浅谈供热管网计算机监控系统
供热管网监控系统施工方案
供热管网监控系统施工方案一、系统概述供热管网监控系统是一套集成了先进传感技术、通信技术、计算机技术的综合性系统,旨在实现对供热管网的实时监控、数据分析、远程控制及故障预警,从而提高供热效率,保障供热安全,降低运营成本。
二、系统组成供热管网监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据管理中心三部分组成。
其中,数据采集层负责实时采集供热管网的各类数据;数据传输层负责将采集到的数据传输至数据管理中心;数据管理中心则负责对接收到的数据进行处理、分析,并通过用户界面展示给用户。
三、施工步骤调研分析:对供热管网系统进行全面的调研分析,确定监控点的位置和数量。
设计方案:根据调研分析结果,设计合理的监控系统方案。
采购设备:根据设计方案,采购所需的传感器、通信设备等。
现场施工:在确定的监控点安装传感器和通信设备,进行线路铺设等工作。
系统调试:对安装完成的系统进行调试,确保各项功能正常运行。
培训验收:对用户进行培训,确保用户能够熟练操作系统;同时进行系统验收,确保系统满足设计要求。
四、数据采集层数据采集层是供热管网监控系统的基础,主要包括各类传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
这些传感器能够实时采集供热管网的温度、压力、流量等关键数据,为后续的数据处理和分析提供原始数据。
五、数据传输层数据传输层负责将数据采集层采集到的数据传输至数据管理中心。
传输方式可采用有线传输或无线传输,具体选择应根据现场实际情况和传输距离等因素综合考虑。
六、数据管理中心数据管理中心是供热管网监控系统的核心,负责对接收到的数据进行处理、分析和存储。
数据管理中心应具备强大的数据处理能力,能够实时显示供热管网的运行状态,提供故障预警和远程控制等功能。
七、系统功能供热管网监控系统应具备以下主要功能:实时监控:能够实时显示供热管网的运行状态,包括温度、压力、流量等关键参数。
数据分析:能够对采集到的数据进行处理和分析,提供报表和曲线图等多种形式的展示方式。
热网监控系统
热网监控系统-----------文档正文-----------一、引言热网监控系统是一种用于监测和管理热网运行状况的软件系统。
本文档旨在详细介绍热网监控系统的功能、特性、使用方式以及其它相关信息,以供使用者参考和了解。
二、系统概述⒈系统目标确定热网运行状况,提供实时数据监测和分析,支持故障诊断和预警通知,实现对热网的远程管理和操作。
⒉功能模块⑴数据采集模块:负责采集热网设备的运行数据,包括温度、压力、流量等指标。
⑵数据存储模块:将采集到的数据存储到数据库中,提供数据查询和历史数据分析功能。
⑶故障诊断模块:通过对采集到的数据进行分析,判断热网运行是否异常,并给出相应的故障诊断结果。
⑷远程控制模块:允许用户通过系统远程控制热网设备的开关、调整运行参数等操作。
⑸报警通知模块:在热网故障或异常情况下,及时向相关人员发送报警通知,提醒其采取相应措施。
⒊系统特点⑴实时监测:能够实时获取热网设备的运行数据,及时反映热网的运行状况。
⑵多维分析:支持对采集到的数据进行多维度的分析,提供直观的图表和报表展示。
⑶远程控制:用户可以通过系统远程控制热网设备的运行状态,提高管理的便利性和效率。
⑷报警通知:系统能够在热网故障或异常情况下,发送报警通知给相关人员,保障热网安全。
三、安装和配置⒈硬件要求⑴服务器:至少2GHz的处理器、8GB内存、100GB存储空间。
⑵数据采集设备:适配于采集温度、压力和流量等指标的传感器。
⑶远程控制设备:支持远程操控热网设备的硬件设备。
⒉软件安装⑴安装数据库:根据系统要求安装相应的数据库软件,并配置用户名、密码等参数。
⑵安装热网监控系统:运行安装包,按照向导完成软件的安装。
⒊配置参数⑴数据采集参数:配置采集设备的通信协议、采集间隔等参数。
⑵远程控制参数:配置远程控制设备的地质、端口和通信协议等参数。
⑶报警通知设置:配置报警通知方式、接收人员、阈值等参数。
四、系统使用⒈登录系统:使用用户名和密码登录系统。
供热智能网络监控系统
供热智能网络监控系统正文:一、引言1.1 目的1.2 范围本文档将包括供热智能网络监控系统的整体架构、功能模块、技术要求、测试计划等内容。
