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      Profibus-PA總線技術(shù)在水泥廠的應(yīng)用

      2021-06-12 02:45:50張鵬迪徐自強張艷梅艾軍
      水泥技術(shù) 2021年3期
      關(guān)鍵詞:組態(tài)儀表通訊

      張鵬迪,徐自強,張艷梅,艾軍

      1 引言

      Profibus-PA技術(shù)作為Profibus總線協(xié)議技術(shù)在工業(yè)控制領(lǐng)域的延伸,得到越來越廣泛的應(yīng)用。在水泥廠現(xiàn)場總線通訊中,PA總線通訊可用來替代4~20mA的模擬技術(shù),將過程控制系統(tǒng)與壓力、溫度和液位變送器等現(xiàn)場儀表設(shè)備相連接,不僅可節(jié)省大量的電纜和I/O模塊,而且可實現(xiàn)儀表狀態(tài)、故障、參數(shù)等信息的傳遞,在降低系統(tǒng)及工程成本的同時,增強系統(tǒng)的可維護性。筆者總結(jié)了阿聯(lián)酋某項目PA總線的儀表設(shè)計、系統(tǒng)調(diào)試等工作中的一些經(jīng)驗,供大家參考。

      2 PA儀表總線設(shè)計

      PA儀表是指采用了Profibus-PA總線的過程儀表。在水泥廠電氣設(shè)計中,通常采用DP/PA耦合器將總線儀表接入到控制網(wǎng)絡(luò)中。根據(jù)實際需要,耦合器連接若干個分支器,再通過分支器經(jīng)每條分支線向外分設(shè)節(jié)點。在工程實踐中,每條分支線的長度一般>1 200m,同時每根PA總線上所連接的PA儀表數(shù)量盡量≯20個,超出限制則有可能引起通訊故障。PA儀表一般應(yīng)用于水泥廠原料磨、窯頭、窯尾及煤磨溫度、壓力等測點較多且集中的車間,其他車間由于測點比較分散,PA電纜敷設(shè)長度過長,不適宜采用總線儀表。PA儀表的拓撲結(jié)構(gòu)示例如圖1所示。

      圖1 PA儀表的拓撲結(jié)構(gòu)示例圖

      3 PA儀表通訊配置

      PA儀表可通過DP/PA coupler和DP/PA link兩種方式連接到DP總線上。DP/PA coupler在系統(tǒng)組態(tài)中是透明的,無需設(shè)置,但它會將DP總線速率限制在45.45kbit/s;DP/PA link在系統(tǒng)組態(tài)中是非透明的,需要設(shè)置DP地址,但它對DP總線的速率沒有影響(最快12Mbit/s)。由于本項目800xA系統(tǒng)中的CI854通訊模塊在組態(tài)中不支持45.45kbit/s總線速率,因此選擇了DP/PA link組態(tài)方案。

      3.1 硬件組態(tài)

      Profibus-PA網(wǎng)絡(luò)硬件主要包括Profibus-DP主站通訊模塊、DP/PA耦合器、帶有終端電阻的儀表分支盒及PA電纜等。在本項目中,DP主站采用800xA系統(tǒng)CBM的CI854通訊模塊;DP/PA耦合器采用西門子IM153,一個IM153最多可接5個FDC157,理論上每個IM153最多可連接31個PA儀表。在IM153上設(shè)置DP從站地址,通過背板連接器連接到FDC157,F(xiàn)DC157無需設(shè)置地址,只需連接PA電纜和設(shè)置終端電阻。除PA儀表設(shè)備外,該DP總線還可繼續(xù)加掛其他DP從站設(shè)備,本項目中DP總線上還加掛了馬達保護器等其他設(shè)備。PA儀表選用ABB 2600T系列壓力變送器及ABB TTX300系列溫度變送器。本項目硬件結(jié)構(gòu)示例如圖2所示。

      圖2 項目硬件結(jié)構(gòu)示例圖

      3.2 軟件組態(tài)

      在800xA系統(tǒng)中,由于DP/PA link在CBM組態(tài)中是不透明的,因此需要將IM153的GSD文件和FDC157下掛接的PA儀表的GSD文件組合成一個新的GSD文件,才能在CBM中正常組態(tài)。本項目使用gsd-tool軟件進行GSD文件的組合,具體操作步驟如下:

