Конфигурация на система за защита на въртящо се оборудване EPRO MMS-8000

EPRO MMS-8000 Rotating Equipment Protection System Configuration

Разбиране на архитектурата на EPRO MMS-8000

Системите EPRO MMS-8000 защитават критично въртящо се оборудване в електроцентрали и рафинерии. Системата се състои от централния процесор MPR-831, входни модули за близостни сензори и релета за изход. Тази архитектура осигурява излишни измервателни канали за защита на машините. Първо, инсталирайте MPR-831 в шкаф с излишни захранвания. Системата изисква 24V DC вход при минимум 2A. Използвайте отделни захранвания от UPS и инструменталната шина.

Второ, конфигурирайте параметрите на каналите за всяка измервателна точка. MMS-8000 поддържа четири типа канали: радиална вибрация, осева позиция, фазов референтен сигнал и скорост. Всеки канал изисква специфични данни за калибриране на сензора. Стандартният сензор за радиална вибрация е EPRO PR6423 вихров токов сензор. Този сензор има линеен обхват от 2 мм и изисква носеща честота от 10 kHz. Системата автоматично компенсира това в менюто за конфигурация на канала. MMS 6210 Платка за мониторинг на изместване обработва измерването на осева позиция в същия шкаф.

Настройка на сензори Bently Nevada 3300 с MMS-8000

Сензорите Bently Nevada 3300 XL предлагат икономична алтернатива на сензорите от серия EPRO PR. 3300 XL 8mm сензорът се комбинира със сензора 3300 Proximitor. Можете да ги интегрирате с MMS-8000 чрез входния модул MPR-811. Ключово е съвпадението на чувствителността на сензора. Сензорите Bently Nevada 3300 имат чувствителност 200mV/mil при 8kHz. Тази стойност трябва да бъде въведена в менюто за калибриране на канала на MMS-8000 под „Probe Factor“.

Освен това, конфигурирайте нивата на алармите според стандартите API 670. Предупредителната аларма трябва да се задейства при 50% от стойността за спиране. Алармата за спиране изисква забавяне от 4 секунди, за да се предотвратят фалшиви спирания. Задайте Ниво на предупреждение 1 на 2.8 mils пиково до пиково. Задайте Ниво на предупреждение 2 на 4.5 mils. Стойността за спиране трябва да бъде 5.0 mils пиково до пиково с активиран таймер за забавяне от 4 секунди. Сензорите Bently Nevada 3300 NSv са напълно съвместими с тези конфигурации на алармите.

Въпреки това, осигурете подходящо екраниране на кабелите на сензорите. Bently Nevada препоръчва използването на екраниран усукан чифт кабел за дължини над 30 метра. Прекарайте кабела далеч от високоволтови превключващи устройства. Заземете екрана само на страната на MMS-8000. Плаващият екран на двата края създава земни контури, които нарушават измервателния сигнал.

Интегриране на MMS-8000 с Honeywell Experion PKS чрез Modbus TCP

MPR-831 включва Ethernet интерфейс за комуникация Modbus TCP. Това позволява интеграция с Honeywell Experion PKS за централизирано наблюдение. Конфигурирайте картата на регистрите Modbus в софтуера за конфигурация на MMS-8000. По подразбиране адресът на регистъра за вибрация на Канал 1 е 40001. Всеки канал заема 10 последователни регистъра, съдържащи сурова вибрация, филтрирана вибрация и битове за статус на аларма. MMS 6823 Ключов комуникационен интерфейсен модул улеснява този обмен на данни чрез Modbus TCP.

