TEWS TPMC815-50模塊板卡,TPMC815-50使用說明
過程控制層包括多對(duì)冗余的控制單元DPU、工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)等,DPU實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制和協(xié)調(diào),并提供與管理層和現(xiàn)場(chǎng)智能設(shè)備層的接口,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層包括遠(yuǎn)程智能I/O,帶PROFIBUS總線接口的智能設(shè)備,如:執(zhí)行機(jī)構(gòu)、變送器、智能控制器等。操作管理層與過程控制層通過高速
工業(yè)以太網(wǎng)相連,過程控制層與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層通過PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線相連,通訊速率可達(dá)100M。 1、系統(tǒng)配置特點(diǎn) DCS系統(tǒng)包括6000余個(gè)模擬量輸入、模擬量輸出點(diǎn)382個(gè),流量計(jì)輸入點(diǎn)265個(gè),開關(guān)量輸入860個(gè),開關(guān)量輸出420個(gè),這些信號(hào)中采用常規(guī)信號(hào)的,通過ABB的AC800F遠(yuǎn)程I/O進(jìn)行采集并通過PROFIBUS-DP與DPU相連
,TEWS TPMC815-50模塊板卡,TPMC815-50使用說明采用HART協(xié)議的儀表通過HART協(xié)議與遠(yuǎn)程I/O通訊。除此而外,整個(gè)系統(tǒng)包括320個(gè)電磁閥、300個(gè)閥門定位器、200多臺(tái)氣(電)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),這些智能設(shè)備均通過PROFIBUS-DP與DPU相連。 DCS與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的連接方式根據(jù)距離和環(huán)境有兩種,即光纖連接和屏蔽雙絞線連接。 2、使用數(shù)字化離線操作技術(shù)帶來的好處 濟(jì)鋼焦化廠使用數(shù)字化離線控制技術(shù)帶來的好處可以歸納如下: 在技術(shù)層面上,由于在DCS系統(tǒng)中采用現(xiàn)場(chǎng)總線PROFIBUS,PROFIBUS的屏蔽雙絞線和光纖大大提高了系統(tǒng)信號(hào)的抗干擾能力,提高了系統(tǒng)整體可靠性,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)總線的使用,也使得從熱工過程到系統(tǒng)的信號(hào)轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)減少,系統(tǒng)整體精度提高;另外現(xiàn)場(chǎng)總線預(yù)制電纜的使用,大大減少了傳統(tǒng)手工作業(yè)的鏍釘端子數(shù)量,從而提高了系統(tǒng)的整體安全性。 在運(yùn)行層面上,TEWS TPMC815-50模塊板卡由于采用PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng),系統(tǒng)的監(jiān)控范圍從傳統(tǒng)的系統(tǒng)端子排擴(kuò)展到全廠,真正實(shí)現(xiàn)了全廠監(jiān)控,同時(shí)由于可方便采集設(shè)備的管理、診斷及維修信息,使系統(tǒng)具有完善有效的設(shè)備診斷功能,真正實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程編程和維護(hù),真正實(shí)現(xiàn)了全廠數(shù)據(jù)的集中管理,使設(shè)備的狀態(tài)檢修成為可能,提供更多的設(shè)備信息使操作和維護(hù)得到優(yōu)化。 四、小結(jié) 使用數(shù)字化離線控制技術(shù)后,由于大量設(shè)備管理信息(如設(shè)備KKS編號(hào)、設(shè)備版本號(hào)等)及設(shè)備診斷維修信息(如設(shè)備故障狀態(tài)、設(shè)備累計(jì)運(yùn)行時(shí)間、設(shè)備累計(jì)啟停次數(shù)等)通過現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)入DCS并進(jìn)一步到上層SIS等軟件,因此對(duì)DCS提出了新的要求?;诂F(xiàn)場(chǎng)總線的控制系統(tǒng),因其在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面重點(diǎn)考慮了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線的支持(如集成接口等)和更多信息的處理(如1000M網(wǎng)絡(luò),大容量冗余服務(wù)器技術(shù)等)能夠滿足數(shù)字化企業(yè)技術(shù)上的要求。little or no impact on the controlled process, resulting in the limit structure theory of fuzzy controller [32-34]. For a general fuzzy controller with linear control rules, with the increase of the number of control rules, its output becomes a linear function of the input [32]. Especially when the number of control rules is large, the output of the two input fuzzy controller is approximately equal to that of the linear PI controller; For the three input fuzzy controller, its output is approximately equal to that of the linear PID controller. These structures are generalized to fuzzy controllers using multi state variables and multi output fuzzy sets [33]. If the nonlinear control rules expressed by any function f are adopted, the analytical structure of the fuzzy controller is the sum of a global f-dependent nonlinear controller and a local nonlinear controller. As the number of control rules increases to ∞, the local nonlinear controller