Аквакультура автоматтандыруда SIMATIC PLC-ге кіріспе

Introduction to SIMATIC PLC in Aquaculture Automation

Жүйенің жалпы көрінісі және негізгі ерекшеліктері

Инициализация және аэрацияны басқару

Аквакультура жүйесі қосылған кезде,  аэратор автоматты түрде іске қосылып, тоғандағы ауа айналымын бастайды. Аэрация аквакультураның маңызды аспектісі болып табылады, себебі ол судың оттегін қамтамасыз етіп, балықтардың сау өсуін қолдайды және тұрып қалуды болдырмайды.

Автоматты тамақтандыру циклі

Балықтарға тұрақты тамақтандыру кестесін сақтау үшін,  тамақтандыру циклі қолданылып, әр 8 секунд сайын клапан ашылып, суға азық беріледі. Бұл цикл PLC-дегі таймер арқылы басқарылады, балықтарға қажетті мөлшерде азық тұрақты аралықтарда берілуін қамтамасыз етеді. Мұндай автоматтандыру артық немесе жетіспейтін тамақтануды болдырмай, балықтардың оңтайлы денсаулығына ықпал етеді.

Су сапасын бақылау және басқару

pH деңгейін бақылау

Аквакультура жүйесіндегі ең маңызды факторлардың бірі – су сапасы.  pH сенсоры судың қышқылдық деңгейін үздіксіз бақылайды. Егер pH мәні идеалды диапазоннан (5-7) тыс болса,  дабыл қосылады. Бұл нақты уақыттағы бақылау балықтарға немесе су организмдеріне зиянды әсерлерді болдырмау үшін дереу түзету шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.

Температураны бақылау

Сол сияқты,  температура сенсоры судың температурасын бақылайды. Қатты температуралар су организмдеріне зиянды болуы мүмкін, сондықтан жүйе температура 35°C-тан жоғары немесе 26°C-тан төмен болғанда  дабыл шығарады. Температураны бақылау жүйесі су организмдері үшін тұрақты және жайлы ортаны қолдайды.

Су деңгейін басқару және реттеу

Төмен су деңгейін анықтау

Тоғандағы дұрыс  су деңгейін сақтау жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды. PLC  деңгей сенсоры арқылы су деңгейін үздіксіз бақылайды. Егер су деңгейі минималды шектен төмен түссе, PLC  су қабылдау клапанын ашып, су ағымын қамтамасыз етеді. 3 секундтан кейін  су сорғысы қосылып, тоғанды қажетті деңгейге толтырады.

Жоғары су деңгейін анықтау

Керісінше, су деңгейі максималды шектен асып кетсе, PLC артық суды шығару үшін  ағытқыш клапанды ашады. Қысқа кідірістен кейін  ағытқыш сорғы қосылып, су деңгейін қажетті диапазонға төмендетеді, артық толып кетуді болдырмай және жүйенің тепе-теңдігін сақтайды.

Аквакультура жүйелері үшін PLC бағдарламалаудың егжей-тегжейі

Желі 1: Жүйені қосу

 Бастау түймесін (PB_START) басқанда,  SYSTEM_ON жад биті (M0.0) ЖОҒАРЫ күйге орнатылады. Бұл бүкіл жүйені іске қосады, және жад биті бастау түймесі босатылғаннан кейін де ЖОҒАРЫ күйде қалады.  Тоқтату түймесін (PB_STOP) басу жад битін ТӨМЕН күйге қайтарады, жүйені өшіреді.

Желі 2: Аэрацияны басқару

Бұл бөлімде  аэратор (Q0.0)  SYSTEM_ON жад биті ЖОҒАРЫ болғанша қосылады. Бұл жүйе жұмыс істеп тұрған кезде аэрацияның үздіксіз болуын қамтамасыз етеді, су организмдері үшін тұрақты оттегін береді.

Желі 3: Тамақтандыру циклі басқаруы

 Тамақтандыру циклі PLC-дегі  Таймер 1 (TIMER1) арқылы басталады. 8 секунд саналғаннан кейін  балық азығы клапаны (Q0.1) ашылады. Қысқа кідірістен кейін  Таймер 2 (TIMER2) клапанды қайта жабуды іске қосады, және жүйе келесі тамақтандыру цикліне дайындалады.

Желі 4: pH дабылын қосу

Егер судың  pH мәні (MW0) қабылданатын диапазоннан (5-7) тыс болса,  pH дабылы (Q0.2) қосылады. Бұл жүйе операторларын судың қышқылдық деңгейін қауіпсіз деңгейге қайтару үшін әрекет етуге шақырады.

Желі 5: Температура дабылын қосу

Сол сияқты, жүйе  су температурасын (MW2) бақылайды. Егер температура 35°C-тан жоғары немесе 26°C-тан төмен болса,  температура дабылы (Q0.3) қосылып, операторға экстремалды жағдай туралы хабарлайды.

Желі 6: Төмен су деңгейіне жауап

Егер су деңгейі минималды шектен төмен түссе, PLC  су қабылдау клапанын (Q0.4) ашады және су ағымын басқару үшін  Таймер 3 (TIMER3) іске қосылады. Таймер аяқталғаннан кейін  су сорғысы (Q0.5) қосылып, тоғанды толтырады.

