TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

Podobné dokumenty
ATyS M. Automatické přepínače sítí do 160 A. Pro 40 až 160 A. Funkce. Režimy ovládání.

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

Záskokový automat MODI

VAE ProSys ŘÍDICÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZÁSKOKU NAPÁJENÍ. AC500-eCo. Uživatelská příručka

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

PŘÍLOHA ČÍSLO 5. Protokol zkoušek a testování celého systému MODEL OSVĚTLENÍ ELEKTRICKÉ STANICE PS

VAE ProSys ŘÍDICÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZÁSKOKU NAPÁJENÍ. AC500-eCo. Krátký popis a ceník leták

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Základy logického řízení

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

výkonové jističe IEC GB

ESIII Převodníky Nikobusu

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Měřicí a kontrolní relé, A

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Větrací centrála PAN RJ 230 / 2 Zapojení svorkovnice, ukazatele, pojistky

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

VAR-TEC PS-07 DUO V4

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Větrací centrála PAN RJ 230 / 1 Zapojení svorkovnice, ukazatele, pojistky

VAE ProSys ŘÍDICÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZÁSKOKU NAPÁJENÍ

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

Aplikace. Hlásič SMS

Větrací centrála PAN RJ 230 / 3 MP Zapojení svorkovnice, ukazatele, pojistky

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

Modi. Záskokový automat

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ESII Roletová jednotka

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Seznam elektromateriálu

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Socomec Motorizované přepínače ATyS - přehled

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

POKYNY PRO SERVIS. Dobíječ SM

7. Měření na elektrických přístrojích

Motorizované přepínače ATyS - přehled

Instalační příručka. Compact NSX Compact NS630b 1600 Masterpact NT, NW Automatický kontrolér UA a BA

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Uživatelská příručka

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

Modi. Záskokové automaty

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Charakteristické vlastnosti. Aplikace

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém

ELEKTRONICKÉ MODULY. Souprava přepínání videosignálů. Princip zapojení:

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

LINE SWITCH 1004 / 2004

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Návod k obsluze. Spínací člen

TLAČÍTKA UŽIVATELSKÉ VOLBY

AUTOMATIZACE Úvod do programování PLC

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

Automatický spouštěč motoru hvězda- trojuhelník Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD)

Uživatelská příručka

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A

Regulační a signalizační moduly

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík C.1 C.2. Výběrová tabulka

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Stmívač LED svítidel s WiFi dálkovým ovládáním TM111. Uživatelský manuál

Rozvodná zařízení (BRZB)

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

Katalogový list WIA101

Bezpečnostní centrála EMB 7300

Větrací centrála PAN MK1 Zapojení svorkovnice, ukazatele, pojistky

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Uživatelský manuál. DALIrel4

Modul univerzálního elektronického časového relé

Transkript:

ABB CHALLENGE

Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma sekcím spojeným podélnou spojkou (jistícím prvkem). Úkolem soutěžícího je vytvořit návrh logiky a řídící program pro programovatelný logický automat (dále jen PLC) automatického záskoku napájení (2 zdroje a 1 spojka). Zjednodušený návrh nebude uvažovat časové parametry závislostí jednotlivých provozních stavů a paralelní provoz transformátorů. Požadované chování záskoku popisuje přiložená pravdivostní tabulka společně se základním slovním popisem. Jako jistící prvky jsou použity vzduchem izolované jističe řady Emax. V zduchové jističe je možno používat jako jističe pro všeobecnou ochranu (provozů, uživatelských ko mplexů, elektrických vedení) a jako ochranné prvky elektrických strojů (generátory, motory, transformátory, kondenzátory). Jsou používány ve všech typech provozů (bytový sektor, průmyslová zařízení, sektor služeb) a také na lodích, v dolech, v prefabrikovaných trafostanicích a obecně pro primární a sekundární distribuci elektrické energie. V druhé části zadání tým řeší úkol integrace realizovaného záskoku do průmyslového podniku, kde existuje provoz, který nesmí být odpojen od napájecí soustavy po dobu délší, než je doba nezbytně nutná pro provedení záskoku a dva provozy, které je nezbytné napájet ještě minimálně 10 minut po výpadku napájení v důsledku rychlosti odstávky technologie. Třetím úkolem je vytvoření vizualizace umožňující simulovat / prezent ovat funkci vytvořené úlohy.

Nutná teorie Před zahájením řešení úkolu doporučujeme seznámit se s problematikou řízení pomocí PLC prostřednictvím internetu a prostudovat doporučenou literaturu uvedenou na konci zadání. Pro porozumění způsobu ovládání výkonových jističů a způsobu sledování jejich provozních stavů doporučujeme prostudovat katalog vzduchových jističů řady Emax. Princip záskoku Za základní provozní stav lze považovat stav, kdy jsou sepnuty jističe obou traf a rozpojen jistič spojky. Každá ze sekcí je pak napájena z vlastního transformátoru. V případě, že se systém řízení bude nacházet v manuálním režimu činnosti, tak může obsluha libovolně zapína t / vypínat jednotlivé jističe s výjimkou zapnutí všech tří zároveň (zakázaný paralelní provoz traf). V okamžiku přepnutí do automatického režimu provozu je též zakázaný paralelní provoz traf a v okamžiku, kdy máme sepnuty oba jističe traf a dojde k výpadku napětí na libovolném z traf, tak systém nejdříve rozepne jistič trafa, u kterého došlo k výpadku napětí a následně danou sekci připne k sekci, která je pod napětím prostřednictvím jističe spojky. V okamžiku, kdy dojde k obnově napětí před trafem, tak se provede tzv. zpětný záskok (pokud je povolen volba přepínačem), což znamená, že nejdříve rozepne spojka a následně sepne jistič za trafem na kterém došlo k obnově napětí. Základní provozní stavy lze shrnout pomocí následující pravdivostní tabulky: Jistič Q1 Jistič spojky Jistič Q2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 Logická 1: výkonový jistič zapnutý Logická 0: výkonový jistič vypnutý