二、系统概述2.1 系统背景供热智能网络监控系统是一个用于监控和控制供热网络的智能化系统。
它能够实时监测供热网络的各种参数,并进行相应的预警和控制,以提高供热效率和服务质量。
2.2 系统目标本系统的目标是提供高效、可靠的供热网络监控解决方案,实现对供热系统的实时监控、故障预警和异常处理。
2.3 系统架构本系统采用分布式架构,包含前端监测设备、数据采集服务器、监控中心服务器等多个组成部分。
三、功能模块3.1 前端监测设备3.1.1 设备类型3.1.2 设备安装位置3.1.3 数据采集功能3.2 数据采集服务器3.2.1 硬件配置要求3.2.2 数据采集算法3.2.3 数据传输协议3.3 监控中心服务器3.3.1 实时监测功能3.3.2 故障预警功能3.3.3 异常处理功能四、技术要求4.1 数据安全性要求4.2 系统响应速度要求4.3 用户界面友好性要求五、测试计划5.1 测试目标5.2 测试环境5.3 测试方法5.4 测试数据5.5 测试结果评估六、附件本文档所涉及的附件列表如下:- 附件1:系统架构图- 附件2:设备安装示意图- 附件3:用户界面设计稿七、法律名词及注释1、法律名词:供热智能网络监控系统注释:指本系统的名称,是根据相关法律法规制定的,用于描述系统的基本属性。
2、法律名词:故障预警功能注释:指系统具备监测供热网络故障的功能,并在发生故障时及时预警用户。
浅析集中供热换热站计算机控制系统
浅析集中供热换热站计算机控制系统摘要:本文通过对城市集中供热系统特性的浅析,对计算机自动化控制系统的简介,阐述了集中供热换热站计算机控制系统对协调整个供热系统稳定、可靠运行的重要性。
关键词:集中供热;计算机;监控;水力工况城市集中供热系统由热源、热网、热用户三部分组成,供热换热站是供热系统的中枢。
集中供热系统具有热惯性大、调节周期长以及受天气因素、热用户采暖习惯干扰较大等特点,使得整个系统运行参数控制难度很大。
针对热网调节中上述的状况,采用计算机监控管理系统对热网实行集中监控是一种行之有效的方法。
供热监控中心计算机通过各现场设备检测整个供热系统的必要数据,对热网的水力工况和热力工况进行综合分析,然后对各受控点发布指令,协调整个供热系统稳定、可靠的运行。
集中供热换热站计算机控制系统是针对换热站供热系统而开发的专用控制系统。
如果能在实际运行控制中得到大规模应用,并且充分发挥其高效能、低损耗的特性,就一定能取得较好的经济效益和社会效益。
一、系统介绍该集中供热网络微机监控系统由中央管理工作站、通讯网和各热力站的现场控制机三大部分组成。
中央管理工作站是该微机监控系统的调度中心,可以对全系统实行集中监督管理和自动控制。
通讯网络负责中央管理工作站与各个热力站现场控制机之间的信息传递,保证整个系统正常地工作。
该系统包括1 个汽—水换热主站10个水—水换热子站,共采用15台现场控制机。
现场控制机是该分布式微机监控系统的终端环节,它直接与电动阀、模拟显示屏、传感器连接,既可独立工作,完成数据采集和控制,又可通过通讯网将采集的参数送到上位机,并接受上位机的指令完成各种操作。
每台现场控制机配有一块可同时显示6 个参数的壁挂式显示屏,用来循环显示现场控制机检测到的温度、压力、流量等参数。
二、中央管理工作站中央管理工作站是分布式微机监控系统的调度中心,通过它可以实现对全系统的集中监督管理,亦可进行远动及自动控制。
其主要功能包括:(1)数据实时监测与存储;(2)图形显示与转换功能;(3)运行参数与状态显示;(4)运行纪录报表打印;(5)实时通讯功能;(6)中央调度及远动功能;(7)故障分析功能;(8)自动控制。
供热管网监控系统
供热管网监控系统供热管网监控系统:守护温暖的幕后英雄一到冬天,大家最盼望的就是家里暖呼呼的。
当我们在温暖的房间里穿着单衣吃着冰淇淋,或者舒舒服服地窝在沙发上看电视的时候,可曾想过这温暖是怎么来的?其实,在这背后,有一个默默工作的大功臣,那就是供热管网监控系统。
我还记得去年冬天的一个晚上,外面寒风呼啸,气温已经降到了零下十几度。
我下班回到家,一打开门,却发现屋里冷冰冰的,一点热气都没有。
我心里一紧,赶紧给供热公司打电话。
不一会儿,维修师傅就上门来了。
