第七章---现场控制盘
计算机组成原理第七章

磁记录原理
磁性材料的物理特性 磁表面存储器的读写原理
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–
读操作:当磁头经过载磁体的磁化元时,由于磁头铁芯 读操作:当磁头经过载磁体的磁化元时, 是良好的导磁材料, 是良好的导磁材料,磁化元的磁力线很容易通过磁头而 形成闭合磁通回路。 形成闭合磁通回路。不同极性的磁化元在铁芯里的方向 是不同的。 是不同的。 写操作:当写线圈中通过一定方向的脉冲电流时, 写操作:当写线圈中通过一定方向的脉冲电流时,铁芯 内就产生一定方向的磁通。 内就产生一定方向的磁通。
磁表面存储
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用某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体 存储信息 优点
存储容量大, 存储容量大,位价格低 记录介质可以重复使用 记录信息可以长期保存而不丢失 非破坏性读出, 非破坏性读出,读出时不需要再生信息
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缺点
存取速度慢,机械结构复杂, 存取速度慢,机械结构复杂,对工作环境要求高
通常用作辅助大容量存储器使用
磁盘存储器的技术指标
采用定长数据块格式, 【例题1解】:(4)采用定长数据块格式,直接寻址的最小单 例题 解 采用定长数据块格式 位是一个记录块(一个扇区 一个扇区), 位是一个记录块 一个扇区 ,每个记录块记录固定字节数目 的信息,在定长记录的数据块中, 的信息,在定长记录的数据块中,活动头磁盘组的编址方式 可用如下格式: 可用如下格式:
第七章
外围设备
外围设备 磁记录原理 磁盘驱动器 磁盘控制器 磁盘存储器
教学要求
重点和难点
外围设备的一般功能 磁记录原理 磁盘的组成 磁盘驱动器和控制器 磁盘上的信息分布 磁盘存储器的技术指标
主要内容
外围设备概述 磁盘存储设备 磁盘存储设备的技术发展 磁带存储设备 光盘和磁光盘存储设备
第七章-消防系统ppt课件

第七章 消防系统
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二、消防标志
1.消防标志的意义
消防标志是表明消防设施特征的符号,用于说明建筑配备的各种消防设备 和设施,以及标志安装的位置,并指导人们在事故时采取合理、正确的行动。 消防标志对安全疏散可以起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥 漫的情况下及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散。 根据对火灾事故的总结分析,在火灾事故发生的初期,人们如果可以通过消 防标志的指引找到消防设施,采取正确的疏散和灭火措施,就可以减少大量 人员伤亡。因此,消防标志不仅是消防员处理火险时的好帮手,也是群众在 火灾危急关头的自救指引。
第七章 消防系统
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常见红色消防标志
第七章 消防系统
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绿色发光疏散指示标志
第七章 消防系统
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三、火灾分类及灭火器选择
1.火灾分类 不同的燃烧物质具有不同的燃烧特性,其防范措施及灭火措施也不尽相同。 国家标准《火灾分类》(GB/T 4968—2008)根据可燃物的类型和燃烧特性, 将火灾分为A、B、C、D、E、F六大类。 A类火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃 烧时能产生灼热的余烬。木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张等引发的火 灾都属于A类火灾。 B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。煤油、柴油、原油、甲醇、 乙醇、沥青、石蜡、塑料等引发的火灾都属于B类火灾。
