昌暉儀表針對某項目中現有機柜間空間和管廊承載力不足的問題,采用電子布線系統。電子布線系統以全新的I/O形式,通過可自定義信號類型的通道將端子柜的功能集成到系統內部,優化了系統性能,簡化了設計安裝工作,節省了時間成本。
1、電子布線系統概述
①電子布線技術特點
電子布線技術專注于過程自動化系統的集成、調試和試車運行等全過程,每個單獨的I/O通道都可以通過電子布線分配至系統中的任意1臺控制器中。
電子布線技術的核心是CIOC模塊和CHARM模塊,冗余的CIOC模塊既可以布置在機柜間內的機柜中,也可以布置在現場的CHARM機柜內,CIOC模塊結構如圖1所示。CHARM模塊通過底板上隱藏的數字總線將現場儀表的信息傳送到CIOC模塊上,可避免傳統布線中大量的布線交叉。CHARM模塊只有輸入端配線,沒有輸出端配線。

圖1 CIOC模塊結構示意
②電子布線系統硬件組成
電子布線系統主要涉及以下硬件:
◆CIOC支架。該支架上安裝1對冗余的CIOC模塊,采用DIN導軌安裝。
◆CIOC模塊。控制回路的邏輯運算、數據運算及調節功能等均在CIOC模塊上實現,此外CIOC模塊還負責CHARM模塊與控制器之間的通信。
◆底板。每塊底板上可以安裝12個CHARM插槽,每個插槽可以插入1只CHARM模塊。同1塊底板上可以安裝不同類型的CHARM插槽。
◆CHARM插槽。CHARM插槽提供接線端子,以連接現場儀表和CHARM模塊;CHARM插槽分為本安型和非本安型兩類,其中非本安型CHARM插槽可提供標 準端子、帶保險絲的電源端子、繼電器端子。
◆CHARM模塊。CHARM模塊具有模數轉換、信號隔離功能,每只CHARM模塊相當于傳統DCS的1個I/O通道。
◆控制器。電子布線系統的控制器與傳統DCS的控制器硬件相同。
③電子布線系統特點
◆簡化接線
電子布線系統接線時,現場儀表信號可單獨傳輸或者通過接線箱匯集后傳輸至CHARM機柜。采用電子布線系統。信號的邏輯運算等通過冗余的CIOC模塊完成,不同的CIOC模塊之間采用光纖通信,對I/O通道可以任意指定控制器,該系統節省了編組柜。減少了潛在故障點,簡化了機柜的接線工作。
◆可用性強
電子布線系統的高可用性主要體現在以下幾個方面:
a、冗余性,除了CHARM模塊以外,CHARM機柜內包括電源模塊、CIOC模塊以及CIOC模塊至控制器之間的通信總線等均為冗余配置。
b、硬件適應性,電子布線系統硬件對操作環境要求寬松。能夠適應絕大多數工況。
c、熱插拔,每只CHARM塊均支持手動熱插拔;插入CHARM模塊后,系統可自動定義I/O類型。
d、使用方便。任意信號可分配到任意控制器,每1對CIOC模塊所連接的CHARM模塊最多可以被分配到4臺控制器:CHARAM插槽有復位按鈕,方便更改CHARM模塊的類型。
◆配置靈活
每對冗余的CIOC模塊最多可配置8塊底板,每塊底板上可插入12只CIOC模塊,每只CIOC模塊接收1個儀表信號。CIOC機柜包含標準機柜、48點 CHARM機箱、96點CHARM機箱3種不同的規格,CHARM機柜可靈活選擇直流24V和交流220V電源供電。
◆降低成本
采用電子布線系統,既可以降低資金成本,也可以降低時間成本。電子布線系統取消了機柜間的盤間電纜,簡化了I/O通道的分配,減少了FAT測試工作??刂破骱虸/O通道的分離可以大幅提高機柜的設計效率,適應未來有可能出現的1/O通道變更。如果增加回路信號,或者調整控制器等均不需要調整原來的接線。此外在項目設計階段系統設計、I/O通道分配工作可以和機柜設計同時進行,減少了設計時間。