师傅一边检查,一边跟我解释说:“这可能是供热管网出了点小问题,我们得通过监控系统看看是哪里出了岔子。
”只见师傅打开随身携带的笔记本电脑,登录了一个系统,上面密密麻麻地显示着各种数据和图表。
师傅指着屏幕跟我说:“您看,这就是咱们小区的供热管网监控数据。
通过这个系统,我们能实时了解到每一个管道的温度、压力、流量等情况。
就像给管网做了一个全身的体检,哪儿不舒服,一下子就能找出来。
”我好奇地凑过去看,屏幕上的各种曲线和数字让我眼花缭乱。
师傅熟练地操作着,很快就找到了问题所在。
原来是一个阀门出现了故障,导致热水无法正常流通。
师傅迅速更换了阀门,没一会儿,家里的暖气就慢慢热起来了。
这件事让我对供热管网监控系统有了更深刻的认识。
以前,我只知道有暖气供应,但从来没想过这背后还有这么复杂的一套系统在默默保障着。
那么,这个神奇的供热管网监控系统到底是怎么工作的呢?其实啊,它就像是一个超级智能的“管家”。
在供热管网的各个关键位置,都安装着各种各样的传感器,比如温度传感器、压力传感器、流量传感器等等。
这些传感器就像是“管家”的眼睛和耳朵,时刻监测着管网的运行状态。
它们会把收集到的数据实时传输到监控中心的服务器上。
服务器里运行着专门的软件,对这些数据进行分析和处理。
如果发现某个数据超出了正常范围,系统就会自动发出警报。
这时候,工作人员就能第一时间发现问题,并采取相应的措施。
比如说,如果温度传感器检测到某个区域的水温过低,可能是管道出现了泄漏,或者是循环泵出现了故障。
热网监控系统
热网监控系统在现代社会的能源供应体系中,热网作为一种重要的能源传输方式,为居民和工业用户提供了稳定的热能。
为了确保热网的安全、高效运行,热网监控系统应运而生。
这一系统就像是热网的“智能管家”,时刻关注着热网的运行状态,及时发现问题并解决,保障了热能的稳定供应。
热网监控系统究竟是什么呢?简单来说,它是一套集数据采集、传输、处理和控制于一体的综合性系统。
通过在热网的各个关键部位安装传感器和监测设备,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等,实时采集热网的运行参数。
这些参数被迅速传输到监控中心的服务器,经过数据分析和处理,转化为有价值的信息,供工作人员进行决策和调控。
想象一下,在寒冷的冬天,如果热网出现故障导致供暖中断,那将给人们的生活带来极大的不便。
而热网监控系统的存在,就是为了避免这种情况的发生。
它能够及时发现热网中的异常情况,比如管道泄漏、压力过高或过低、温度异常等,并迅速发出警报。
工作人员接收到警报后,可以立即采取相应的措施,如关闭阀门、派遣维修人员等,以最快的速度恢复热网的正常运行。
热网监控系统的组成部分可以分为硬件和软件两个方面。
硬件部分主要包括传感器、数据采集器、通信设备和服务器等。
传感器负责采集各种数据,数据采集器将这些数据进行初步处理和整合,通信设备则负责将数据传输到服务器。
服务器作为整个系统的核心,承担着数据存储、分析和处理的重要任务。
软件部分则是热网监控系统的“大脑”。
它包括数据处理软件、监控界面软件和控制软件等。
数据处理软件对采集到的数据进行深入分析,通过复杂的算法和模型,判断热网的运行状态是否正常,并预测可能出现的问题。
监控界面软件以直观、清晰的方式将热网的运行情况展示给工作人员,让他们能够一目了然地了解各个监测点的参数和状态。
控制软件则根据数据分析的结果,自动或手动对热网的运行进行调控,以确保其始终处于最佳运行状态。
在实际应用中,热网监控系统具有诸多显著的优势。
首先,它大大提高了热网的运行效率。
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证供热管网是城市供热系统的重要组成部分,保证供热管网的安全稳定运行对于居民的正常生活和城市的可持续发展至关重要。
随着信息技术的快速发展,数字化监控与管理成为提升供热管网运行效率和质量的重要手段。
本文将探讨供热管网数字化监控与管理的意义,以及如何进一步精细化提升保证。
一、数字化监控与管理的意义1. 提高安全性传统的供热管网监控主要依靠人工巡视和经验判断,存在人为疏忽和操作失误的风险。
而数字化监控系统可以实时采集供热管网的各项数据,并通过数据分析和算法模型识别异常情况,及时发出预警信号,避免事故的发生。