第七章 消防系统
第一节 城市轨道交通消防概述 第二节 火灾自动报警系统 第三节 自动灭火系统 第四节 火灾应急处理预案与乘客疏散
第七章 消防系统
1
学习目标
掌握消防的基础知识与常见消防器材的使用方法。 了解城市轨道交通火灾的特征。 掌握火灾自动报警系统的组成与操作。 掌握气体灭火系统的组成与操作。
第七章财产清查本章学习要求重点掌握: 1、存货的两种盘存

某企业2007年11月30日银行存款日记账账面余额为36 500元;银 行对账单余额为38 750元。经查对发现有以下未达账项: (1)11月28日企业送存银行一张转账支票,金额4 000元,银行尚 未人账; (2)11月29日银行收取企业借款利息426元,企业尚未收到付款通 知; (3)11月30日企业委托银行收款4 576元,银行已入账,企业尚未 收到收款通知; (4)11月30日企业开出转账支票一张,金额2 100元,持票单位尚 未到银行办理手续。
主要原因有:
1.在管理和核算方面,由于手续不健全或制度不严密而发生的计 算上或登记上的错误,如凭证或账簿中出现漏记、重记、错记或计 算错误; 2.在收发财产物资时,由于计量或检验不准确,造成品种、数量 或质量上的差错;
3.由于管理不善或责任者的过失,造成财产物资毁损、短缺等;
4.由于财产物资保管中发生自然损耗或遭受自然灾害造成财产物 资损失;
(二)业务准备
二、财产清查的方法
(一)货币资金清查的方法 1.库存现金的清查 库存现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实 存数,然后与库存现金日记账的账面余额核对,查明账款是否相 符以及长余或短缺情况。对库存现金进行盘点时,出纳人员必须 在场;在清点时不能以不具法律效力的借条、收据充抵库存现金。 盘点结束后,应根据库存现金盘点结果,编制“库存现金盘点报 告表”,并由盘点人员和出纳员签章。“库存现金盘点报告表” 是反映库存现金实有数和调整账簿记录的重要原始凭证,其格式 见下表
(二)存货的盘存制度及其清查方法
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资,包 括商品、材料、在产品、产成品等。存货核算主要涉及数量和金额 两个方面。确定存货账面结存数量的方法通常有实地盘存制和永续 盘存制两种。确定存货金额的核心是单价。由于购入商品或材料的 单价,可能每次不同,这就引起了存货用什么单价计算的问题。计 算存货的单价通常有先进先出法、加权平均法、个别确认法等方法。
第七章识读仪表盘布置图和接线图

第七章识读仪表盘布置图和接线图一、填空1、模拟仪表盘内的配线可采用(明配线)和(暗配线)明配线要挺直,暗配线要用(汇线槽)。
2、控制室仪表盘按型式分有(框架式)、(通道式)、(超宽式)、(屏式)、(柜式)。
3、仪表盘正面布置图中,表示出仪表在仪表盘中、操作台和框架上的正面布置位置,标注出了仪表的(位号)、(型号)、(数量)、(中心线)与(横坐标尺寸),并表示出了仪表盘、操作台和框架的(外观尺寸)及(颜色)。
4、仪表盘内部仪表与仪表、仪表与接线端子或穿板接头的连接有三种表示法,即(直线连接法)、(相对呼应编号法)和(单元接线法)。
二、选择1、本安电路的导线颜色应为(B),接线端子的颜色有(B)标记。
55页A蓝色、黄色 B蓝色、蓝色 C黄色、蓝色 D紫色、紫色三、判断题1、仪表盘仪表布置一般分成三段,上段布置的事指示仪表,闪光报警仪表、信号灯等监视仪表。
(1)54页2、模拟仪表盘正面布置图一般以1:10的比例绘制,当仪表高密度排列时,也可以用1:5的比例绘制。
(1)55页3、仪表盘盘内电源线与盘内信号线可平行敷设。
(0)55页4、仪表在仪表盘排列时,从左到右布置与控制系统无关。
(0)62页5、相对呼应编号法,在标注编号时,应按先去向号,后接线点号的顺序填写(1)58页四、简答题1、模拟仪表盘的主要作用是什么?P542、与直接法相比,相对呼应编号法有什么特点,一般使用什么场合?P583、下图为仪表盘背面接线图,请回答(1)、该接线图是几号仪表盘的接线图?该接线图连接线采用的是那种接线表示法?(2)、对应的正面仪表盘内安装了几块仪表?并说明每块仪表的位号。