2、電子布線系統的應用
①項目介紹
某改造項目中的新建裝置中I/O點數較多,現場機柜間沒有足夠的空間放置機柜,外管廊也沒有足夠的空間和承載能力用于敷設電纜。采用電子布線系統可以節省現場機柜間面積、降低電纜消耗,并可避免頻繁修改對接線設計的影響。
②網絡架構
該裝置采用艾默生公司的電子布線系統,與傳統的DCS、無線儀表系統等均為Delta V系統的一部分,均可以直接連接到Delta V系統的主網和副網上。該裝置與其他采用艾默生DCS的已建裝置共用數據庫,實現統一管理。
◆DCS與SIS可以連接在同1個Delta V系統網絡中,數據交互采用數據調用的方式完成。
◆DCS的CIOC模塊和控制器通過交換機進行數據通信,若控制器與CIOC模塊之間的通信路徑切斷,不影響系統控制層面的運行。
◆DCS的控制器可以帶擴展卡,方便成套設備等與DCS之間的通信現場機柜間內布置的CHARM機柜,直接通過光纜連接到機柜間的交換機,接入Delta V系統控制網絡;布置在裝置現場的CHARM機柜,通過現場的光纖分配盤將附近CHARM機柜的光纜集中到一起,然后將主光纜敷設到機柜間,再連接至機柜間的交換機接入Delta V系統控制網絡。
③I/O配置
不同的信號類型通過不同的CHARM插槽配合不同的CHARM模塊來解決。不同的信號類型,有不同的解決方案,該裝置的I/O配置方案見表1所列。
表1 I/O配置方案
信號類型 危險區劃分 解決方案
AI 非本安 AI卡+標準端子
AI 本安 本安AI卡+本安標準端子
AI 電氣 本安AI卡+本安標準端子,僅用作隔離
AO 非本安 AO卡+標準端子
AO 本安 本安AO卡+本安標準端子
AO 電氣 本安AO卡+本安標準端子,僅用作隔離
DI干觸點 非本安 DI干觸點卡+標準端子
DI干觸點 本安 本安DINamur卡+本安標準端子
DI干觸點 電氣 DI干觸點卡+標準端子+繼電器隔離(外加)
DI Namur 非本安 DI Namur卡+標準端子
DI Namur 本安 本安DINamur卡+本安標準端子
DO直流24V 非本安 DO卡+標準端子。允許最大電流為100mA
DO直流24V 非本安 DO隔離卡+保險絲輸電端子,允許最大電流為1A
DO直流24V 本安 本安DO卡+本安標準端子
DO直流24V 非本安 DO卡+標準端子+外接繼電器
DO干觸點 非本安 DO卡+繼電器端子,適用于交流AC220V,允許最大電流為5A
DO干觸點 電氣 DO卡+繼電器端子,適用于交流220V,允許最大電流為5A
該裝置采用接線箱匯集信號,接線設計按照以下原則執行:
◆本安信號和非本安信號,接入不同的接線箱,經不同類型的電纜將信號傳輸至CHARM機柜。本安信號和非本安信號不能混合接入同1塊底板內;
同1對CIOC模塊,既可以連接本安型CHARM插槽,也可以連接非本安型的CHARM插槽。
◆該裝置不采用RTD類型的CHARM模塊,泵的軸承/轉子測溫信號接入獨立的內設卡件式溫度變送器的接線箱內,通過溫度變送器轉為4-20mA信號后接入CHARM機柜。
◆電磁閥信號獨立設置接線箱,不與其他信號共用;且220V電磁閥信號不能與24V電磁閥信號共用接線箱。
◆其余模擬量信號和包含閥位反饋的開關量信號可共用同1只接線箱。
◆不設現場配電箱,由電源柜直接給電磁流量計、質量流量計、音又開關等供電。
