Частные алгоритмы управления УХМ-3. Алгоритмы управления силовым вводом ШУ. Ручная установка силового ввода ШУ в исходное коммутационное положение перед пуском УХМ, страница 10

В зависимости от сложности (многофакторности) элемента основного оборудования УХМ отказ последнего может, в простейшем случае, быть следствием аварийного отключения автомата защиты. Отказ сложного оборудования может быть, кроме того,  вызван отказом одного или нескольких компонентов, входящих в состав данного оборудования, или программным отказом оборудования.

Программный отказ– результат работы диагностических блоков программы управления УХМ, который воплощается в изменение уровня сигнала программного отказа на выходе модуля вывода контроллерного оборудования с низкого на высокий и учитывается при формировании оценки работоспособности  установки.

После получения команды «ПУСК УХМ» производится диагностика отказа основного оборудования УХМ. Отказ оборудования идентифицируется по изменению с низкого на высокий уровня сигналов:

Электронагреватель воздуха (ЭНВ):

FLREHB (ОТКАЗ ЭНВ)

Насосная станция (НС):

FLRMPMP (ОТКАЗ ОСНОВНОГО НАСОСА);

FLRSPMP (ОТКАЗ РЕЗЕРВНОГО НАСОСА);

PFLRMPMP (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ОСН. НАСОСА);

PFLRSPMP (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ РЕЗ. НАСОСА)

Воздухоохладители (ВО):

FLRFAN1 (ОТКАЗ ВО1(5));

FLRFAN2 (ОТКАЗ ВО2(6));

FLRFAN3 (ОТКАЗ ВО3(7));

FLRFAN4 (ОТКАЗ ВО4(8));

PFLRFAN1 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ВО1(5));

PFLRFAN2 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ВО2(6));

PFLRFAN3 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ВО3(7));

PFLRFAN4 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ВО4(8))

Холодильные              машины (ХМ):

FLRXM1 (ОТКАЗ ХМ1);

FLRXM2 (ОТКАЗ ХМ2);

FLRXM3 (ОТКАЗ ХМ3);

PFLRXM1 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ХМ1);

PFLRXM2 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ХМ2);

PFLRXM3 (ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ХМ3)

При этом на панели управления ШУ в позиции отказавшего оборудования загорится красный индикатор «ОТКАЗ».

Программный отказ насоса НС при работе УХМ в подрежиме 1 («ЛЕТО») или 2 («ЗИМА») связан с проверкой давления жидкости в трубопроводе хладоносителя. Результат проверки оценивается через 10 секунд после включения насоса по уровню PRSRG1 (ДАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ 1) или PRSRG2 (ДАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ 2). При низком уровне PRSRG1 (PRSRG2),– давление в трубопроводе отсутствует,– формируется высокий уровень PFLRMPMP (ОТКАЗ ОСНОВНОГО НАСОСА) или PFLRSPMP (ОТКАЗ РЕЗЕРВНОГО НАСОСА), в зависимости от того, основной или резервный насос был включен. Контроль давления в трубопроводе выполняется в течение всего времени работы НС.

Программный отказ ВО при пуске и работе УХМ связан с диагностикой измерительных каналов датчиков температуры ДТ4…ДТ7 воздуха в контейнере. Каждый из датчиков размещается рядом с ВО или с парой ВО, которой он управляет: ДТ4– ВО1(5); ДТ5– ВО2(6); ДТ6– ВО3(7); ДТ7– ВО4(8),– с помощью частотно-регулируемых приводов вентиляторов ВО. При выходе токового сигнала температуры воздуха любого из измерительных каналов за пределы нижней границы,– 4мА, формируется высокий уровень PFLRFAN1(2,3,4). Описанная  ситуация может иметь место , например, при отключении измерительного преобразователя датчика температуры в результате срабатывания защитного предохранителя.

Программный отказ ХМ при работе УХМ связан с диагностикой холодопроизводительности работающей ХМ в подрежиме 1 («ЛЕТО»), а также с контролем величины тока в цепи соленоидного вентиля СВ1 компрессорно-конденсаторного блока работающей ХМ. При снижении холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного блока ХМ или выхода измеренного значения тока через СВ1 за установленные пределы 0,4…0,5А формируется высокий уровень PFLRХМ1(2,3).