(3)、解释下列符号的含义①2SX ;②2PX ③B3—1中B3表示 1表示(4)、将图中2PX中的连接线B5-19按相对呼应编号法连接上对应的连接线。
(如下图看不清晰,参看课本P59图7-3)。
防排烟系统(维保第七章)

前室送风口和竖井
送 风 竖 井 操作机构 加 压 送 风 口 由于前室风口是选择性 开启,加压送风口应为 电动风口; ⊿P=25-30Pa。 手动开 启
离心式风机
离心风机组成结构图
排气
4 3
2
1
5
6
8
7
进风
1-叶轮;2-机壳;3-进风口; 4-排气口; 5-轴; 6-轴承座;7-电动机;8-联轴器
离心风机工作原理
工作原理:叶轮在机壳中旋转时,叶片间 隙中的气体被带动旋转而获得离心力,气 体被径向地甩向机壳的周缘,并产生一定 的正压力,由蜗壳形机壳汇集沿切向引至 排气口排出;叶轮中由于气体被甩离而形 成负压,因而气体源源不断地由进风口吸 入,从而形成气体吸入、加压、排出的流 动过程。其工作实质是电能转换为机械能, 然后再转换为气体的压能。
安装在排烟系统管道上,平时呈开 启状态,火灾时当管道内气体温度 达到280℃时自动关闭。在一定时 间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀安装在排烟风机的入口 处及排烟管道穿过防火墙处。
排烟阀
排烟阀、排烟口
排烟阀:安装在机械排烟系统各支 管端部烟气入口处,平时呈关闭状 态并满足漏风量要求,火灾或需要 时手动和电动打开,起排烟作用的 阀门。 排烟口:带有装饰口或进行过装饰 处理过的阀门称为排烟口。
前室外窗自然排烟
独立前室可开启外窗面积不应小于2㎡,合用前室不应小于3㎡
前 室 自 然 排 烟 外 窗
防 烟 楼 梯 间
楼梯间自然排烟
自 然 排 烟 外 窗
楼梯间每五层内可开启外窗的面积之和不应小于2㎡
自然排烟窗
凹廊
自然排烟的机理和影响条件
工作机理:借助气体温度差和风力造 成的热压作用(烟囱效应)和风压 (负压)作用形成烟气和空气对流。 影响条件:建筑高度、烟气和空气间 的温差、排烟口和进风口间的高差、 室外风力和风向及高层建筑热压作用 都会对自然排烟效果产生影响。
测量学 习题和答案 第七章 控制测量

第七章 控制测量1、测绘地形图和施工放样时,为什么要先建立控制网?控制网分为哪几种?答:测量工作必须遵循“从整体到局部,由高级到低级,先控制后碎部”的原则。
所以要先建立控制网。
控制网分为平面控制网和高程控制网。
2、导线的布设形式有哪些?选择导线点应注意哪些事项?导线的外业工作包括哪些内容?答:导线点布设形式有:闭合导线、附合导线、支导线、导线网。
选择导线点应该注意:(1)相邻点间必须通视良好,地势较平坦,便于测角和量距;(2)点位应选在土质坚实处,便于保存标志和安置仪器;(3)视野开阔,便于测图或放样;(4)导线各边的长度应大致相等;(5)导线点应有足够的密度,分布较均匀,便于控制整个测区 导线点外业工作包括:(1)踏勘选点(2)测角(3)量边(4)联测3、已知A 点坐标x A =437.620,y A =721.324;B 点坐标x B =239.460,y B =196.450。
求AB 之方位角及边长。
m D X Y X m Y AB AB AB AB AB AB 035.5616.59812496.59816918016.198874.524arctan 1800,016.198620.437460.239,874.524324.721450.196='''='''+=--+=<∆<∆-=-=∆-=-=∆o o α4、闭合导线1-2-3-4-5-1的已知数据及观测数据列入表7-30,计算各导线点的坐标。
999.499,001.500,569.372,251.315,628.521,433.215,163.615,189.369198.586198.86500593.435407.64500,430.127,750.184,059.149,818.99,535.93,756.153,965.28,404.66198.8661.10785.763174.0223.86407.6461.10785.76315.0386.64200013300185.763230.01230.0174.015.0174.0481.127018.149494.93982.28223.8615.0794.184853.99721.153390.66386.64481.127sin ,794.184cos 018.149sin ,853.99cos 494.93sin ,721.153cos 982.28sin ,390.66cos 223.86sin ,386.64cos 00541260015871800063341800063340331891800394303180039430300928718003812111800381211036012518000521561800052156000215018000541261800054126033189212431890092872121928703601252124601250002150212102150001587212115871180)25(2431892192872460125210215021158711554433121212125151454534342323121212121212222251515151515145454545454534343434343423232323232312121212121215112545514344532334212231254321=========+='∆+==-='∆+=='∆='∆-='∆='∆-='∆--='∆='∆-='∆=⨯-=⨯∑-+∆='∆-=⨯--=⨯∑-+∆='∆<==∑==+=+==+--+==++---===∆==∆-==∆==∆-==∆-==∆==∆-==∆==∆-==∆'''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''=''-'''=''''=''-'''=''''=''-'''=''''=''-'''=''''=''-'''=''=⨯--'''+'''+'''+'''+'''=Y X Y X Y X Y X Y Y Y X X X Y X Y X Y X Y X D D f Y Y D D f X X D f K f f f f f D Y D X D Y D X D Y D X D Y D X D Y D X f y x y x y x ααααααααααβααβααβααβααβαααββββββo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o5、附合导线的已知数据及观测数据列入表7-31,计算附合导线各点的坐标。
第七章 故障跟踪

第七章 故障跟踪本章讲述了ACS 600 传动系统的保护和故障跟踪。
如果应用电机控制板(NAMC )不能与I/O 控制板进行通讯,或者不能与I/O 扩展链连接的I/O 扩展模块通讯,就会给出下列报警:DIO ALARM ALARM WORD_1 (9.04)的第7位 AIO ALARM ALARM WORD_1 (9.04)第8位 EXT DIO ALMALARM WORD_1 (9.04)第9位EXT AIO ALM ALARM WORD_1 (9.04)第10位NAMC 诊断程序监视着来自于上位机的信息。
监视功能是由参数70.4CH0 TIME OUT 激活的。
这个参数定义了在指示通讯故障前的延迟时间。
通过输入一个零值,这个功能就失效了。
一旦通讯故障,这个动作的完成是 由参数 CH0 COM LOSS CTRL (70.05) 来定义的。
在出现通讯故障时,FAULT WORD 2 (9.02) 里的故障“CH0 COM LOS” 的第12位被设置成 1。
注意: 如果数据集10 的更新时间小于2秒,那么报警和故障被激活。
ACS 600 传动监控着逆变器功率模块温度。
如果温度超过115 ︒C ,给出报警 “ACS 600 TEMP ” 并将 AW_1 (9.04) 的第4位置1。
如果功率模块温度超过125︒C ,给出故障 “ACS 600 TEMP ”并将 FW_1 (09.01) 的第3位置1。
ACS 600 测量NIOC 板表面的环境温度。
如果温 度低于-5︒C 或高于73 至 82︒C (取决于逆变器的型号),传动装置不能启动。
给出故障 “CABIN TEMP F ”并将 FW_2 (9.02) 的第7位设置成1。
过流跳闸限幅值是 3.5 倍的 I hd (重载使用时的额定电机电流)。
