3 Функциональная схема
При разработке функциональной схемы необходимо предусмотреть подключение различных типов оборудования и датчиков.
Датчики могут быть условно представлены двумя основными типами:
дискретные;
аналоговые.
Первый тип после преобразования в программный код имеет логическое значение. В физическом смысле вход предназначен для подключения контактов замыкателя.
Второй тип обрабатывается аналогово-цифровым преобразователем и в представляет собой число которое может означать напряжение или ток. Используемый контроллер может переключаться в режимы измерения напряжения, тока и сопротивления.
Рассмотрим датчики по типам на схеме вентиляционной системы.
Рисунок 3.1 – Реле перепада давления
Реле перепада давления на фильтрах – дискретный датчик, представляющий из себя замыкающие контакты. Подключим оба датчика параллельно и заведём на дискретный вход контроллера. Обработку дребезга контактов и ложных срабатываний предусмотрим в алгоритме. Сигнал с данного датчика означает необходимость замены воздушных фильтров.
Рисунок 3.2 – Термостат защиты
Термостат защиты представляет для нашей системы аналогичные контакты и подключается напрямую. Срабатывание термостата сигнализирует о перегреве.
Реле перепада давления на вентиляторах (см. рисунок 3.1) – датчик аналогичный реле на фильтрах, сигнализирует о неработающем вентиляторе.
Рисунок 3.3 – Клавиша включения
Клавиша включения подключается к дискретному входу напрямую.
Рисунок 3.4 –Термодатчик
Термодатчик представляет собой термистор и подключается к аналоговому входу контроллера. При этом аналоговый вход конфигурируется перемычками в соответствии с инструкцией на крышке. В функциональном алгоритме используется соответствующий блок коррекции входного сигнала и формирования сигнала обрыва датчика.
Рисунок 3.5 – Твёрдотельное реле
Для управления нагревом калорифера используется твёрдотельное полупроводниковое реле. Сигналом включения реле будет являться блок ШИМ, который реализован программно. Реле подключается катодом к дискретному выходу контроллера, тем самым контроллер будет управлять подключением этого выхода к общему проводу (минусу). Анод подключается напрямую к цепи питания автоматики +24 вольта. Выход твердотельного реле будет включён в разрыв цепи питания калорифера.
Рисунок 3.6 – Сигнальная лампа
Сигнальная лампа предназначена для обозначения присутствия аварийного сигнала. Лампа подключается к контроллеру аналогично твёрдотельному реле.
Рисунок 3.7 – Модуль управления положением воздушных заслонок
Управление положением воздушных заслонок осуществляется постоянным напряжением от 0 до 10 вольт. Сигнал управления формируется аналоговым выходом контроллера.
Рисунок 3.8 – Частотный регулятор
Управление вентиляторами осуществляется через частотный регулятор, на вход которого подаётся управляющее напряжение от 0 до 10 вольт с аналогового выхода контроллера по аналогии с управлением заслонками.
Для доступа к сети LON используется модуль MCP3 который подключается к порту RS232 основного контроллера.
Все LON устройства должны быть подключены по шинной топологии и сконфигурированы для обмена параметрами.
Подключение к уровню диспетчеризации и пульту управления осуществляется через коммутатор Ethernet.
Подключение основного контроллера позволит осуществлять управление, конфигурирование и пусконаладочные работы. Подключение модуля МСP3 позволит проводить диагностику состояния данных в сети LON на этапе пуско-наладки.
Пульт управления также подключается по Ethernet.
Необходимо обеспечить дополнительные свободные порты на коммутаторе для подключения к внешней сети диспетчеризации.
Питание основного контроллера, модуля МСР3 и коммутатора осуществляется с помощью блока питания. Питание данных устройств позволяется как переменным так и постоянным током. Питание пульта управления осуществляется напрямик от сети 220 вольт.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Содержание
- 1 Анализ технического задания 10
- 2 Структурная схема 25
- 1 Анализ технического задания
- 1.1 Многоуровневая структура комплекса
- 1.1.1 Уровень диспетчеризации
- 1.1.2 Уровень автоматизации
- 1.2 Масштабируемость комплекса
- 1.3 Описания инженерных систем
- 1.3.1 Вентиляция
- 1.3.2 Кондиционирование
- 1.3.3 Холодоснабжение
- 1.4 Протокол lon
- 1.4.1 Введение
- 1.4.2 Уровни протокола LonTalk и основные функции
- 1.4.3 Физические каналы
- 1.4.4 Интерфейсный Neuron-кристалл
- 1.5 Выбор аппаратных и программных средств
- 1.6 Рекомендации по развитию комплекса
- 2 Структурная схема
- 3 Функциональная схема
- 4 Принципиальная схема
- 5 Конструктивное исполнение
- 6 Конфигурирование оборудования
- 6.1 Конфигурирование платы 33cntranlon
- 6.2 Конфигурирование шлюза dms504b1
- 6.3 Конфигурирование mcp3
- 7 Функциональный алгоритм kongraf
- 8 Технико-экономическое проектирование
- 8.1 Обоснование необходимости и актуальности разработки
- 8.2 Этапы производства
- 8.3 Расчёт заработной платы.
- 8.4 Затраты на сырьё и материалы
- 8.5 Сравнение с аналогом
- 8.6 Расчет экономической эффективности
- 8.7 Заключение
- 9 Безопасность и экологичность проекта
- 9.1 Системный анализ надежности при эксплуатации
- 9.2 Мероприятия по повышению надежности
- 9.3 Оценка напряженности процесса эксплуатации комплекса
- 9.4 Пожарная безопасность при эксплуатации щитов автоматизации комплекса.
- 9.5 Экологичность комплекса.
- Заключение
- Библиографический список
- Приложения Приложение а
- Приложение б
- Приложение в
- Приложение г