      (1)根據(jù)各耦合器連接PA儀表的數(shù)量,將各PA儀表對應(yīng)的GSD文件拷貝到與gsdtool.jar相同的目錄下。

      對于多個同類型PA儀表,為便于區(qū)分,可將GSD文件進行修改,例如將溫度傳感器GSD文件部分 的Module=“Analog Input(AI)”0x42,0x84,0x08,0x05修改為相應(yīng)的設(shè)備位號:Module=“318FA05YT01”0x42,0x84,0x08,0x05。GSD文件的數(shù)量應(yīng)與實際PA儀表數(shù)量完全一致,否則會導(dǎo)致CBM無法和所有PA儀表正常通信。在java環(huán)境下運行g(shù)sd-tool軟件,生成新的GSD文件“sip58052.gsd”及與之相對應(yīng)的文本文檔,文本文檔中記錄了各PA儀表的排列順序。

      另外需注意,在生成新GSD文件過程中,GSD revision選項只能選擇“GSD-Revision 4”,否則CBM將無法與PA儀表建立通信。新GSD文件配置結(jié)果示例如圖3所示。

      圖3 新GSD配置結(jié)果示例圖

      (2)將新生成的GSD文件導(dǎo)入800xA系統(tǒng)的CBM硬件庫中,根據(jù)該耦合器在DP總線中所占的位置,插入到相應(yīng)CI854通訊模塊下,并按實際情況選擇節(jié)點地址。

      在“DPsPA-Link(IM153-2)”從站下添加各PA儀表,每個儀表占兩個位置,在“Begin of Device_xxxx”中設(shè)置該儀表的PA地址,在“==設(shè)備位號_xxxx”中獲取實際溫度、壓力或流量值。操作中需特別注意,CBM中組態(tài)PA儀表的放置順序應(yīng)與GSD文件中各儀表的排列順序完全相反,且各PA儀表的“Station address”需按從小到大的順序排列,順序錯誤會造成整個從站通信錯誤。通訊連接后,根據(jù)需要進行GSD數(shù)據(jù)整合或拆分,最后將讀數(shù)反映到上位畫面中。CBM硬件配置示例如圖4所示。

      圖4 CBM硬件配置示例圖

      4 PA總線干擾處理

      在項目調(diào)試期間,多次出現(xiàn)通訊故障、通訊不穩(wěn)定或儀表讀數(shù)顯示壞值等現(xiàn)象,經(jīng)調(diào)試分析和現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)了以下幾個方面的問題:

      (1)現(xiàn)場PA總線儀表是二線制儀表,PA電纜既對總線儀表進行供電,又需進行總線儀表的信號傳輸,PA總線極易受到諸如變頻器的高次諧波、高壓電機啟動后高壓電纜的感應(yīng)電壓等外界干擾,從而造成通訊故障或儀表超量程,DCS系統(tǒng)顯示壞值。因此,在PA電纜敷設(shè)過程中,應(yīng)盡量將其與動力電纜分開敷設(shè),必要時可以在PA總線外穿鋼管,以屏蔽電纜之間的干擾。

      (2)PA電纜屏蔽層需單端接地,一般的PA電纜屏蔽層在PLC柜統(tǒng)一接地,儀表端屏蔽層用絕緣膠帶包裹,避免連接電氣儀表設(shè)備的電纜兩端電位不等產(chǎn)生感應(yīng)電流?,F(xiàn)場總線分線盒內(nèi)的終端電阻,除了最后一個處在“ON”位置,前邊節(jié)點均應(yīng)處在“OFF”位置。

      (3)每條PA總線的長度及分支PA儀表的數(shù)量對通訊質(zhì)量也有相當大的影響,設(shè)計時應(yīng)充分考慮儀表的位置分布。位置集中的儀表盡量設(shè)在一條總線上,位置距離主控制器較遠的儀表,可考慮減少該分支儀表數(shù)量。

      5 結(jié)語

      目前該生產(chǎn)線PA儀表總線已正常運行半年多,各測量參數(shù)能夠準確穩(wěn)定反應(yīng)現(xiàn)場實際情況。通過調(diào)試期間對PA總線儀表通訊故障分析表明,PA總線儀表設(shè)計時需考慮PA電纜長度、連接儀表數(shù)量等因素;系統(tǒng)硬件組態(tài)須與現(xiàn)場實際的硬件結(jié)構(gòu)相一致,遵循儀表地址配置規(guī)則;現(xiàn)場施工應(yīng)充分考慮電磁干擾及屏蔽層接線等影響。出現(xiàn)通訊故障時,需結(jié)合儀表本身的特點,綜合分析判斷故障原因,找出解決故障的合理方法。

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