1. Logika połączeń energetycznych.

Podobne dokumenty
Kłodzko, dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Dostawy agregatu prądotwórczego.


Szczegółowy wykaz wejść/wyjść sterownika Festo IPC z opisem dołączonych sygnałów.

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Sterownik oczyszczalni ścieków OS-One

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Karta katalogowa. Specyfikacja techniczna:

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem.

GXW35W. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GBA17L. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

Automatyka chłodnicza

URZĄDZENIE STERUJĄCE Typu SAS Urządzenie sterujące SAS

Sterownik dla agregatów skraplających

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

Opis panelu przedniego

Urządzenie samo ratownicze (ARD) Dla windy. Instrukcja obsługi. (Seria ORV-HD)

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

FULL-APP. PANEL STEROWANIA do systemów dwu-pompowych o mocy od 0,37 do 15 kw

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

AGREGAT RS14 SUPER SILENT

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

Informacje dla instalatora

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Silniki AJM ARL ATD AUY

P V 50HZ #IPP CICHA MOC

GBW15Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

Układ samoczynnego załączania rezerwy

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie


REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

FOCUSED ON GENERATORS ONLY REKOMENDACJA. POWERED BY VOLVO

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

GXW25W. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Model: MT18. Model: MT18. Dane techniczne. Przyłącza. Posiadane aprobaty

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

Dotyczy : postępowania 1/2018 Dostawa i montaż dwóch modułów kogeneracyjnych z generatorami synchronicznymi

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

* * * Vitobloc 200 EM-20/39 RELEASE * * *

Model: MTZ40. Poziom głośności [db]: 70 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 65

Model: MTZ44. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74

Model: MTZ56. Poziom głośności [db]: 81 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74

Model: MTZ64. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A.

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Model: MTZ28. Poziom głośności [db]: 71 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 64

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr

Sterowanie zewnętrzne "MaxiManager" Instrukcja obsługi SOKRATHERM GmbH Energie- und Wärmetechnik

Schemat elektryczny Volvo XC 90 II

Zawór redukcyjny. Części składowe

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH PRODUKTÓW ZNAJDZIESZ NA INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE 12V DC na 230V AC

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE - ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z PRESOSTATEM STERUJĄCYM

S V 50HZ W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT DIESLA

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

CHŁODNICE OLEJU 1. PRZEZNACZENIE

Schemat pojazdu BMW 3 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

Transkrypt:

1. Logika połączeń energetycznych. Zasilanie oczyszczalni sterowane jest przez sterownik S5 Siemens. Podczas normalnej pracy łączniki Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q10 są włączone, a Q9 wyłączony. Taki stan daje zezwolenie na uruchomienie agregatów pracujących synchronicznie z zasilaniem podstawowym. Dodatkowo tworzony jest sygnał wysokiego statusu energii pozwalający uruchomić wszystkie urządzenia. W przypadku zaniku zasilania łączniki Q5 i Q6 są wyłączone, a agregaty dostają sygnał pracy samodzielnej (wyspa). Jeden agregat pozwala na włączenie tylko podstawowych urządzeń. Dwa pozwalają zwiększyć obciążenie tak by nie spowodować przeciążenia. Powrót zasilania podstawowego jest możliwy tylko po wyłączeniu obu agregatów. Inne połączenia łączników są interpretowane jako awaria rozdzielni i nie pozwalają uruchamiać agregatów.

2. Elementy automatyki urządzeń pomocniczych na przykładzie agregatu nr 1. Wszystkie elementy przedstawione na rysunku są kontrolowane przez automatykę agregatu: 16.11 CP 002 presostat niskiego ciśnienia biogazu NO 16.11 AA 403 zawór biogazu 24VDC 2.19A 16.11 AA 404 zawór biogazu 24VDC 2.19A 16.11 CT 001 pomiar temperatury biogazu PT100 16.10 CT 001 termostat wysokiej temperatury wody chłodzącej NO 16.10 CT 002 termostat bardzo wysokiej temperatury wody chłodzącej NO

16.51 CP 001 presostat niskiego ciśnienia oleju smarującego NO 16.16 CP 001 presostat wysokiego ciśnienia spalin NC 16.10 AP 001 pompa wody chłodzącej 16.16 AA 001 klapa obejścia odzyskiwania ciepła spalin Dodatkowo automatyka agregatu kontroluje (nie przedstawione na rysunku): 16.51 CP 002 presostat wysokiego ciśnienia oleju smarującego NC 16.51 CL 001 wysoki poziom oleju smarującego NC 16.51 CL 002 niski poziom oleju smarującego NC 16.10 CT 003 termostat niskiej temperatury wody chłodzącej NC 16.10 CL 001 niski poziom wody chłodzącej NO 16.13 CL 001 niski poziom wody gorącej NO 16.13 CP 001 presostat wysokiego ciśnienia wody gorącej NC 16.13 CT 011 termostat wysokiej temperatury wody gorącej NC 16.13 CT 012 termostat krytycznej temperatury wody gorącej NC Schemat sterowania pompą wody chłodzącej przedstawia Rys1. Schemat sterowania łącznikiem przedstawia Rys 2. Klapa odzyskiwania ciepła spalin służy do zredukowania energii cieplnej oddawanej w przypadku przekroczenia temperatury wody chłodzącej. Schemat sterowania przedstawia Rys 3 i Rys 4. Automatyka agregatu kontroluje ładowanie akumulatorów rozruchowych. Zestaw powinien być wyposażony w panel operatorski umożliwiający monitorowanie w sposób ciągły następujących parametrów: napięcie (V), częstotliwość generatora, narastająco wyprodukowana energia elektryczna (MW) prąd poszczególnych faz (A), licznik czasu pracy (h), liczba startów agregatu, czas pracy pomiędzy serwisami, cosφ, wspólną temperaturę gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (ºC), temperatura wody układu chłodzenia we/wy (ºC), temperatura wody chłodzącej przed wymiennikiem ciepła na spalinach (ºC), temperatura mieszanki paliwa (ºC), napięcie, pozycja regulacji lambda/ O 2, temperatura spalin (ºC), ciśnienie oleju smarującego, obroty silnika, napięcie akumulatora, ciśnienie wody układu chłodzenia (bar), temperatura wewnątrz obudowy dźwiękochłonnej silnika (ºC), temperatura przedziału sterowniczego (ºC), meldunki robocze i awaryjne, obecności napięcia sterującego.

3. Sygnały pomiędzy sterownikiem S5 i innych systemami. Wejściowe sygnały binarne: wyłącznik bezpieczeństwa praca synchroniczna praca samodzielna (wyspa) włącz obejście spalin agregatu 1 włącz obejście spalin agregatu 2 łącznik transformatora włączony praca równoległa (cosφ=1) Wyjściowe sygnały binarne: praca samodzielna (wyspa) gotowość agregatu 1 awaria agregatu 1 praca agregatu 1 obciążenie agregatu 1 awaria łącznika agregatu 1 gotowość agregatu 2 awaria agregatu 2 praca agregatu 2 obciążenie agregatu 2 awaria łącznika agregatu 2 Wejściowe sygnały analogowe: napięcie szyn transformatora TR1 3x400VAC napięcie szyn transformatora 4-20mA moc oddawana transformatora TR1 4-20mA Wyjściowe sygnały analogowe: moc agregatu 1 4-20mA moc agregatu 2 4-20mA 4. Logika pracy agregatów. Przy normalnym zasilaniu oczyszczalni do systemu agregatów podawany jest sygnał wyłącznika bezpieczeństwa, załączenia łącznika transformatora, praca synchroniczna i praca równoległa (cosφ=1). Uruchomienie agregatu może nastąpić kiedy nie ma żadnych nieprawidłowości automatyki urządzeń pomocniczych. Włączenie agregatu sygnalizowane jest do systemu Simatic S5 sygnałem praca agregatu. Pozwala to uruchomić pozostałe elementy takie jak: układ kogeneracji i sprężarkę gazu. W trybie automatycznym rozruch następuje kiedy moc transformatora przekroczy zadaną wartość (aktualnie >13mA). Po synchronizacji z zasilaniem podstawowym moc jest kontrolowana tak by nie dopuścić do oddawania energii zwrotnej do sieci energetycznej. W trybie ręcznym moc jest ustawiana przez użytkownika, ale tak by nie dopuścić do oddawania energii zwrotnej do sieci energetycznej. W przypadku osiągnięcia mocy zbyt niskiej agregat jest wyłączany. Praktycznie pracuje tylko jeden agregat. Przy zaniku zasilania podstawowego do systemu agregatów podawany jest tylko sygnał wyłącznika bezpieczeństwa i praca samodzielna (wyspa). Mocą pobieraną steruje automatyka oczyszczalni obciążając tylko do ok. 50%. Zapotrzebowanie oczyszczalni wymaga pracy obu agregatów.

5. Wymiana automatyki Elementy nie będące z zakresie dostawy agregatów, a obsługiwane przez dotychczasowy system automatyki muszą być sterowane przez nowy układ.