数字化监控可以提高供热管网的安全性,保障居民的生命财产安全。
2. 提升运行效率供热管网的传统管理模式往往是基于经验的人工调控,效率低下且容易出现调控难题。
而数字化监控系统可以实时监测供热管网的热力参数、管道温度以及供水流量等重要数据,通过实时数据分析和优化算法,实现管网运行的智能化和自动化调控,提高供热管网的运行效率,减少能源浪费。
3. 提升服务质量数字化监控系统可以实时监测居民用热需求,根据不同需求智能调配热力资源,实现个性化供热。
同时,通过数字化监控系统,供热公司可以及时了解居民的投诉和反馈,根据数据分析提供更加精准和高效的服务,提升用户满意度和整体供热服务质量。
二、数字化监控与管理精细化提升保证的措施1. 数据采集和传输技术的提升数字化监控系统需要对供热管网的各项数据进行实时采集和传输,因此需要采用先进的传感器技术和通信技术。
传感器技术可以实时感知管网运行状态,包括温度、压力、流量等;通信技术可以保证数据的及时传输和实时监控。
通过提升数据采集和传输技术,可以提高数字化监控系统的精准性和效率。
2. 数据分析和算法模型的改进数字化监控系统所采集到的数据需要进行有效的分析和处理,以识别管网异常情况并进行预警。
为此,需要改进数据分析算法和模型,提高异常检测的准确性和及时性。
浅谈供热管网实时监控的应用和节能效果
在 着某些 特 性使 指挥 整 个 系统 协调 动作 难 度
较 大 ,系统 越 大 ,流量 分 配不 均 的现象 越 严
重。
城 市 建 设 的 快 速 发 展 和 地 域 面 积 的拓
广 ,已将 城 市集 中供 热 提高 到 了一个 前 所未
有 的高度 。其 已成为 城市 公 共保 障 系统 的 几 大要 素之 一 。一方 面 城市 集 中供 热 管 网系 统 具有 分布 区域 广 、热 用户 繁 多 、管线 错 综 复 杂、 劳动 强度 大等 特点 , 另一方 面 能源 紧缺形 势 的加剧 ,促 使我 们 在实 现安 全 稳定 运 行 和
了 当今供 热行 业 发展 的新 目标 ,对 大型 城 市 热 网而 言 ,实施 自动化 集 中监 测和 控制 是 集 中供热 系统供 热 可靠 、 能运 行 、 高运 行效 节 提 率 和降低 运行成 本 的重要手 段 。
1 供 热管 网系统 的特 点 . 1
● 系 统 的扰 动 因 素较 多 ,如 环境 温 度 、 风力、 雨雪 等 的变化 。 ● 劳 动 强度 大 , 动 生 产 率 较 低 , 数 劳 多 管 网只能 做 到粗调 节 , 源利用 率低 。 能 这些 特 点决 定 了其 供热 工 况 和水力 工 况 的调 节 比较 复杂 ,仅 使 用 常规 方法 进行 的局
节。
短 缺 的问题 又避 免 了打 乱仗 。本 监控 系 统强
调建 立 中央调 度室 为 中心 的管理 体 系是 使用
本 系 统 的需 要 ,巾央调 度 室是科 学 化 管理 的 操 作平 台 , 并且 只有 这一 个操 作平 台 , 通过 并 这 一平 台对整 个系统 进行监 测 、 制 。 控 对 城市 集 中供 热管 网 系统 来说 就需要 一 套 可 以对全 网进 行 实时 监控 的控 制 系统 。此
供热管网数字化监控与精细化管理不断优化提升
供热管网数字化监控与精细化管理不断优化提升随着社会发展和城市规模的不断扩大,供热成为了城市居民生活中不可或缺的一部分。
供热管网作为供热系统的核心,其数字化监控和精细化管理对于提升供热质量和运行效率至关重要。
本文将探讨供热管网数字化监控与精细化管理的优化提升。
1. 数字化监控的重要性供热管网的数字化监控是指利用先进的信息技术手段,对供热管网的温度、压力、流量等数据进行实时采集和监测,以实现对管网运行状态的准确把握。
数字化监控可以帮助运维人员及时了解管网运行情况,快速发现和处理异常情况,提高供热安全和稳定性。
此外,数字化监控还可以统计和分析历史数据,为运营决策提供有力支持。
2. 精细化管理的重要性供热管网的精细化管理是指通过对供热管网进行精准调控和合理运行,实现能源利用效率的最大化。
精细化管理包括供热网络结构优化、管网运行优化、设备能效提升等方面。
通过精细化管理,可以有效减少能源浪费、节约供热成本,提高供热效率和环境友好性。
3. 数字化监控与精细化管理的关系数字化监控与精细化管理是相辅相成的。
