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基于PLC的加氢裂化装置ESD的研究与设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题的背景及意义第8页
    1.2 紧急停车系统的发展概述第8-11页
        1.2.1 紧急停车系统的组成第8-9页
        1.2.2 紧急停车系统的分类第9-10页
        1.2.3 紧急停车系统与DCS的区别第10-11页
    1.3 紧急停车系统的可靠性参数第11-14页
        1.3.1 故障第11页
        1.3.2 故障安全第11页
        1.3.3 故障性能递减第11-12页
        1.3.4 利用率第12页
        1.3.5 可靠性第12页
        1.3.6 容错第12-13页
        1.3.7 冗余及冗余系统第13页
        1.3.8 冗余逻辑表决方式第13-14页
    1.4 课题研究内容第14-16页
第2章 加氢裂化装置的工艺流程及其ESD的总体设计第16-25页
    2.1 加氢裂化工艺流程第16-17页
    2.2 加氢裂化装置联锁逻辑的设计第17-24页
        2.2.1 加氢裂化工艺流程的装置级ESD联锁逻辑第17-18页
        2.2.2 加氢裂化装置主要设备的紧急停车联锁逻辑第18-24页
    2.3 加氢裂化装置ESD的结构设计第24-25页
第3章 加氢裂化装置ESD的硬件配置及组态第25-42页
    3.1 PLC容量的确定第25-26页
        3.1.1 估算I/O点数第25-26页
        3.1.2 存储器容量第26页
    3.2 S7-400H容错系统简介第26-29页
        3.2.1 S7-400H系统的定义第26页
        3.2.2 S7-400H系统的自测试功能第26-27页
        3.2.3 S7-400H容错系统CPU的运行状态第27-29页
    3.3 ESD系统的硬件选型第29-36页
        3.3.1 主控制系统的硬件选型第29-32页
        3.3.2 分布式I/O站硬件选型第32-36页
    3.4 加氢裂化装置ESD的硬件组态第36-42页
        3.4.1 主控制系统组态第36-39页
        3.4.2 冗余组态第39-42页
第4章 加氢裂化装置ESD系统的软件设计第42-54页
    4.1 OPC技术的分析第43-45页
        4.1.1 OPC技术的定义第43页
        4.1.2 OPC技术服务器的组成第43-44页
        4.1.3 OPC技术的数据访问第44-45页
    4.2 OPC服务器的组态第45-49页
        4.2.1 PC站组态第45-47页
        4.2.2 网络组态第47-48页
        4.2.3 OPC服务器与Wincc之间的连接第48页
        4.2.4 OPC服务器变量的访问第48-49页
    4.3 紧急停车联锁逻辑的实现第49-54页
        4.3.1 FBD的简介第49-50页
        4.3.2 功能块图(FBD)的位逻辑指令第50-51页
        4.3.3 ESD联锁逻辑的仿真实现第51-54页
第5章 加氢裂化装置ESD监控界面的设计第54-61页
    5.1 WINCC概述第54页
    5.2 加氢裂化装置ESD监控界面的设计第54-61页
        5.2.1 登录系统设计第54-56页
        5.2.2 主界面的设计第56页
        5.2.3 工艺流程界面的设计第56-57页
        5.2.4 联锁逻辑界面的设计第57-58页
        5.2.5 历史趋势界面的设计第58-59页
        5.2.6 报警记录界面的设计第59-61页
第6章 结论与展望第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
攻读学位期间的研究成果第67页

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