萬可在供水與供氣行業的應用
適于天然氣供應的遠程控制 現今,天然氣的傳輸通常采用地下管道系統。天然氣的經濟型傳輸需要通過本國互連的管道系統進行高壓抽吸。但因為天然氣供應到住家或工業時并不需要施加過高的壓力,因此,氣體壓力首先會在天然氣膨脹站點進行降低,然后分配到本地系統。當進行節流時,天然氣的熱度會除掉,它會降低到非常低的溫度,且必須使用常規加熱系統進行加熱。在極低的氣體溫度下,系統會有結冰的危險,從而在氣體壓力調節過程中造成故障。過去,在互連的管道系統內的天然氣站的監控及控制可通過本地PLC實現。現在,使用遠程控制模塊,這一過程可以直接在氣體膨脹站點進行調節,與控制室的通訊也可以通過標準化的遠程控制協議實現。
信號采集/輸出
在氣體膨脹站存在不同等級的危險區域。在0區(極度危險區域),進入和輸出壓力以及氣體溫度,連同不同的流控制水平等都會進行測量。作為WAGO I/O系統的一個類型,相應的本安型傳感器和執行器可以與遠程控制器連接起來,無需其它措施,例如:齊納屏障,借助于EEx i I/O模塊。其它必需的測量值,例如環境溫度、加熱單元的數字或信號,都可通過標準I/O模塊從非危險區域采集。遠程控制
分站與中央控制室的遠程控制連接是通過IEC 60870-5-101或-104遠程控制協議實現的。為此,基于IEC標準,遠程控制器將采集到的信號轉換成標準化的數據類型。在使用簡單編輯器設置參數后,諸如個別信息、浮點測量值測量數等數據會被轉換成遠程控制電報,帶或不帶時間標記。遠程控制器軟件為連續傳輸生成IEC 60870-5-101遠程控制協議,隨后通過話帶調制解調器進行轉換。IEC 60870-5-104協議可以用作基于IP的遠程控制協議。由于遠程控制器也可通過I/O模塊提供RS-232接口,所以可為-104協議提供網關功能,也能進行數據集中。站點自動化
由于遠程控制器具有基于IEC 61131 (CoDeSys 2.3)的可自由編程控制系統,自動化能夠讓所有開環和閉環控制任務適應此過程。包括為區域分配系統進行的氣壓控制調節。內部的PLC持續計算熱度需求,作為壓力梯度、溫度比率和普通流濾功能,并能相應激活和調節加熱裝置。為此,壓力傳感器與模擬量EEx-i I/O模塊直接連接。這些傳感器為控制系統提供實際數值,以其為基礎,為節氣門進行相應設置。控制器,借助于溫度傳感器(同樣通過EEx-i I/O模塊直接連接),同樣可以計算熱量需求,控制普通冗余設計的加熱裝置。遠程控制器也提供過程的本地可視化,以便維護人員進行檢查,或在過程中出現異常情況時進行檢查。Outlook
特殊的可編程遠程I/O系統,例如 WAGO 遠程控制設備的現場總線控制器 750-872,將應用于未來的遠程控制和自動化技術中,極大的簡化了系統結構。僅需要1個設備用于信號采集和輸出(需轉化成標準化的遠程控制協議和站點自動化)。 新型寬帶傳輸網絡允許從分站到運行命令水平(甚至更大距離)進行持續的基于IP的垂直通訊。采用GPRS、IP over DSL以及其它新型傳輸技術,未集成到遠程控制網絡中的站點,或那些設置為基于持續協議的傳輸的站點,將通過基于IP的方式連接起來。文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。