有多种过流跳闸源:∙ 软件跳闸 (时间等级是 100 μs ,等级 = 测量比例的97 % ); ∙ 硬件等级跳闸 (时间等级是35μs ,等级=测量比例的97 % ); ∙ 硬件故障引起的跳闸(时间等级是75 μs ,等级=测量比例的12.5 );概述 保护I/O 监控 通讯监控 逆变器过温故障 环境温度 过流第七章 故障跟踪∙ 通过PBU 逻辑并联的硬件等级跳闸(时间等级是75μs ,等级=测量比例的94%)。
第七章---现场控制盘

第七章—现场控制盘现场控制盘又称现场控制器,是一种用于现场操作和控制的工业控制设备。
它们通常由控制器和图形界面组成,可以与设备或系统连接,使现场工作人员可以轻松地控制工业过程。
现场控制盘的组成现场控制盘通常包含以下三个部分:接口板接口板是现场控制盘与设备或系统进行连接的部分。
它包含各种接口,例如数字输入输出、模拟输入输出等,以便与控制对象进行通信。
控制器控制器是现场控制盘的核心部件,它执行控制逻辑,并根据接口板接收到的数据和操作指令控制设备或系统的运行。
控制器通常采用工业计算机或单片机等控制芯片,配有即时操作系统以保证实时性能。
图形界面图形界面是现场控制盘的可视化部分,通过它工作人员可以实时监控并操作控制对象。
图形界面通常为触摸屏或按键板,具有人机交互功能,可以方便地操作设备或系统。
现场控制盘的应用现场控制盘广泛应用于各种工业自动化领域,主要包括以下几个方面:工业制造现场控制盘可以用于控制各种制造工艺,例如机械加工、焊接、涂装等。
工作人员可以通过控制器和图形界面实时监控生产过程,并对设备进行调整和控制,实现自动化生产。
电力工程现场控制盘也可以用于电力工程领域,例如控制发电机、变压器和输电线路等。
通过现场控制盘可以实现对电力设备的监控和控制,确保电力系统的安全稳定运行。
环境监测现场控制盘还可以用于环境监测领域,例如监测大气污染、工业废水和废气等。
通过与各种传感器进行连接,现场控制盘可以实时监测环境参数,并对实时数据进行处理和分析,提高环境监测的精度。
现场控制盘的优势相比传统的控制方式,现场控制盘有以下几个优势:实时控制通过现场控制盘可以实现实时监控和控制,可以及时发现和处理问题,提高工作效率和安全性。
联网功能现场控制盘可以通过网络连接到集中控制中心,在全局范围内进行监控和控制。
用户友好现场控制盘的图形界面通常比较友好,工作人员可以方便地进行操作和调整。
自动化生产现场控制盘可以实现工业自动化生产,提高生产效率、质量和稳定性。
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第七章现场控制盘在海上平台,一个大的处理系统,经常包含有多个子系统,如注水系统、分子筛干燥再生系统、热油炉供热系统、丙烷制冷系统、三甘醇脱水及再生系统等。
这些子系统规模较小,控制简单且相对独立,这些子系统的控制因此也常常采用现场控制PLC来实现子系统的控制,子控制系统PLC经过通讯方式与主控制系统相连,把它的数据信息传递给主控制系统,主控制系统又可将ESD信号通过硬线送到就地控制盘,实施对就地盘的关断,从而实现整个控制系统的集中管理与监视。
也实现了平台控制系统的控制分散和危险分散的概念。
一、现场控制盘所用的控制系统许多子系统都采用了性能好、可靠性高的A-B公司P LC的S LC500系列控制器,下面主要介绍由SLC500系列控制器组成的现场控制系统。
1. 结构SLC500系列控制器是为小规模应用而设计的可编程控制器,该系列有两种硬件结构:一种是用于固定式控制器,电源、CPU,I/O卡等都连为一体,不能随意配置;另一种用于模块式控制器,由于该系列可提供各种各样I/O模块,可以随意地、很经济地配置其控制系统。
一个SLC500系列的现场控制系统包括S LC硬件、显示终端、寻址、软件等。
模块式现场控制系统的结构如图4-1所示。
图7-1 模块式现场控制系统结构图2. 硬件SLC硬件包括安装框架、处理器模块、I/O模块、电源块等。
SLC安装框架均需要电源向处理器CPU及每个I/O槽供电。
处理器模块是现场控制系统的核心部分,它负责整个控制系统的数据处理、通讯、工作方式等。
在处理器模块上有一个钥匙开关,使用钥匙开关可以改变处理器的操作方式。
在处理器上有三种操作模式:运行(RUN)、编程(PROG)、远程(REM)。
如表7-1162表7-1处理器三种操作模式3. I/O模块I/O模块将对从现场输入和输出到现场的信号进行隔离和转换,并通过数据通讯接口与处理器之间进行数据传送。
