条件锁定,如果ABC任一
条件为0,则输出L为0.且ABC条件复位后输
出L任为0,直至HS复位后输出L 为1.
4.5 “延时单元”
①1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时间后变为
0.
逻辑图:输入输出时序图:
②0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时间后变为1
逻辑图:输入输出时序图:
③脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时间1,之后为0
逻辑图:输入输出时序图:
脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。
4.6 “RS触发器”:(双稳态触发单元)
意义:如果两个输入信号为1,输出信号才有效。
该模块具有记忆功能。
逻辑图:
解释:
①R,S为高电平“1”时,输出Q=1,将此时的状态定义为RS触发
器的触发状态。
②如果要改变Q的状态,可以:
✧R输入低电平“0”使输出Q=0
✧当R为1时,使S为1,则输出状态改变为1
③在实际应用中通常连接为:
✧S :开车条件
✧R :复位条件
4.6 常用逻辑符号汇总:
下图为某合成塔开工加热炉联锁功能图:。