  • Стъпка 1: Активирайте Modbus TCP в менюто за настройка на системата MMS-8000. Задайте ID на устройството, съответстващ на конфигурацията на вашия Experion възел. Използвайте Функционален код 03 за операции за четене. Мрежата Experion FTE трябва да има зададен статичен IP адрес за MMS-8000. Препоръчителен адрес: 10.10.10.101 с маска на подмрежа 255.255.255.0. Конфигурирайте Experion станцията да опреснява това устройство на всеки 500 ms за реално време на трендове.
  • Стъпка 2: Конфигурирайте логическия решавач на Experion за автоматично изключване. Свържете изхода на релето за спиране на MMS-8000 към входа на Experion Safety Manager. Рейтингът на контакта на релето е 250V AC при 5A. Използвайте междинно реле, ако входът на Experion изисква по-ниско напрежение. Задайте логиката за разрешение на изключване да изисква гласуване 2 от 3 от три канала на MMS-8000 преди да се изпълни спирането на турбината.

Заключение и препоръки за действие

Следователно, конфигурирайте EPRO MMS-8000 с внимание към калибрирането на сензорите и задаването на алармените прагове. Първо, съвпаднете стойностите на чувствителността на сензорите в конфигурацията на каналите — въведете 200mV/mil за Bently Nevada 3300 XL сензори под „Probe Factor“. Второ, задайте нивата на алармите според указанията на API 670: Ниво на предупреждение 1 при 2.8 mils, Ниво на предупреждение 2 при 4.5 mils, Спиране при 5.0 mils с 4-секундно забавяне. Трето, използвайте екранирани кабели за дълги трасета на сензорите и заземете екрана само на страната на MMS-8000. Четвърто, интегрирайте с Experion PKS чрез Modbus TCP с правилна карта на регистрите, започваща от адрес 40001. Накрая, приложете логика за гласуване 2oo3 за критична защита на турбината, за да поддържате съответствие с SIL 2 според изискванията на IEC 61508.

Покажи всички
Публикации в блогове
Покажи всички
Bridging Allen-Bradley ControlLogix to Yokogawa CENTUM VP DCS via Modbus TCP: Protocol Mapping and Fault Diagnosis

Свързване на Allen-Bradley ControlLogix с Yokogawa CENTUM VP DCS чрез Modbus TCP: Съпоставяне на протоколи и диагностика на грешки

Практическо ръководство за конфигуриране на Modbus TCP комуникация между PLC Rockwell Automation ControlLogix и DCS Yokogawa CENTUM VP, включващо картографиране на регистри, настройка на таймаути и решаване на реални проблеми.
PID Controller Tuning on Yokogawa Centum VP and Foxboro IA: A Field Engineer's Guide

Настройка на PID контролер на Yokogawa Centum VP и Foxboro IA: Ръководство за полеви инженери

Настройването на PID на Yokogawa CENTUM VP и Foxboro IA изисква специфични знания за платформата относно блока PID2 и блока PIDA съответно, комбинирани с диагностични данни HART от полевите инструменти. Това ръководство обхваща класификация на типа на цикъла, стъпка по стъпка работни процеси за настройка и на двете платформи, включително метода на Зиглер-Никълс с затворен цикъл и вградените автонастройки, диагностика на позиционера на клапана и предавателя с HART, както и практическо отстраняване на проблеми при осцилиращи и мудни цикли.
Commissioning Allen-Bradley PowerFlex 525 VFDs on ControlLogix 5580 Over EtherNet/IP: A Complete Field Guide

Пускане в експлоатация на честотни преобразуватели Allen-Bradley PowerFlex 525 с ControlLogix 5580 през EtherNet/IP: Пълно ръководство за полеви условия

Задвижванията Allen-Bradley PowerFlex 525 комуникират с ControlLogix 5580 чрез EtherNet/IP, използвайки CIP Class 1 имплицитни съобщения за циклични I/O данни. Това ръководство обхваща съвпадение на версията на AOP, конфигуриране на IP адреса на задвижването чрез параметър HIM C128-C140, добавяне на модул в Studio 5000 с настройки за RPI и размер на асемблираните данни, картографиране на битове в командния/статусния логически регистър, достъп до параметри чрез експлицитни MSG съобщения и диагностика на трите най-чести грешки: F81 загуба на комуникация, грешка 16#0204 изтичане на времето за връзка и F100 параметър извън обхват.