I/O模块可分为六种类型:①离散输入模块和块I/O模块:输入模块检测ON/OFF(开/闭)信号,离散信号可以是交流或直流。
②离散输出模块和块I/O模块:输出模块将信号传送到ON/OFF(开/闭)设备,离散信号可以是交流或直流。
③模拟量输入模块:将连续的模拟量信号转换成SLC处理器可接受的输入值。
④模拟量输出模块:将#)%处理器的输出信号转换成现场设备使用的模拟量信号。
⑸特种I/O模块:一般是特殊应用,如条形码阅读器、位置控制、外设通讯等。
⑥电源模块:电源模块为整个控制系统提供所需的电源。
4. 显示终端显示终端通常用RS-232/485口与SLC500系列处理器相连,进行数据通讯。
通过对显示终端的组态,在显示终端上可以显示报警信息、参数数据,并能从面板上输入参数值,修改处理器中的某些参数值。
显示终端是一种人机界面设备,便于控制系统的监视和管理。
5. 寻址由于可编程控制器的主要目的是控制诸如开关、阀门、热电偶等现场设备的输入和输出,这些输入和输出必须在处理器内存中占一空间,以便在控制器中可以对它们进行寻址。
可连接到现场设备的输入和输出模块上的每一个端子都占用处理器内存中的一位。
存放I/O地址的这一部分处理器存储器就是输入映像表和输出映像表。
I/O寻址可以帮助把I/O模块端子的物理位置和处理器内存中的位置相对应。
一般寻址方式有2槽寻址、1槽寻址、1/2槽寻址三种。
1636. 软件现场控制PLC的软件包括编程软件和应用梯形图程序软件。
二、应用举例1.气田外输天然气压缩机控制系统(1)流程简介从井口流出的高温天然气经冷却、三相分离、脱水后,部分天然气送到海南终端,大部分进入低温分离器,脱除丙烷、丁烷等重组分。
经过低温分离器的气流,经入口涤气罐除去气体中的湿分和杂质,以防液体进入干气压缩机而损坏压缩机,然后流进干气压缩机,干气压缩机入口的压力为8.3MPa,温度为41℃。
压缩机出口的压力为15.1MPa,温度可达96℃。
气流通过出口冷却器,使温度降到43℃,然后,气流以15MPa的压力进入香港管线,在进入香港管线之前进行孔板计量。
(2)控制系统概述图7-2是气田所用的离心式天然气压缩机的管道配置和控制系统及仪表的配置图,干气压缩机由Solar Mars透平机的热端输出轴所驱动。
并联的两套压缩机组的每一套都安装有它自己的控制和检测仪表,用于当强震动、高轴温、滑油系统故障、透平机高排气温度或其他设备故障发生时保护关断压缩机。
压缩机控制系统提供压缩机进、出口阀和透平机辅助设备的顺序控制,如润滑油泵、压缩机的启动装置等。
可编程逻辑控制器(PLC)压缩机的控制系统采用的是P LC-5/40系统,PLC将提供下列功能:①模拟控制:进、出站压力远程定值控制;②数字控制:起/停压缩机,控制站阀门或遥控启动压缩机站关断程序;③监测压力、温度、差压等模拟量数值;④监测全站的报警、泵状态、阀门状态等。
在压缩机站上配备VDU/固定键盘,与由软盘操作系统提供的彩色图形。
经VDU显示可以监测站内所有的模拟信号、报警和状态。
并由VDU/键盘完成压缩机的启停和转速定值控制以及喘振控制。
确定控制范围、响应特性等的控制系统参数可以通过VDU/键盘进行组态,并装入PLC算法,用于压缩机站的转速和喘振控制。
这种配置中,压缩机的PLC和主控PLC的接口是串行数据通讯信道(RS232C)。
(3)压缩机转速和压力控制压缩机转速控制是通过控制单台透平机进口燃气流量来实现的。
燃气流量的控制信号由压缩机站超前控制系统决定,并取决于进、出站的压力。
来自显示终端的远程压力控制值为可编程。
控制器提供模拟给定值。
压力超前控制系统的PID算法在站控制器的编程能力范围内进行组态,并提供必要的控制,有效地维持压缩机站在所要求的操作范围内工作。
164图7-2天然气压缩机流程图(4)喘振控制在离心式压缩机中,当试图增加其出口压力,减少流量时,压缩机内的流体则会从高压点流到机内的低压点,导致气体瞬间回流,从而造成喘振,当进入压缩机的流量不足时,或压缩机不具备产生足够的压头的能力时,也会产生喘振现象。
压缩机配有一个防滑坡效应控制回路通过与FCV3506并列的调节阀FCV3507(又叫防滑坡控制阀)实现,但它专门由Petrotech的模块控制。
该控制回路根据压缩机入口的压力(设定点为8.3MPa出口压力设定点为15MPa)、压缩机的总流体通过量(入口流量),对压缩机的循环量进行控制,即控制FCV3507。
