MCC101-智能MCC介绍
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智能 MCC 系统设计原则及现状摘要:当前,智能电动机控制中心(intelligent motor control center,IMCC)系统以其高度的集成化、模块化、低故障率和智能化大大提高了工业生产效率,提高了企业经济效益,获得了用户的一致认可。
在造纸工业中,由于工艺流程复杂,电机传动点多,智能 MCC 系统更是得到了广泛的应用。
然而,在进行智能MCC 系统设计时,由于没有一套完整的设计规范以及详细说明,导致在系统的具体设计上存在诸多不确定性,很多都是按照已有的经验方法加以处理而未从理论角度给予详细论述。
关键词:智能 MCC;设计原则;现状1国内外研究现状当前,MCC系统在运行可靠性、组成元器件以及结构设计方面取得了很大的发展。
随着当代电力电子技术的进步、电子器件制作工艺的提高,总线技术、数据处理技术、测量技术、信息技术等在工业生产中的广泛应用,MCC系统具有了高度集成化、免维护、全工况的特征。
加之计算机控制系统的不断成熟,自动控制的各个领域越来越多的应用了现场总线技术。
电机保护和控制装置以及开放式的网络使MCC进入了智能化的时代。
①MCC 系统中元器件的发展主要是指智能电机保护器在MCC中的应用。
它包括控制、监视、保护和通信功能,可以满足工业生产的要求。
由于应用了含有微处理器的装置进行控制,从而简化了MCC的结构。
电机的过载继电器和其他设备已经由微处理器所代替,从而产生一种新型的电机控制器取代传统的控制器件。
传统硬件起的保护作用可以进行编程,以减少电机控制器的数量,有效增强系统可靠性。
减少维护的频率,延长使用寿命,节省设计时间,减少投资。
②MCC 系统拓扑结构的变化上个世纪末,电机控制中心开始引入了总线技术。
依靠网络技术替代硬件连线,智能MCC(IMCC)中已经发展到了装置级的网络。
美国罗克韦尔公司的IMCC应用于电柜级路由拓扑的控制单元,主要依靠连接到凹槽中的主干和垂直线槽进行布线。
引入线采用“菊花链”结构。
Applications 创新应用集成电路应用 第 36 卷 第 7 期(总第 310 期)2019 年 7 月 531 引言电机控制中心(motor control center ,MCC )产品在工业生产中发挥着极其重要的作用,可以集成各种电机控制和过程监控设备[1-4]。
在传统的 MCC 产品应用中,控制系统主要是通过硬接线来实现与 MCC 的信息的传输,接线非常复杂,同时传输的信息也极其有限。
随着网络技术和智能化器件的发展,诞生了将硬件、软件、网络三者紧密地集成在一起的新型的智能马达控制中心(iMCC )。
其特点为:(1)含有内置的通信网络;(2)各单元含有具有网络通信功能的智能化器件;(3)含有 MCC 专用的监控软件;(4)与控制系统通过网络,而不是硬接线传输信息。
2 智能马达控制中心 MCC 2.1 NetLinx 技术NetLinx (图 1)是个开放的网络体系结构包括:(1)DeviceNet 适用于相对少量的数据通信的简单智能设备,减少硬接线,降低接线安装成本。
(2)ControlNet 适用于中量的数据通信,较高的确定性和/或冗余。
(3)EtherNet 用于工厂级管理信息通信,特点是信息量大,传输速率高。
2.2 内置 DeviceNET 电缆内置 DeviceNET 电缆有以下特性:(1)减少由于控制端子原因造成的故障。
(2)减少 PLC 系统 I/O 量,包括开关量和模拟量。
(3)减少控制电缆及相应施工材料和人力成本。
2.3 智能马达控制元件 2.3.1 E3 智能马达保护器E3 智能马达保护器提供下列主要功能:(1)超越普通过载保护器的增强的保护功能。
(2)包括零序接地故障、PTC 热电阻输入和过载、缺相 、失速、堵转、欠载、电流不平衡保护等。
所有保护均采用数字化设定,准确可靠,同时提供报警或/和脱扣功能。
(3)报警设定提供预先报警: 提供预维护功能,提前知道故障内容。
附件一:罗克韦尔自动化智能MCC介绍目录第一部分罗克韦尔智能MCC优势第二部分罗克韦尔智能MCC技术特点1、内置DeviceNet通讯电缆2、木线支撑3、完全抽屉式和省力的抽出、插入操作机构4、抽屉式回路种类齐全5、智能电机保护和控制元件6、可提供专业的测试工具和软件7、可提供专业的操作软件8、ArcShield防弧结构第三部分罗克韦尔智能MCC与常规MCC的制造成本对比第四部分首钢迁钢罗克韦尔智能MCC使用报告第五部分罗克韦尔智能M C C与其它公司产品比较第六部分罗克韦尔智能M C C国内部分业绩第一部分罗克韦尔智能M C C优势1.设计方便简单,大量减少设计院设计时间及工作量1)基本不用考虑太多二次回路设计和外部控制电缆设计;2)专业设计软件设计配合设计,不需考虑具体器件型号规格及其一次回路元器件之间的配合;2.安装调试简单省时,可靠性高1)MCC基本没有控制电缆,因此可以减少施工量和80%控制电缆和电缆桥架数量。
2)不需要对系统进行打点,可以大大减少调试时间。
3)不需要PLC I/O端子柜及中间继电器柜,可以大大减少故障点。
4)防护等级高与普通低压柜及普通MCC柜,能过适应恶劣环境。
3.运行1)智能器件的超强保护及预报警功能,确保系统运行正常;2)不需要PLC I/O端子及中间继电器及大量硬接线,大大减少故障隐患,保证安全运行。
4.维修1)智能器件的应用使系统维护变被动维护或定期检修为主动维护和预防性维护;2)所有元器件正面安装,便于维护;3)智能器件的更换不需要重新设置(只有DeviceNet有该功能)。
5.管理及控制一体化,实现整体信息化1)设备网(DEVICE NET, IEC及国家标准)为实时网络,可以实时上传数据。
2)远程实时监控MCC运行。
通过三网集成,无缝连接(Net Links)技术将设备层信息集成至车间,工厂直至企业层。
3)为生产执行系统(MES),电脑化维修管理系统(CMMS),企业资产管理(EAM)及企业资源管理(ERP) 系统提供极其便利的管理,监控一体化信息平台。
智能mcc控制保护管理装置智能MCC控制保护管理装置:引领电力系统保护技术的新时代1. 智能MCC控制保护管理装置的概述智能MCC控制保护管理装置(Motor Control Center),是一种集成了先进控制、保护和管理功能的装置。
它广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电机。
智能MCC控制保护管理装置以其高度可靠性、灵活性和智能化而备受青睐,成为现代电力系统保护技术的新时代的引领者。
2. 智能MCC控制保护管理装置的深度解析2.1 控制功能的全面评估智能MCC控制保护管理装置具备强大的控制功能,可以实现电机的启停、正反转、速度调节等操作。
它还具备远程监控和自动化控制的能力,大大提高了电力系统的运行效率和安全性。
通过对控制功能进行全面评估,我们可以深入了解它的工作原理、操作方式和应用场景,进一步提升电力系统的控制能力。
2.2 保护功能的广度探讨智能MCC控制保护管理装置作为电力系统的重要组成部分,必须兼具高效的保护功能。
它可以实时监测电机的电流、电压、功率因数等参数,并在异常情况下实施保护措施,以防止电机故障和电力系统事故的发生。
我们可以从过载保护、短路保护、接地保护等方面来全面探讨智能MCC控制保护管理装置的保护功能,深入理解其在电力系统中的作用和意义。
2.3 管理功能的灵活性讨论除了控制和保护功能,智能MCC控制保护管理装置还具备强大的管理功能。
它可以实现电力系统的监控、数据采集、故障诊断等任务,为电力系统的运行和维护提供了重要支持。
在管理功能的灵活性讨论中,我们可以探索智能MCC控制保护管理装置的远程管理、数据分析和报警功能等,了解其在电力系统管理方面的优势和应用前景。
3. 智能MCC控制保护管理装置的个人观点和理解作为一种领先的电力系统保护技术装置,智能MCC控制保护管理装置在提高电力系统的安全性、可靠性和运行效率方面发挥了巨大的作用。
它的先进功能和智能化特性使得电力系统的运行更加灵活和高效。
智能MCC控制中心一.概述电机控制中心:又称马达控制中心、电动机控制中心,英文名称为MOTOR CONTROL CENTER,简称MCC。
电机控制中心统一管理配电和仪器设备,将各种电机控制单元、馈电线接头单元、配电变压器、照明配电盘、联锁继电器以及计量设备装入一个整体安装的机壳内并且由一个公共的封闭母线供电。
传统电机控制中心(CMCC):传统电机控制中心(CMCC)可以实现电机的起、停控制和简单的故障检测,性能可靠,利于维护,广泛应用于国民经济的各个领域,尤其是石油化工、冶金、造纸、建材、纺织、食品加工、制药、电力等需要过程控制的领域。
智能电机控制中心(IMCC):智能电机控制中心(IMCC)功能强大,可以提供电机位置和速度伺服控制功能,多种电机故障检测和诊断功能,广泛应用于复杂的过程控制中。
CMCC和IMCC既可以单独使用完成电机控制.又可以作为分散控制系统DCS或者可编程逻辑控制器PLC的现场执行器,与之共同完成控制任务,是工厂自动化的关键设备。
多角色操作智能型电动机保护与控制器,作为智能MCC控制中心的核心器件,在智能MCC控制中心中起着关键的作用。
智能型电动机保护与控制器带有:过载、过压、欠载、堵转、断相多种电机故障检测和诊断功能;带有全压起动、星三角起动、双向起动、双速起动等多种控制功能;带有通讯功能,方便组网,利于集中控制;带有电流、电压、功率、温度等多种测量功能;带有模拟量输出功能。
智能型电动机保护与控制器国外知名品牌有:西门子SIMOCODE pro,施耐德TeSys T、TeSys U;国内品牌有:ACREL的ARD,苏州万龙ST500,保定尤耐特UNT-MMI等。
下面以ACREL的ARD系列产品为例,介绍低压马达控制与保护器。
二.适用环境工作温度:-10ºC~55ºC存储温度:-25ºC~70ºC相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤2000m三.电磁兼容静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2)辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3)电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4)浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5)射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8)四.功能测量功能:电流参数、电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流)。
智能MCC控保装置一、产品概述:ZT-MKB型智能MCC(Motor Control Center)控制保护装置是在研究国外同类先进产品、总结国内大量电气系统典型设计经验的基础上,为适应电气系统二次设备智能终端化的趋势,针对MCC回路的设计特点推出的新一代数字式、强抗干扰型智能MCC控保装置。
在以塑壳断路器(MCCB)+ 接触器(C)+ 热继电器(TR)为供电元件的典型MCC供电回路中,以控制/联锁开关、按钮、继电器、变送器、测量仪表、信号灯等作为实现控制、保护、联锁、测量、信号功能的传统设计,工作量大且MCC柜体生产厂需时时与设计相协调,其结果一是造成设计与生产效率低;二是增加用户现场维护工作量;三是设备与技术发展不相匹配。
ZT-MKB型智能MCC控保装置的推出:✧由于其完善的控制、保护、联锁、测量、信号等功能、采用的通用化设计理念,极大提高了设计与生产效率,同时降低了用户现场维护工作量。
✧由于其高度集成化、智能终端化的设计思想,真正意义上满足了现代控制系统对现场执行元件的要求。
二、产品主要特点✧解决了热继电器和MCCB过载部分不能模拟MCC负荷的电特性和热特性的缺憾,在节省热继电器、简化MCCB构造的基础上,能更好地保护用电设备。
长久以来,国内在MCC回路中采用热继电器来保护低压电动机,由于原理上的缺憾,使得热继电器难以模拟电动机的发热特性,本产品采用数字方法建立电动机的发热模型,从原理上解决了低压电动机的热保护问题。
✧解决了MCCB瞬时脱扣器对长距离供电电动机端单相接地保护灵敏度不够的问题,省却了以往针对该问题单独加装单相接地保护的手段。
✧具有丰富的联锁功能。
可以解决复杂的工艺联锁(如电动机间的联锁、电动机与液位、温度等物理量的联锁),现场在不使用继电器搭接逻辑的前提下,可以实现非常复杂的联锁,提高了设计效率。
✧解决了由于传统二次分离元件的原因使MCC抽屉单元盲目加大的弊病,设计前便可精确地规划MCC配电柜,保证了二次图纸的设计进度和图纸修改不会影响MCC柜体的规划和生产,加快了工程进度、提高了生产效益。
宏伟热电厂智能MCC装置优化设计摘要:主要针对宏伟热电厂智能MCC控制装置在运行当中存在的实际问题进行了深入的分析,通过分析找出了由于智能MCC控制装置信号扫描问题导致电动阀门位置偏移的真正原因,并通过智能MCC控制回路改造,解决了电动阀门装置位置偏移的故障,从而提升管网系统运行可靠性与安全性。
关键词:智能MCC 电动阀门装置故障分析改进1 引言智能MCC装置是集监视,保护和控制于一体的重要的智能化元件,具有显示和输出功能,能够控制电动阀门装置的开关量和保证电机的安全运行。
宏伟热电厂二期工程中的给煤机插板、冲灰水、灰渣泵等电动阀门装置均采用MCC装置进行控制。
MCC装置的广泛应用在设备的安全运行上起到了至关重要的作用,明显的降低了宏伟热电厂阀门装置电机烧毁的故障几率。
然而自2008年起,电动阀门装置跑位故障却呈现出上升的趋势,具体表现为二期工程中的给煤机插板电动阀门装置上,给煤机插板位置偏移过大会导致机械插板脱落,设备卡涩,电机烧毁等严重故障,直接威胁到制粉系统的安全运行。
2 智能MCC装置简介及现状调查2.1 智能MCC装置简介智能MCC装置主要构成:主机、外附CT。
主机:不同型号主机的安装尺寸和安装方式相同,通过紧固螺钉将MCC装置主机安装到控制箱体中并加以固定。
主机上的控制面板配备了6位LED显示窗口,运行时显示电机电流、4~20mA输入所代表的物理量及电机的热状态。
触摸键盘共包括6个按键,分别为:“+、-、选择、确认、取消、复位”。
“+、-”键用来改变定值参数的大小,“选择”键用来选择不同的设定功能,“确认、取消”键用来确认或取消某项操作,“复位”键用来重新启动装置。
装置面板上设有就地控制按钮,红色:电动机启动按钮,绿色:电动机停止按钮。
对于双速或正、反转电动机启动按钮设置两个:启动A、启动B。
面板上设有工作/备用选择开关,用来设定电机为工作状态或备用状态。
远方/就地选择开关用来进行远方和就地的互为闭锁的切换。
ZJ30LMCC系统使用说明书东营高原电气有限公司中国·东营2008年11月1、系统简介MCC房设计制造为和发电房一体,分两个隔间分别放置,交流进线为400 V、3相、50 Hz电源,由房子另一端的柴油发电机为MCC柜提供电源。
MCC柜设有主电源进线断路器,为框架式800A,具备手动和电动储能功能。
在本套系统中设定为手动储能方式。
室内除MCC柜之外,还安装了电磁涡流刹车控制柜,与MCC柜并排放置。
断路器供电单元为GCS抽屉模式,相同容量之间的抽屉柜可以实现互换。
软启动器设计为“一拖二工作”方式,除满足正常三台45Kw 电动机使用外,还预留1路备用。
室内配备1.5匹空调,3组应急型照明荧光灯,绝缘橡胶铺垫等。
房体配带.1.5米接地棒和1*25黄绿双色接地电缆一套,用于房体接地。
2、操作软启动操作启动2.1为安全起见,电动机控制中心的所有控制开关都置于断开位置2.2启动时,首先合上每个MCC1-3柜中的软启动断路器QF0。
2.3启动某一路电动机时参照原理图在柜内合上该路的断路器。
2.4正常情况时,应将“软起动/停/远控软起”开关置于“远控软起”位。
由泥浆人员进行现场操作,在现场操作站,将合闸按钮按下,相应的回路通电,电机运转。
停机2.5在现场操作站,将分闸按钮按下,相应的回路断电,电机停止运转。
保护2.6各组负荷线路中的断路器为整个电路提供短路保护及过负荷保护。
2.7热继电器FR提供过载保护。
过载时,过大的电流使热继电器动作,将控制线路切断,电动机失电停转(在热元件冷却之前,继电器不能复位)。
2.8控制线路本身具有失压保护功能。
当电源电压偏低或停电时,接触器失电释放,电动机停转。
当电源恢复时,必须经过操作人员重新启动,电动机才能运转。
GCS柜操作GCS型抽屉柜,当某一路需要供电时,只需将相应抽屉的旋转手柄向右旋转90度达到合闸位置即可使抽屉内开关合闸。
3、接线当按井场要求把MCC房吊装就位后,即开始铺设电缆。