第八章-自动控制技术基本知识第一节-自动控制基础知识海上采油生产过程的特点是.doc
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4、地在密闭的管道和容 器中进行分离。操作是在规定的流量、压力、温度下进行的。这要求必须在生产设备上配置 自动化设备(包括计算机等),自动地检测生产运行状况,如流量、液位,压力,温度、油含 水量等参数的大小,并根据要求严格地控制这些参数处于规定值,以求优质、高产,安全地 进行生产,并大大降低操作人员的劳动强度。这种用自动化设备管理海上采油生产过程的办 法称为海上采油生产过程自动化。 11 仪表常用缩写字母 英文名称 TEMPERATURE WELL TEMPERATURE TEMP INDICATOR TEMPERATURE TRANSMITTER INDICATOR CONTROLLER TEM
5、PERATURE CONTROL VALVE TEMPERATURE SWITCH HIGH TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATURE SWITCH HIGH HIGH SWITCH SWITCH LOW LOW LOW 英文缩写 TI TT TIC TCV TSH TSHH TSL TSLL TAH TAHH TAL TALL PI PT PIC PCV PSH PSHH PSL PSLL PAH PAHH 中文名称 TW 温井 温度表 温度变送器 温度显示控制器 温度控制阀 温度高开关 温度高高开关 温度低开关 温度低低开关 温度高报警 温度高高报警 温度低报
6、警 温度低低报警 压力表 压力变送器 压力显示控制器 压力控制阀 压力高开关 压力高高开关 压力低开关 压力低低开关 压力高报警 压力高高报警 1 TEMPERATURE ALARM HIGH TEMPERATURE ALARM HIGH HIGH TEMPERATURE ALARM LOW TEMPERATURE ALARM LOW LOW PRESSURE PRESSURE PRESSURE PRESSURE PRESSURE PRESSURE INDICATOR INDICATOR CONTROLLER SWITCH HIGH SWITCH HIGH HIGH SWITCH LOW SW
7、ITCH LOW LOW PRESSURE TRANSIMITTER PRESSURE CONTROL VALVE PRESSURE ALARM HIGH PRESSURE ALARM HIGH HIGH PRESSURE ALARM LOW PRESSURE ALARM LOW LOW PRESSURE DIFFERENT SWlCH HIGH PRESSURE DIFFERENT SWICH LOW PRESSURE DIFFERENT ALARM LOW PRESSURE DIFFERENT ALARM HIGH LEVEL INDICATOR LEVEL GLASS TUBE LEVE
8、L TRANSIMITTER LEVEL INDICATOR CONTROLLER LEVEL CONTROL VALVE LEVEL SWITCH HIGH LEVEL SWITCH HIGH H1GH LEVEL SWITCH LOW LEVEL SWITCH LOW LOW LEVEL ALARM HIGH LEVEL ALARM LOW LEVEL ALARM HIGH HIGH LEVEL ALARM LOW LOW FLOW INDICATOR FLOW TRNSIMITTER FLOW INDICATOR CONTROLLER FLOW CONTROL VALVE PRESSUR
9、E SAFETY VALVE SHUT DOWN VALVE BLOW DOWN VALVE UNIT PROCESS SHUT DOWN SHUT DOWN Fl LI PAL PALL PDSH PDSL PDAL PDAH LG LT LIC LCV LSH LSHH LSL LSLL LAH LOW LAHH LALL FT FIC FCV PSV SDV BDV USD PSD ESD PLC 压力低报警 压力低低报警 差压高开关 差压低开关 差压低报警 差压高报警 液位计 液位玻璃管 液位变送器 液位显示控制器 液位控制阀 液位高开关 液位高高开关 液位低开关 液位低低开关 液位高
10、报警 液位低报警 液位高高报警 液位低低报警 流量表 流量变送器 流量显示控制器 流量控制阀 压力安全阀 关断阀 排空阀 单元关断 系统关断 紧急关断 可编程逻辑控制器 EMERGENCY SHUT DOWN PROGRAMALOGICAL CONTROLLER 一、管线及仪表图 (P&I 图) 在海洋石油的自动化控制系统设计与使用中,管路及仪表图、仪表回路图、方框图、程 序控制梯形逻辑图是操作人员、仪表维修人员必须掌握的知识,下面简单介绍这几种图。 P&I图是用线条、 圆形和球形为基础的符号将平台上各设备橇块内的配管及仪表布局和外 部接口进行综合描述,P&I图中既表明了物料的流向又标明了所用