如果压缩机压力和转速偏离正常的操作范围,一旦距离滑坡边缘小于20%的余地时,FCV3507根据控制模块当前所给的开度以跳跃的方式急速打开,使天然气重新循环到压缩机入口管线上,这种再循环可以充分降低压缩机的出口压力,使进、出口压力控制系统恢复控制,防止在任何情况下,压缩机出现滑坡。
如果操作条件危险地持续接近或超过喘振线一定的时间,那么,喘振控制应用程序将发出一个指令,使压缩机停车。
图7-3基本的喘振控制系统165基本的喘振控制系统示于图7-3。
压缩机气流的测量采用孔板流量计及压差传感器。
压缩机两侧的压差,即排出压力减去吸入压力,其测量在喘振控制器中进行。
这两个参数可确定压缩机的操作点。
将其与喘振极限曲线的算法对比,能确定旁通控制阀的控制输出流量。
该阀具有快开和慢关程序,以控制压缩机的喘振。
离心式压缩机的进出口压差与孔板流量计压差成正比关系。
这就是喘振控制器的基础,并且用于该控制器内。
压缩机必须保持一定的最小流量,以防止出现喘振条件。
当达到预先设置的最小速度点时,控制软件可通过编程发出报警。
喘振控制线的算法为:式中P D———出口压力;Ps———入口压力;Ts———入口温度;K———常数;Q A———入口条件下的体积流量如果压缩机站的喘振控制不完全有效,在压缩机站出站一侧有泄压阀进行保护控制。
泄压阀的大小要满足能够泄放压缩机站全部气量去燃烧。
进出站的压力开关保护管线,压力开关将连锁压缩机站关断和旁路。
(5)压缩机下游压力亏空时的控制在试运转,或停产再启动时,由于香港管线内存气的亏空,压力低于6.9MPa时,就要打开压缩机的启动旁通管线,用回压控制阀,PCV3518控制低温分离器的压力,把从低温分离器出来的天然气直接引入香港管线,以把香港管线的压力升高到接近于正常的压缩机入口压力,然后启动压缩机,用回压控制阀P CV3518控制给管线加压,直到使管线的压力足够高,能满足压缩机压头-流量曲线的要求为止,才可以恢复正常的工作方式,气流正常从PCV3518的旁通阀流过。
该旁通手动阀正常是打开的而PCV3518阀正常是关闭的。
2. 天然气压缩机PLC程序步骤表4-2是O AKWELL3制造的油田天然气压缩机的P LC系统程序步骤,从该表我们可以了解到PLC就地控制的大概过程。
表7-2 PLC程序步骤166168169三、渤南 BZ26-2井口控制盘井口控制盘是油田生产中的重要设备。
井口控制盘主要用来控制采油树的地面安全阀、井下安全阀和放气阀。
井口控制盘一般分为公用模块和单井模块。
通过公用模块能对所有井进行控制,单井模块具体控制每一口井。
井口控制盘通过电气接口,还能够实现远程控制。
另外,根据需要,井口控制盘还兼具其它控制,如紧急关停控制、采油树易熔塞回路控制等。
尽管各油田的井口控制盘都存在一些差异,但其工作原理和操作基本一致,现以B Z26-2井口控制盘为例来具体说明井口控制盘的工作原理和操作,如图4-4和图4-5。
1.井口控制盘简介BZ26-2井口控制盘用来对油田的9口油井和1口气井进行控制。
井口控制盘分为公用模块和单井模块两大部分。
公用模块能对全部或部分井进行控制,单井模块由18个完全相同的单井控制抽柜构成,每一抽柜具体控制每一口井。
单井控制抽柜与公用模块之间有隔离阀,关闭隔离阀,拆开接头,可将单井控制抽柜从井口控制盘中取出。
单井控制抽柜的面板上设有地面安全阀气动控制回路的旁通开关,在单井控制抽柜的背面,地面安全阀(MSSV)、井下安全阀(SCSSV)和放气阀(GVV)都有液压控制回路的旁通三通阀。
如果单井控制抽柜出现故障,可将液压控制回路的旁通三通阀打到旁通位置,打开地面安全阀、井下安全阀和放气阀。
井口控制盘的控制回路分为气动控制回路和液压控制回路。
气动控制回路包括:紧急关停手动站回路、易熔塞回路、每口井立管上的低压开关(PSL)和高压开关(PSH)压力开关(HI-LOPILOT)回路、内部逻辑控制回路。
井口控制盘气源由仪表风系统提供,仪表风经一级过滤/减压至700KPa用来驱动两台气动液压泵,再经二级减压至350KPa, 用来进行气动逻辑控制回路的逻辑转换和控制,并为紧急关停手动站和易熔塞回路提供气源。
170液压控制回路是对每口井的地面安全阀(MSSV)、井下安全阀(SCSSV)及放气阀(GVV)实施控制的液压回路。