⑤電子布線系統實施方案
該電子布線系統的具體實施方案如下,
◆現場儀表信號經接線箱匯總后,接入現場CHARM機柜。
◆泵的運行/故障等電氣信號接入現場機柜間的CHARM機柜,系統的控制器布置在現場機柜間內。
◆布置在現場的CHARM機柜,為了防止柜內溫度偏離硬件設備的工作溫度(-40~70℃),保證CHARM模塊的防爆認證等滿足規范要求,增強機柜的防護性能,設置了防護小屋。CHARM機柜布置于小屋內,小屋內設置空調系統,以保證系統可靠運行。
◆按照接線設計原則。每10個儀表信號接入1只接線箱,采用多芯電纜,經CHARM機柜底部定制的單格蘭安裝板,將信號從接線箱送至CHARM機柜。
◆根據現場儀表的布置,該裝置設置了2個防護小屋,小屋布置在裝置的邊緣,遠離震動源。
◆在執行過程中,成套機組/設備的PLC接至位于現場機柜間內的控制器擴展卡上,同時每面CHARM機柜的前5個通道留作機柜監測,第一通道監測機柜內溫度。第二通道監測機柜內直流24V電源狀態,其他通道根據情況另行定義。
3、電子布線系統應用探索
電子布線系統是一種新型的控制系統,其應用尚處于探索階段,并沒有足夠的成熟案例可以參考,在應用時,與傳統DCS相比還需要特別注意其防爆、供電系統、接地系統的設計。下面昌暉儀表以艾默生以太網布線為例介紹電子布線系統的應用。
①防爆設計
CHARM機柜布置在現場,環境中存在的爆炸性危險氣體會侵入到機柜的內部,嚴重影響柜內設備的可靠運行,理論上電子布線系統的所有硬件設備均可在2區工作,但是220V電磁閥DO類型的CHARM模塊僅通過了無火花認證,未通過增安認證,且可參考的案例不多。為了滿足規范要求,該裝置采用補償式正壓防爆小屋,即當內部的保護氣體泄漏時,可根據泄漏量的大小,連續或間歇地補充保護氣體,從而保持小屋內部正壓,實現防爆功能。主要措施有以下幾點:
a、小屋底部進線,不得破壞外殼的正壓防爆性能。小屋底部的電纜進線孔根據小屋內CHARM機柜的布置、現場電纜的規格及數量設置,電纜通過增安型防爆格蘭引入小屋內。
b、小屋采用的材質為304SS不銹鋼,具有良好的阻燃性。能耐最高表面溫度135℃而不損壞正壓防爆性能。
c、小屋的抗壓能力要大于正常運行時所規定的最大正壓值的1.5倍,并能夠承受GB3836.1-2010《爆炸性環境第1部分,設備通用要求》規定的沖擊試驗。
d、小屋內設置正壓報警裝置,防止保護氣體供給系統出現故障導致的小屋內部正壓超壓。
②供電系統的設計
為了保證電子布線系統的可靠運行,最大限度地降低由電源異常造成的影響,裝置建設時需要設計一個安全、性能可靠的供電系統。電子布線系統的供電系統包括:控制器供電,CHARM機柜供電,電磁閥等有源DO信號供電,現場儀表供電。該裝置配置了2套冗余的UPS,UPS主電源和旁路電源由不同的母線供電,保證了供電可靠且能實現無擾動切換。雙UPS并聯供電方案如圖2所示。

圖2 雙UPS供電方案示意
電子布線系統雙電源的負載主要包括,控制器、服務器、現場CHARM機柜等,只要有1路UPS正常工作,則雙電源負載就可以正常運行。單電源負載主要包括:操作站、交換機、現場儀表等,每路UPS分別給半數的操作站/交換機供電,假如有1路UPS故障,另外1路也能保證半數操作站/交換機可以正常運行,以便有足夠的時間做出應急處置,說明如下:
◆CHARM機柜的供電。每個小屋內設置1面電源分配柜,電源分配柜由布置在現場機柜間內的雙路UPS提供電源;現場布置的CHARM機柜由電源分配柜提供2路冗余交流220V電源。每面CHARM機柜配置1對20A電源模塊給柜內CHARM模塊和光電轉換器等提供電源。
◆控制器的供電??刂破鞑贾迷诂F場機柜間內,為雙電源負戟,其電源來自2路冗余的UPS。
◆電磁閥的供電,該裝置使用的電磁閥供電電壓為220V,由CHARM機柜給每塊可能配置DO類型CHARM模塊的底板供電,底板上有專用的電源接線端子,只要接通電源,則12塊底板上的任意通道只要插入相應的DO類型CHARM模塊就可以實現為電磁閥供電。
◆現場四線制儀表的供電。該裝置所使用的四線制儀表有交流220V和直流24V兩種供電方式。所有需要交流220V外供電的儀表,均由電源分配柜直接供電。直流24V供電儀表有兩種情況,分布較集中區域采用小屋電源柜直接供電的方式;若需要供電的儀表布置相對分散,且處于非防爆區,可通過在CHARM機柜內CHARM模塊給儀表供電,如果采用這種供電方式,則相應CHARM機柜需要另外增加單獨的電源模塊。
③接地系統的設計
現場CHARM機柜通過工作接地板和保護接地板接地,為了保證電子布線系統的穩定運行,該裝置的接地系統,要符合HG/T20513-2014《儀表系統接地設計規范》以及系統生產廠家的接地要求。
現場信號的屏蔽線接至工作接地板。由于工作接地要求絕緣,因而其與保護接地匯總前應相互進行隔離。該裝置框架內每個布置CHARM機柜的樓層均設置若干獨立的工作接地板,此外,在該裝置框架內還設置了若干保護接地板,各工作接地板之間和各保護接地板之間不串聯,直接接至儀表總接地板。儀表總接地板通過專用接地極與全廠等電位接地網連接。為了方便檢査接地電阻,該裝置設置儀表專用接地井1個,該接地井與全廠接地網絡連接。
根據系統配置,采用電子布線系統后,按照以下兩個方案執行:
a、機柜間儀表接地系統與主接地網接口方案?,F場機柜間或CHARM機柜室的儀表總接地板與室外儀表專用接地極可靠連接,接地電阻要求小于1Ω。儀表專用接地極通過儀表接地井與電氣主接地干線連接。室內儀表總接地板與室外儀表專用接地極連接時,不允許與建筑防雷引下線直接連接。儀表總接地板的數量、位置以接地極的接地電阻按照HG/T20513-2014執行,機柜間儀表接地系統與主接地網接口方案如圖3所示。

圖3 機柜間儀表接地系統與主接地網接口方案示意
b、現場裝置接地系統與主接地網接口方案。
布置在現場裝置區的儀表總接地板或者采用帶鎖的儀表接地箱,與室外儀表專用接地極應可靠連接,接地電阻小于3Ω,儀表專用接地極通過接地扁鋼與電氣主接地干線連接。儀表總接地板與儀表專用接地極連接時,要求連接線與大地絕緣,現場裝置儀表接地系統與主接地網接口方案如圖4所示。

圖4 現場裝置儀表接地系統與主接地網接口方案示意
c、如成套機組CCS等其他系統的保護接地接入電氣接地網,有特殊要求時可單獨設置接地極,但不允許在建筑內或裝置內與儀表接地系統連接。同時,計算機或DCS信號電纜的屏蔽層不得浮空,必須接至工作地接地板。
電子布線技術對傳統布線方式做了重大改進,根據裝置的具體情況,可與現場總線、無線、HART等技術形成互補,發揮各自的優勢,以電子布線技術為基礎的電子布線系統對于后期變更多,增加I/O比較多的場合,有著廣泛的應用優勢。
作者:解娜
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