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磁翻板液位計(jì)等現(xiàn)場液位儀表失靈故障可靠的報(bào)警解決辦法

閱讀:1201        發(fā)布時(shí)間:2020-11-12

石化行業(yè)的生產(chǎn)過程之中,對于液位的監(jiān)測與控制是一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容,無論是對于生產(chǎn)效率,產(chǎn)品質(zhì)量,甚至涉及到到系統(tǒng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)都是無法忽視的,因此就需要對于自動(dòng)化控制系統(tǒng)中彩信的液位數(shù)據(jù)要求有高的可靠性。本文即針對于磁翻板液位計(jì)(變送器)等現(xiàn)場液位儀表在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的諸如失真,造成DCS系統(tǒng)控制失靈的故障,提出可靠的報(bào)警解決辦法。

 1引言

石油、化工生產(chǎn)系統(tǒng)中,有的裝置中液位控制極為重要,偶然牽涉系統(tǒng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)問題,它要求自動(dòng)控制系統(tǒng)中采集的液位信息具有高可靠性。例如,油田聯(lián)合站液化氣生產(chǎn)制冷系統(tǒng)中丙烷中間分離器,該液位控制屬于高風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié),正常情況下分離器功能是:分離器頂部氣相進(jìn)入丙烷制冷壓縮機(jī)二級進(jìn)口,液相進(jìn)入丙烷蒸發(fā)器,見圖1。如果液位失控,高液位會(huì)導(dǎo)致丙烷進(jìn)入壓縮機(jī),直接威脅制冷壓縮機(jī)的安全,低液位會(huì)造成丙烷蒸發(fā)器液位低,影響整個(gè)制冷系統(tǒng)的效果。只有保證液位信息真實(shí)可靠,DCS控制系統(tǒng)方能正確運(yùn)行,才能有效地保障生產(chǎn)和安全。實(shí)際生產(chǎn)中,測量信號(hào)受振動(dòng)、凍堵、臟堵、電路故障等影響,經(jīng)常出現(xiàn)“假液位”現(xiàn)象。本文針對液位變送器在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的失真,造成DCS系統(tǒng)控制失靈的問題,提出可靠的報(bào)警解決辦法(基于歐陸2500組成的DCS系統(tǒng))。

2進(jìn)步裝置液位測量可靠性的軟硬件設(shè)施

DCS系統(tǒng)由上位機(jī)、下位機(jī)、測量變送器、調(diào)節(jié)器(閥)以及各種驅(qū)動(dòng)、操作系統(tǒng)等組成。下位機(jī)和液位變送器的工作原理簡述如下:

 2.1歐陸2500智能遠(yuǎn)程I/O控制器

歐陸2500控制器組成的DCS系統(tǒng)下位機(jī),精度高,性能好,能提供*實(shí)用的控制功能。2500I/O控制模件通過Modbus或Profibus協(xié)議與上位機(jī)進(jìn)行通訊,用于信號(hào)調(diào)節(jié)、監(jiān)督報(bào)警以及遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集。2500I/O控制模件有高穩(wěn)定性的PID功能塊,可以支持組成強(qiáng)大的控制策略的能力。在Windows操作系統(tǒng)下,使用組態(tài)軟件包"iTools"用以2500的組態(tài)。"iTools"可設(shè)置分派I/O點(diǎn);設(shè)置PID功能塊、Toolkit功能塊;互連不同變量、報(bào)警、功能塊等。其中Toolkit功能塊可支持當(dāng)場的數(shù)學(xué)、邏輯運(yùn)算。

 2.2電動(dòng)浮筒液位計(jì)變送器和磁翻板液位計(jì)(變送器)

2.2.1電動(dòng)浮筒液位變送器

變送是基于阿基米德定律及力平衡原理工作的。相當(dāng)于被測液面高度的浮筒懸掛在下杠桿端部,液位上升時(shí),浮筒沉醉在液體中,并受到阿基米德定律向上的浮力作用。其浮力F等于:

F=1/4πD2·H·ρ

式中:D:浮筒外徑

H:液位高度

Ρ:介質(zhì)密度

當(dāng)液位上升時(shí),浮筒失去自重,支承點(diǎn)杠桿力發(fā)生變化,通過稱重傳感器測得浮筒浮力的大小,即可得到液面的高度。經(jīng)轉(zhuǎn)換,輸出與液位高度成比例的4~20mA.DC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。遠(yuǎn)傳至控制室,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程液位顯示或工藝流程的控制。

 2.2.2磁翻板液位計(jì)(變送器)

浮子液位變送器是采用磁耦合原理,將磁開關(guān)信號(hào)轉(zhuǎn)化成電阻線性變化。浮子液位變送器是由液位傳感器和電流轉(zhuǎn)換器兩片面組成,浮子與液位同步變化,控制磁開關(guān)吸合或斷開,從而使傳感器內(nèi)電阻呈線性變化,再將電阻變化轉(zhuǎn)化成4~20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出,實(shí)現(xiàn)液位的遠(yuǎn)傳測量與控制。