Sledování provozních stavů a ovládací signály K rozvodně a ovládacím prvkům bude řídicí systém připojen pomocí binárních signálů s napětím 24V DC. Signály pro sledování provozních stavů: měření napětí podpěťovými relé (napětí přítomno: L, bez napětí: H) stavy jističů: zapnuto / vypnuto / trip / poloha jističe (zasunuto / vysunuto) sledování stavů ovládacích tlačítek a přepínačů: zapnout / vypnout / automatický vs. manuální režim / zpětný záskok povolen / zakázán Ovládací signály: Signály na zapínací cívky jističů Signály na vypínací cívky jističů Zadání Vytvořte konfiguraci PLC v programu CoDeSys s optimálním počtem I/O modulů. Deklarujte jednotlivé proměnné reprezentující I/O signály a navrhnout logiku řídícího programu ve shodě se zadáním. Simulujte funkci řízení záskoku v programu CoDeSys. Zadáním pro integraci záskoku / záskoků do průmyslového podniku je následující popis požadavků na chování technologického celku: Technologický celek je napájen ze dvou nezávislých, izolovaných napájecích vedení (transformátory 2x 1600kVA). Obě sekce jsou propojeny podélným jističem (spojkou), který umožňuje spojit jednotlivé sekce v okamžiku výpadku napájení před jedním z transformátorů. Do soustavy je dále zařazen záložní generátor, který se k soustavě připne pouze v okamžiku výpadku napětí před oběma transformátory současně. Sekce 1 a 2 obsahují v zadání nespecifikovaný počet jištěných vývodů. Jeden z vývodů sekce 1 napájí provoz, který nesmí být odpojen od napájecí soustavy po dobu delší, než je doba nezbytně nutná pro provedení záskoku a dva z vývodů sekce 2 napájí provozy, které je nezbytné napájet ještě minimálně 10 minut po výpadku napájení v důsledku rychlosti odstávky technologie. U jistících prvků jednotlivých vývodů sekcí uvažujte pouze signály zapnuto / vypnuto / trip. V okamžiku, kdy se libovolný jistič dostane do stavu trip, je nutné provést manuální potvrzení obsluhou.

Vizualizační program by měl zobrazovat jednotlivé provozní stavy jistících prvků formou funkčního schématu. Musí umožňovat měnit provozní stavy jednotlivých prvků za účelem simulace činnosti a také musí barevně odlišovat sekce, pokud jsou pod napětím / bez napětí. Dostupné prostředky Řídící program budete tvořit ve vývojovém prostředí CoDeSys. Jedná se o univerzální vývojové prostředí pro aplikační programy řízení s využitím PLC techniky. Tvůrcem vývojového prostředí je firma 3S, prostředí je navrženo podle standardu IEC 61131-3 (norma vztahující se k PLC problematice). Výhodou softwaru je jeho nezávislost na použitém hardwaru. CoDeSys umožňuje programovat v libovolném ze šesti programovacích jazyků (IL, ST, LD, SFC, FBD a CFC), samozřejmostí je možnost přepnutí do simulačního režimu za účelem odladění a testování vytvářené aplikace, vizualizace a vytvoření dokumentace k programu. Uživatelé systému CoDeSys založili mezinárodní sdružení: tzv. CoDeSys Automation Alliance za účelem shromažďování poznatků z mnoha technických oborů za účelem zdokonalování vývojového prostředí. Detailní informace naleznete ve zdrojích uvedených v doporučené literatuře. Nutná literatura [ 1 ] Manual_V23_E.pdf uživatelská příručka k vývojovému prostředí CoDeSys 2.3 - zaměřit se na dílčí části kapitol popisujících základní ovládání programu [ 2 ] CoDeSys_Visu_E.pdf uživatelská příručka k vývojovému prostředí CoDeSys 2.3 - nabízí detailní popis jednotlivých prvků vizualizace dostupných v programu Doporučená literatura [ 1 ] Katalog_SACE_Emax_CZ.pdf katalog vzduchových jističů řady Emax - pro seznámení s jistícími prvky použitými v aplikaci [ 2 ] http://www.abb.com/product/cz/9aac100143.aspx?country=cz - katalogové listy PLC a I/O modulů, pro realizaci projektu doporučujeme využít PLC řady AC500-eCo doplněný o vhodný počet vstupních, případně výstupních modulů

Časový harmonogram soutěže 08:00 08:15: Oficiální zahájení 08:30 08:45: Zadání kategorie Team Design 08:45 16:30: Vypracovávaní řešení 16:45 17:00: Příprava na prezentaci vypracovaného řešení 17:00 18:00: Prezentace vypracovaných řešení 18:30 19:00: Vyhlášení výsledků soutěže 19:00 19:15: Oficiální ukončení