11、现场仪表的类型、设点、安 2 装位置及仪表的外接口情况。 图81 管路标记 1、管路及仪表图 对仪表管路、气动管路、液动管路以及电路所做的标记如图81所示; 2、各类仪表的位置标记符号如图82所示; 图82 仪表的位置标记符号 3、与海上平台的管路及仪表图有关的常用符号如控制阀、减压阀等如图83所示。 图83 管路及仪表图常用符号 在仪表回路中,操作标志的第一个字母应根据该回路所测变量来选择。如P代表压力、T 代表温度、F 代表流量、L 代表液面。 标准的模拟直流信号规定:电流信号420mA直流,电压信号为1-5V直流。标准的电流信 3 号应该能把额定电流输送到0600(最小)范围内的任何外部
12、负载。标准电压输出信号所具 有的电阻应不大于250。 除非有特别要求,仪表系统的信号一般是电源的负极。 图84给出一典型的管道及仪表流程图。 图84 典型的管道及仪表流程图 二、仪表回路图 仪表回路图(如图85) 是管路及仪表图的延伸。回路图展示了仪表的横向连接,把仪表控制盘的配线、施工和 仪表盘的测试连成一体,表明了现场仪表、现场接线盒、就地控制盘、中央控制系统间的接 线情况。在投产、启动、操作和维修期间,回路图对测试和校准是非常有用的。对仪表回路 图中所有组件都必须做出标记,这些标记也必须符合管线及仪表图的规定。 4 图85 仪表回路图 三、方框图 方框图也称为方块图,每个方块表示组成系统
13、的一个“环节”,也代表 一个具体实物,两个方框之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系。箭头表示作用方 向,线上的字母表示相互之间的作用信号。一般方框是单方向作用的,也就是说方块的输入 会影响输出,但输出不会反过来影响输入。还需注意的是,方框与方框之间的连接线,只是 代表方框之间的作用关系,并不代表方框之间的物料关系,方块间连接线的箭头也只是代表 信号作用的方向,与工艺流程图中物料流向不同。方块图一般不画出显示仪表。 图86方框图 五、梯形逻辑图 梯形逻辑图是实现自动化顺序控制的常用方法。其实现顺序控制的优点是直观而且符合 人们的习惯。除了集散控制系统(DCS)之外,几乎所有的过程逻辑控制(PL
14、C)均是采用 此方法进行顺序控制。梯形逻辑图(LADDER LOGIC DIAGRAM)是随着继电器控制系统的 “软件”而产生的一种解释执行程序设计语言。这些系统中除了包括基本的触点、线圈以及 逻辑与、或、非关系,还包括了诸如定时器、计数器、数字算法、寄存器运算、数据转换等。 此外,它还可以方便地将LADDER 逻辑控制回路同连续调节控制算法通过数据库连接起来, 以实现更复杂的功能。 因为梯形逻辑图是由继电器逻辑电路演变而来,其书写格式也类似于继电器梯形逻辑电 路图,PLC梯形从上至下按行绘制,两侧的竖线类似于电器控制电源线,每一行从左至右, 左侧是安排输入接点,并且把并接点多的支路靠近最左端
15、。输入接点不论是外部的按钮,行 程开关,还是继电器接点,在图形符号上只用常开和常闭而不关其物理属性。图87是一个 典型的梯形逻辑图。 5 图87 梯形逻辑图 第二节 自动调节系统一、自动调节系统及其组成 自动调节系统是在人工调节的基础上产生发展起来的。所以,在开始介绍自动调节的时 候,先分析人工操作,并与自动调节加以比较,对了解和分析自动调节系统是有裨益的。 图 88 所示是一个液体贮罐,在生产中常用为一般的容器,从前一工序出来的液体不断 地流入罐中,而从罐中流出的液体又送至下一工序进行加工。生产要求维持罐中液位只能在 一小范围内变化,罐上装有玻璃管液位计可供观测罐中液位高低。我们可以发现这一
16、岗位的 操作存在一个问题,即前一工序来的液体流量往往是不恒定的。当来料流量大的时候,液位 上升,来料流量小的时候液位下降。为了维持液位一定,人工操作的方法是,眼看液位计指 示值,发现高时,开大阀门,增加流出量,发现液位低时,关小阀门,减少流出量,从而维 持罐中液位一定。归纳起来操作人员进行的工作是:观察玻璃管液位计的指示值,将指 示值与要求值进行比较,算出两者的差值,根据差值的方向开或关阀门,根据差值的绝对 值大小确定开或关阀门的多少,将上述三步工作不断重复下去,直至液位达到要求值为止, 这个过程就叫做调节。图 88 中调节的指标是液位,所以也叫液位调节。生产中还有温度调 节、压力调节,流量调
17、节等。由人来直接进行调节的工作,就叫做人工调节。 图 88 液体贮罐 图 89 自动调节示意图 假若用一个自动化装置来代替上述人工操作,就叫做液位自动调节。液体罐和自动化装 置一起的全部设备,构成了一个自动调节系统,如图 88 所示。由图可知自动化装置包括三 6 个部分。第一部分是测量罐中液位并将液位的高低变成一种特定的信号(如气压、电流、位移 等)输出的仪器,这个仪器被称做测量元件和变送器。第二部分是自动调节器,即根据测量元 件或变送器来的信号,与工艺上需要保持的液位高度加以比较,按已设计好的运算规律算出 应给阀门的信号大小,把此信号(气压,电流等)传送给阀门。第三部分是调节阀,它和普通 的