Желі 7: Жоғары су деңгейіне жауап

Артық су деңгейін басқару үшін PLC  ағытқыш клапанды (Q0.6) ашады және ағытуды басқару үшін  Таймер 4 (TIMER4) іске қосылады. Таймер аяқталғаннан кейін  ағытқыш сорғы (Q0.7) қосылып, тоғаннан артық суды шығарады.

SIMATIC PLC көмегімен аквакультураны автоматтандырудың артықшылықтары

Жақсартылған тиімділік пен дәлдік

SIMATIC PLC-лерін аквакультура автоматтандыруда қолдану жүйелердің жоғары дәлдікпен және аз адам араласуымен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бұл су сапасын жақсартуға, тамақтандыру циклдерін оңтайландыруға және су ортасын жалпы басқаруды жақсартуға әкеледі. Сонымен қатар, автоматтандыру pH теңгерімсіздігі немесе температура ауытқулары сияқты мәселелерге жауап беру кезінде қателіктер мен кешігулерді болдырмай, балықтар үшін сау ортаны қамтамасыз етеді.

Нақты уақыттағы бақылау және басқару

Судың pH, температура және деңгей сияқты параметрлерін нақты уақыт режимінде бақылау, аэрация және тамақтандыру сияқты маңызды функцияларды автоматтандыру жүйенің идеалды жағдайда болуын қамтамасыз етеді. Дабылдарға дереу жауап беру және операцияларды реттеу мүмкіндігі теңдессіз бақылауды ұсынады, операторларға соңғы деректер негізінде ақпаратты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Шығындарды үнемдеу және тұрақтылық

Автоматтандыру үнемі қолмен бақылауды азайтып, еңбек шығындарын және адам қателігін төмендетеді. Сонымен қатар, энергия үнемдейтін аэраторлар мен сорғылар сияқты ресурстарды оңтайлы пайдалану операциялық шығындарды азайтады. Жүйенің тұрақтылығы ресурстарды тек қажет болғанда пайдалану арқылы қоршаған ортаны жалпы қорғауға үлес қосады.

Қорытынды

SIMATIC PLC-лерін аквакультура жүйелеріне енгізу автоматтандыру технологиясында маңызды жетістік болып табылады. Тамақтандыруды, аэрацияны, су сапасын бақылауды және су деңгейін басқаруды автоматтандыру жүйенің тиімді және тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Нақты уақыттағы бақылау және дабылдарға жедел жауап беру су организмдері үшін идеалды жағдайларды сақтауға көмектеседі, бұл өнімділік пен денсаулықтың жақсаруына әкеледі.

PLC негізіндегі автоматтандыруды аквакультура операцияларына енгізу тек технологиялық жаңарту ғана емес, сонымен қатар тиімділікті арттырып, шығындарды азайтып, тұрақтылықты жақсартатын ақылды бизнес шешім болып табылады.

Барлығын көрсету
Блог жазбалары
Барлығын көрсету
Unleashing Potential: How Collaborative Robots are Revolutionizing Industrial Automation

Мүмкіндіктерді ашу: Ынтымақтастық роботтары өнеркәсіптік автоматтандыруды қалай төңкеріп жатыр

Өнеркәсіптік автоматтандыру саласы үлкен өзгеріске ұшырауда. IDTechEx компаниясының соңғы мәліметтері бойынша, бірлескен роботтардың (коботтардың) табысы он жыл ішінде 1,2 миллиард доллардан шамамен 30 миллиард долларға дейін өседі. Бұл өсім қатты, оқшауланған техникалардан икемді, адамға бағытталған жүйелерге көшу екенін білдіреді. Құрастырушылар енді осы көпқырлы құралдарды өздерінің бар  басқару жүйелеріне енгізу үшін маңызды кезеңде тұр.

Master Coordinated Motion: Synchronizing Multi-Axis Servo Systems

Басқарушы үйлестірілген қозғалыс: Көп осьті серво жүйелерді синхрондау

Өнеркәсіптік автоматтандыру әлемінде бір моторды қозғау оңай. Алайда, үш немесе одан да көп осьтерді біртұтас жүйе ретінде үйлестіру үшін жетілдірілген басқару әдістері қажет. Сіз тапсырыс бойынша жасалған кран немесе буындық робот құрып жатсаңыз да, үйлестірілген қозғалыс күрделі кеңістіктік есептеулерді жеңілдетеді. Бұл технология бірнеше буынның бір уақытта мақсатқа жетуін қамтамасыз етіп, машинаның қозғалысын тегіс әрі болжамды етеді.

Operator Intervention in Functional Safety: Balancing Human Agency and System Integrity

Функционалдық қауіпсіздікте оператордың араласуы: Адам әрекеті мен жүйе тұтастығын теңестіру

Қазіргі заманғы өндірістік зауыттарда адам операторлары мен автоматтандырылған басқару жүйелерінің өзара әрекеті қауіпсіздік жағдайын анықтайды. PLC және DCS технологиялары сияқты сандық жүйелер күнделікті тапсырмаларды орындайтын болса, адам операторлары күрделі шешім қабылдауда қажетті икемділікті қамтамасыз етеді. Дегенмен, адамның әрекетін функционалдық қауіпсіздікке енгізу үшін оператордың тәуекел факторы ма әлде қорғаныс тосқауылы ма екенін мұқият түсіну қажет.