 3設(shè)計(jì)思想

采用兩套液位變送器進(jìn)行測量,其中采用電動(dòng)浮筒液位變送器的數(shù)據(jù),參與組成PID控制回路;另一套磁浮子變送器的數(shù)據(jù),用于對電動(dòng)浮筒液位變送器數(shù)據(jù)的跟蹤校驗(yàn)。比較兩數(shù)據(jù)在一定誤差范圍內(nèi)是否相符,以識(shí)別信息的可靠性。因兩種變送器測量原理不同,同時(shí)出故障的概率極小,而且同時(shí)出故障時(shí)數(shù)據(jù)大小相符的概率幾乎為零。因此,該方法可有效地進(jìn)步液位測量的可靠性?,F(xiàn)以油田液化氣生產(chǎn)過程中,制冷劑丙烷中間分離器為例,形貌一下實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)裝置液位失真報(bào)警的方案(系統(tǒng)組成:下位機(jī)———歐陸2500智能遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);上位機(jī)———組態(tài)王監(jiān)控系統(tǒng))。

 ①丙烷中間分離器罐體上加裝液位計(jì)

原系統(tǒng)是用電動(dòng)浮筒液位變送器對中間分離器檢測液位數(shù)據(jù),現(xiàn)在在該罐體上加裝一套磁翻板液位計(jì)(變送器),與電動(dòng)浮筒液位變送器等量程,安裝等高度。

 ②下位機(jī)加裝硬件

在DIN導(dǎo)軌上加裝一塊2500M/AI2雙通道模擬輸入模件;2500M/RLY4四通道繼電器輸出模件;WS1525A隔離配電器;4組保險(xiǎn)端子。電路接線如圖2、圖3:

 ③下位機(jī)組態(tài)

組態(tài)軟件包"iTools"用于2500的組態(tài),進(jìn)入iTools組態(tài)環(huán)境,對磁翻板液位計(jì)(變送器)模擬輸入信號(hào)組態(tài),實(shí)現(xiàn)圖2的控制采集功能;

設(shè)置磁浮子液位高、低參數(shù)極限值,通過繼電器輸出模件,驅(qū)動(dòng)聲光報(bào)警器,實(shí)現(xiàn)圖3的液位高報(bào)警和液位低報(bào)警功能;

行使Toolkit功能塊支持當(dāng)場的數(shù)學(xué)運(yùn)算功能,設(shè)置Input1等于電動(dòng)浮筒液位數(shù)據(jù)(A),Input2等于磁翻板液位計(jì)數(shù)據(jù)(B),運(yùn)算A-B,高限HiLimit設(shè)50,低限LoLimit設(shè)-50,即量程的±5%。輸出超限信息控制繼電器輸出模塊,驅(qū)動(dòng)聲光報(bào)警器,實(shí)現(xiàn)圖3的液位失真報(bào)警功能。設(shè)置Toolkit的界面如圖4:

④上位機(jī)組態(tài)

進(jìn)入組態(tài)王組態(tài)環(huán)境,在原有中間分離器畫面上,增加柱狀液面顯示窗口,將磁浮子液位數(shù)據(jù)與柱狀液面顯示窗口進(jìn)行動(dòng)畫連接。

將下位機(jī)的液位高報(bào)警、液位低報(bào)警和液位失真報(bào)警的參數(shù),配置到運(yùn)行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警窗口。

通過上述對原系統(tǒng)軟、硬件的增設(shè),就*解決了該分離器液位測試儀表失真問題,無論是臟堵、凍堵、機(jī)械故障、還是電路故障,只要有一個(gè)數(shù)據(jù)失真,系統(tǒng)會(huì)參數(shù)對照,跟蹤報(bào)警。上位機(jī)和下位機(jī)都設(shè)置報(bào)警,有利于操作、監(jiān)督人員及時(shí)采取措施,為安全高效生產(chǎn)提供可靠的保障。

 4生產(chǎn)應(yīng)用

液化氣生產(chǎn)場所,高壓、易燃、易爆,我們根據(jù)安全生產(chǎn)的需求,對兩個(gè)裝置的液位自動(dòng)控制進(jìn)行了“高可靠性”升級革新。安裝調(diào)試后,運(yùn)行正常,效果明顯,不但滿足了生產(chǎn)的需求,也排除了重大安全隱患。同時(shí)也為DCS自控系統(tǒng)中解決其他參數(shù)可靠性問題開辟了一條途徑。

 5結(jié)語

對一個(gè)裝置采用兩套液位計(jì)測量,其中一套測量嵌入PID自動(dòng)控制環(huán)節(jié),控制出液調(diào)節(jié)閥,另一套測量只起“監(jiān)督”作用,其測量數(shù)據(jù)只與PID控制回路的液位數(shù)據(jù)做誤差運(yùn)算。這樣的設(shè)計(jì)方案,在不改變下位機(jī)主控制回路基礎(chǔ)上,略加組態(tài)程序,即可對增加的硬件實(shí)現(xiàn)有效控制和運(yùn)行,上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)相應(yīng)的變動(dòng)也較少,整個(gè)升級革新調(diào)試極為便捷。

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