18、阀功能相同,只不过它能根据调节器送来的信号值自动地改变阀门开度。当一套自动化装 置具有这三部分仪器后,上述人工调节的工作就能由自动化装置代替。 二、基地式调节仪表和单元组合仪表 测量元件,变送器,调节器是三个不同的仪表,变送器的作用可做如下解释:假如测量 元件发出的测量信号(如位移或力等)与调节器要求的输入信号(如气压或电流)不相符合时, 则需要增加一个将测量信号变换为调节器所需输入信号的装置,即变送器。也可以把测量元 件与调节器装在一起,设计制造一台仪器,省掉中间配合的变送器,这种仪表被称为基地式 调节仪表。50 年代以前生产的仪表多属这种类型显然基地式调节仪表运用的局限性较大, 如一台基地
19、式液位调节器不能用于温度调节,也不能用于压力调节,更不便于与其他仪 表配合组成复杂的调节系统。为了克服基地式调节仪表的不足,50 年代出现了单元组合 仪表系列,该系列中有各式各样的变送器,如温度变送器、压力变送器,差压变送器等,这 些变送器的作用是把测量元件的输出转换成规定的统一信号(如直流电流 420mA 或气压 0020.1Mpa)。调节器或其他仪器(显示器、加减器,乘除器等)的输入输出信号均为上述 统一信号。阀门的输入信号也是相同的统一信号。单元组合仪表的调节仪表可作液位调节也 可作温度或其他参数调节,各仪表之间的信号联系都是统一信号,这样可方便地构成复杂的 控制系统或运算系统。这些特点
20、是基地式调节仪表所不具备的。但基地式仪表,一台仪表完 成多种功能(测量、显示、调节等),构成简单调节系统显得便宜、方便、操作简单。 三、自动调节系统的方框图 自动调节系统中的工艺生产设备,如上例中的液体罐,叫做调节对象或简称对象。而生 产中要求保持不变的工艺指标,如上例中的液位高度,称为给定值。根据调节器输出信号变 化而驱动调节对象变化的机构(如阀门)称为执行器在研究自动调节系统时,为了更清楚地 表示出一个自动调节系统各个组成环节间的相互影响和信号联系,一般都用方块图来表示调 节系统的组成(方块图也称方框图,在分析电路或复杂仪表时也经常应用此表示方法)。 例如图 89 的液位自动调节系统可以用
21、图 810 的方块图来表示。 每个方块表示组成系 统的一个“环节”,两个方块之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系,箭头表示进入还 是离开这个方块,线上的字母表示相互之间的作用信号。 7 图 810 自动调节系统 图 88 中的液罐可用一个“对象”方块表示,其液位就是生产过程中所要保持定值的参 数,称为被调参数,这里用 y 表示。在方块图中被调参数就是对象的输出信号。在本例中影 响被调参数液位的因素来自进料流量的改变,这种引起被调参数波动的外来因素在自动调节 系统中称为干扰作用,在方块图中用 f 表示。干扰作用是作用于对象的输入信号,所以箭头 是指向对象的。与此同时,出料流量的改变也是影响液位
22、的因素,所以也是作用于对象的输 入信号,它在方块图中把调节阀(执行器)和对象连接在一起。液位信号是测量元件及变送器 的输入,而变送器的输出信号 Z(如气动液位变送器输出为气压)进入比较机构,与给定值信 号 x 进行比较,得出偏差信号 e(e=xz),并被送往调节器。比较机构实际上是调节器的一 部分,而不是独立元件,在图中把它单独画出来为的是说明其比较作用。给定值是人为事先 规定的要求的被调参数值(这个例中为液位),给定值在一般调节器中均由附加的给定机构产 生,有些单元组合仪表是由专用给定器产生,此时给定器是另一仪器,其输出为统一信号。 调节器可接收此信号。调节器按照偏差信号 e 发出信号 p(
23、如气动调节器的输出气压变化), 送至调节阀,使阀动作克服干扰影响,阀的输出 q(流出液量)的变化为调节作用,具体实现 调节作用的参数叫做调节参数,如图 89 中流过调节阀的出料流量 q 就是调节参数。 四、负反馈系统 从图 810 调节系统的组成来看,要进行调节,就需要不断地把输出量又送回到输入端 (与给定值比较后送入调节器),这种将输出反送回来又作为输入的系统,称为反馈系统,反 送回来的信号称为反馈作用。由于这一反馈作用,把系统各环节连系起来,形成图 810 所 示的封闭系统,故称此种系统为闭环系统或闭路系统。调节作用就是靠反馈形成的,必须恰 当地选择反馈才能保证调节的质量。 首先,反馈必须
24、有正确的方向,就是当干扰变化使被调参数(输出量)增加时,则通过反 馈作用必须使输出量减少,反之,当干扰使输出量减少时,通过反馈作用必须使输出量增加, 这样才能起到调节作用。这种反馈作用引起输出量下降,称为负反馈作用。显然一个自动调 节系统必须是一个负反馈系统。如果一个闭环系统没采用负反馈作用,而采用了正反馈作用, 那么在干扰作用下输出量上升,反馈量 Z 上升,由于是正反馈,Z 上升引起输出量上升,这 样下去,会使生产遭到破坏,起不到稳定被调参数的作用。 总之,自动调节系统是具有被调参数负反馈的闭环系统,它与自动操纵,自动信号报警 8 等开环系统有本质差别,关键就在于调节系统有负反馈。图 811
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