乙烯压缩机控制系统的设计及应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
·课题背景及其意义 | 第10-11页 |
·当前压缩机类型及其特点 | 第11-12页 |
·离心式压缩机组成及工作原理 | 第12-14页 |
·离心压缩机组成 | 第12-14页 |
·离心压缩机工作原理 | 第14页 |
·本文主要工作及安排 | 第14-16页 |
第2章 离心压缩机控制系统及应用现状 | 第16-23页 |
·离心压缩机综合控制系统发展及应用 | 第16-18页 |
·离心压缩机组综合控制的发展 | 第16-17页 |
·离心压缩机控制系统应用现状 | 第17-18页 |
·离心压缩机流量特性及调节 | 第18-20页 |
·影响压缩机特性的主要因素 | 第18-19页 |
·离心压缩机的调节方法 | 第19-20页 |
·防喘振控制的发展及应用 | 第20-22页 |
·喘振机理及危害 | 第20页 |
·防喘振控制发展及应用 | 第20-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第3章 乙烯压缩机综合控制系统方案分析 | 第23-41页 |
·乙烯压缩机控制系统及模式 | 第23页 |
·压缩机防喘振控制系统 | 第23-31页 |
·防喘振控制策略 | 第24-25页 |
·基于通用特性曲线的防喘振控制 | 第25-28页 |
·防喘振控制设计 | 第28-30页 |
·防喘振控制小结 | 第30-31页 |
·压缩机工艺过程控制系统 | 第31-34页 |
·出口压力控制策略 | 第31-34页 |
·出口压力控制设计 | 第34页 |
·工艺过程控制小结 | 第34页 |
·压缩机辅助系统及设计 | 第34-37页 |
·油系统 | 第34-35页 |
·密封气系统 | 第35页 |
·电机空间加热器及排气风扇 | 第35页 |
·状态监测系统 | 第35-37页 |
·压缩机联锁保护系统 | 第37-40页 |
·联锁保护思想及原则 | 第37-38页 |
·联锁保护系统设计 | 第38-39页 |
·机组启动条件的设计 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 乙烯压缩机控制系统的硬件设计及实现 | 第41-56页 |
·烯压缩机控制系统总体配置 | 第41-43页 |
·SIEMENS S7-400系统 | 第41-42页 |
·BENTLY 3500状态监测系统 | 第42页 |
·Pilz安全PLC系统 | 第42页 |
·网络结构及冗余配置 | 第42-43页 |
·SIEMENS PLC系统硬件设计及实现 | 第43-51页 |
·电源模块及机架设计 | 第43-44页 |
·PLC主站的设计 | 第44-47页 |
·PLC从站及信号模块、接口模块的设计 | 第47-51页 |
·BENTLY 3500状态监测系统的实现 | 第51-52页 |
·Pilz安全PLC系统的实现 | 第52-55页 |
·PNOZmulti基础单元设计 | 第54页 |
·PNOZmulti扩展单元设计 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 压缩机综合控制系统的软件设计及应用 | 第56-77页 |
·SIEMENS PLC等组态软件及相应功能模块 | 第56-57页 |
·主要程序功能模块及流程介绍 | 第57-59页 |
·程序功能模块及流程 | 第57-59页 |
·机组启动及停止 | 第59页 |
·防喘振控制功能 | 第59-68页 |
·机组瞬时压缩功的确定 | 第62-63页 |
·喘振极限流量的计算 | 第63-66页 |
·防喘振控制系统的形成 | 第66-67页 |
·当前实际体积流量的计算 | 第67-68页 |
·压缩机工艺过程控制 | 第68-72页 |
·工艺过程控制功能 | 第68-69页 |
·功能块的描述及应用 | 第69-70页 |
·压力PI控制功能的实现 | 第70-72页 |
·压缩机状态监测功能 | 第72-74页 |
·Bently监测系统的组态 | 第72-73页 |
·与PLC通讯设置 | 第73-74页 |
·压缩机联锁保护功能 | 第74-76页 |
·PILZ安全PLC功能 | 第74-75页 |
·联锁逻辑的实现 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |