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La mise en service de l'API doit savoir

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La mise en service de l'API doit savoir

2023-12-08
La mise en service est le travail clé pour vérifier si le système de contrôle PLC peut répondre aux exigences de contrôle et constitue une évaluation objective et complète des performances du système. Le système doit être mis en service après une mise en service stricte de l'ensemble de la fonction du système jusqu'à ce qu'il réponde aux exigences et soit confirmé par les représentants des utilisateurs, les superviseurs et les signatures de conception concernés avant sa mise en service. Le personnel de mise en service doit avoir reçu une formation spéciale sur le système et être familier avec la composition du système de contrôle, l'utilisation et le fonctionnement du matériel et des logiciels. Le personnel de mise en service doit contacter les concepteurs concernés à temps pour tout problème rencontré lors de la mise en service, et apporter des modifications uniquement après que les concepteurs ont accepté de le faire, enregistrer les modifications de manière détaillée et sauvegarder le logiciel modifié. Et la modification du débogage fait partie de la bonne documentation et de l'archivage. Le contenu de débogage comprend principalement les fonctions d'entrée et de sortie, les fonctions de logique de contrôle, les fonctions de communication, les tests de performances du processeur, etc. Débogage des circuits d'entrée et de sortie 1, le débogage du circuit d'entrée analogique (AI). Vérifier soigneusement l'attribution des adresses du module I0 ; vérifiez si l'alimentation du circuit (alimentation interne ou externe) est conforme à l'instrument de terrain ; utilisez le générateur de signal pour ajouter un signal à chaque canal à l'extrémité du champ, en prenant généralement 0, 50 % ou 100 % trois points pour vérifier. Pour les circuits AI avec valeurs d'alarme et de verrouillage, les valeurs d'alarme et de verrouillage (telles que les points d'alarme haute, d'alarme basse et de verrouillage ainsi que la précision) doivent être vérifiées pour confirmer l'exactitude de l'état d'alarme et de verrouillage. 2, mise en service du circuit de sortie analogique (AO). Selon les exigences du contrôle du circuit, une sortie manuelle (c'est-à-dire réglée directement dans le système de contrôle) peut être utilisée pour vérifier l'actionneur (par exemple l'ouverture de la vanne, etc.), en prenant généralement également 0, 50 % ou 100 % des trois points. vérifier; en même temps, grâce à un contrôle en boucle fermée, vérifiez si la sortie répond aux exigences pertinentes. Pour les circuits AO avec valeurs d'alarme et de verrouillage, les valeurs d'alarme et de verrouillage (par exemple, les points d'alarme et de verrouillage haut et bas et la précision) sont également vérifiées pour confirmer l'exactitude de l'état d'alarme et de verrouillage. 3, mise en service du circuit d'entrée de commutateur (DI). Court-circuitez ou déconnectez l'extrémité de champ correspondante, vérifiez le changement de la diode électroluminescente de l'adresse de canal correspondante du module d'entrée de commutation et vérifiez le changement d'activation et de désactivation du canal. 4, débogage du circuit de sortie de commutateur (DO). Les points de sortie peuvent être vérifiés par la fonction forcée fournie par le système PLC. En forçant, vérifiez le changement de la diode électroluminescente de l'adresse de canal correspondante du module de sortie de commutation, et vérifiez le changement de canal activé et désactivé en même temps. Remarque pour la mise en service du circuit 1. Pour les boucles d'entrée et de sortie de commutation, il convient de prêter attention au principe de cohérence de l'état ; le principe de la logique positive est généralement adopté, c'est-à-dire que lorsque l'entrée et la sortie sont chargées, l'état est « ON » et la valeur des données est « 1 » ; à l'inverse, lorsque l'entrée et la sortie sont hors tension, l'état est « OFF » et la valeur des données est « 1 ». Lorsque l'entrée et la sortie sont hors tension, l'état est « OFF » et la valeur des données est « 0 ». Cela le rend facile à comprendre et à entretenir. 2, les modules d'entrée et de sortie du commutateur avec des charges importantes doivent être isolés du site via des relais ; c'est-à-dire que le contact du site ne doit pas être autant que possible directement connecté aux modules d'entrée et de sortie. 3, lors de l'utilisation de la fonction forcée fournie par le PLC, il convient de noter qu'une fois le test terminé, l'état doit être restauré ; en même temps, trop de points ne doivent pas être forcés à fonctionner pour éviter d'endommager le module. Débogage de la fonction logique de contrôle La logique de contrôle doit être déboguée en collaboration avec les représentants de la conception et des processus et la direction du projet. La fonction de test du processeur est utilisée pour définir les conditions d'entrée et vérifier que l'état de sortie change correctement en fonction de la logique du processeur afin de confirmer la fonction logique de contrôle du système. Pour toutes les boucles de verrouillage, les conditions de processus du verrouillage doivent être simulées, l'exactitude de l'action de verrouillage doit être soigneusement vérifiée et les enregistrements de mise en service ainsi que la contre-signature doivent être établis. Il s’agit de la partie la plus complexe, techniquement exigeante et la plus difficile du processus de mise en service. Surtout dans le cas d'applications technologiques brevetées, de logiciels spéciaux, etc., l'exactitude du contrôle doit être soigneusement vérifiée et une certaine marge de fonctionnement doit être laissée, tout en garantissant le fonctionnement normal du processus ainsi que la sécurité, la fiabilité et la flexibilité. du système. Tests de performances du processeur Les tests de performances du processeur sont effectués conformément aux spécifications du système pour garantir que le système fonctionne comme décrit et qu'il est stable et fiable, y compris des contrôles sur les communications du système, la batterie de secours et d'autres modules spéciaux. Les tests de redondance doivent être effectués sur les systèmes avec des configurations redondantes. Cela signifie une vérification approfondie des parties redondantes de la conception, notamment la redondance de l'alimentation, la redondance du processeur, la redondance I0 et la redondance des communications. (1) Redondance de l’alimentation. Si l'une des alimentations est coupée, le système doit continuer à fonctionner normalement sans perturbation ; l'alimentation électrique qui a été coupée peut être rétablie à la normale après la mise sous tension. (2) Redondance du processeur. Si l'alimentation du processeur principal est coupée ou si l'interrupteur de fonctionnement du processeur principal est commuté, le processeur de secours à chaud doit pouvoir devenir automatiquement le processeur principal, le système doit fonctionner normalement et la sortie doit être exempte de perturbations ; le processeur qui a été mis hors tension peut être restauré à l'état normal et en veille après la mise sous tension. (3) Redondance I0. Sélectionnez des points d'entrée et de sortie qui sont mutuellement redondants et ont des adresses correspondantes, le module d'entrée appliquant le même signal d'entrée et le module de sortie connecté à un instrument d'indication d'état. Les modules d'entrée et de sortie redondants sont activés et désactivés séparément (ou remplacés à chaud, si cela est autorisé) pour vérifier que leur état reste inchangé. (4) Redondance des communications. La communication et le fonctionnement corrects du système peuvent être vérifiés en déconnectant l'un des modules de communication ou en déconnectant un réseau ; après la réinitialisation, l'état du module correspondant devrait automatiquement revenir à la normale. Le test de redondance doit être effectué sur tous les modules redondants conformément aux exigences de conception. De plus, la vérification des fonctions du système comprend l'autotest du système, la recherche de fichiers, la compilation et le téléchargement de fichiers, les informations de maintenance, la sauvegarde et d'autres fonctions. Pour les systèmes API plus complexes, la vérification du fonctionnement du système comprend également la configuration du schéma logique, la configuration des boucles et les fonctions I0 spéciales. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)