数字化监控提供了数据支撑和实时反馈,为精细化管理提供了基础。
而精细化管理则需要数字化监控提供的数据,进行分析和优化。
通过数字化监控和精细化管理的结合,可以不断提高供热管网的运行效率和管理水平。
4. 优化提升的具体措施(1)建立完善的数字化监控系统:通过安装传感器和监测设备,实现对供热管网各项指标的实时监测和数据采集。
同时,建立数据传输和处理平台,实现数据的快速传输和准确处理。
(2)建立供热管网运行模型:通过分析历史数据和实际运行情况,建立供热管网的运行模型。
运用模型对供热管网进行仿真与优化,找出运行中存在的问题,并提出相应的改进措施。
(3)智能调控与优化策略:基于供热管网运行模型,开发智能调控与优化策略。
利用先进的算法和控制方法,对供热管网进行动态调控,以实现供热效率的最大化和能源的最佳利用。
(4)设备能效提升:优化供热管网的设备设置和调整运行参数,提高设备的能效。
浅谈集中供热热网监控系统
数据通信网络连接着监控中心与各热力站,主要负责数 据的传输,通常利用光纤网络或无线 4G Hale Waihona Puke 络来实现数据实时2019.02
连续传输。数据通信采用数据专线能够有效预防来自外界的 网络攻击,保障热网监控系统的安全运行。各热力站通过光 纤数据专线与监控中心相连,不具备架设光纤的热力站可以 采用无线 4G 网络。监控中心互联网专线的构成方式为 Inter⁃ net 公网,换热站数据专线传输到监控中心机房不占用互联网 专线且内外网为物理隔离的两个网段。
1.3 热力站
站内主要自控设备: (1)PLC 控制柜。PLC 控制柜内含多通道模拟量输入输出 模块、多通道数字量输入输出模块、CPU 模块、触摸屏及 24V 电 源模块等,支持以太网接口、标准 485 接口。 (2)温度变送器和压力变送器。二线制仪表,供电:直流 24V,输出:4-20ma。 (3)电动调节阀。电动调节阀受标准控制信号控制,能够 精确地调节到所需要开度,不受系统压力波动影响,稳定地调 节系统。 (4)变频器。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过 改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设 备。通过变频器控制循环泵、补水泵转速,达到节能的目的。 (5)超声波流量计/热量表。安装于不同分区的一次侧回 水位置,可以直观地看到该区的流量变化或热耗。 站内 PLC 控制柜采集温度、压力、液位、流量、泵运行频 率、阀开度等数据上传至监控中心,并能随时接收监控中心发 出的指令,实现远程启停循环泵、调节循环泵频率、调节电动 阀开度等操作,从而实现所有热力站的无人值守。
4 一些不足
(1)有的换热站受周围环境制约,在运行过程中,站内空 气湿度大,或者配电室散热差温度持续较高,易造成 PLC 控制 柜内一些模块的损坏,影响到监控中心的正常监控。
浅谈供热管网计算机监控系统
其硬 件部 分 主要包 括 : 工控 机 ( 上位 机 ) 、
服务器 、 P U S电源 、 网络通 讯设备 等 。
是参数 的下情上 达 和指 令 的上情 下 达 ,本身 在就 地没 有独 立 的 自动 调控 的决 策 功能 。另
一
种 方 式 是 中 央 与 就 地 分 工 协 作 的 监 控 方
增强 , 各地都 开展 “ 天工 程 ”集 中供热事 业 蓝 , 迅猛 发 展 , 网规 模 不 断扩 大 ; 一 方 面 , 管 另 能 源供应 日益 紧张 , 成本 不 断上 升 , 随着人 们 而
生活水 平 的提高 ,对供 热质 量 的需求 也越 来
除 水力 工况 失调 ,不 能单 靠系 统投 运前 的一 次 性初 调节 , 系统运 行过 程 中 , 常 的流量 在 经
护 : 发 生故 障 时 , 自动 报 警 , 自动 采取 在 能 并 保护 措施 ,以防事故 进一 步扩 大或 保护 设 备 使之 不受严 重破坏 。自动调节 : 有计划地 调整 热工 参数 , 热工过 程在给定 的工况 下运行 。 使
— —
2计算 机监控 系统 的两种监 控方式 .
4 — 0—
能 1 %~ 0 0 2 %左右 。
下 几个 主要 内容 : 自动检 测 : 自动检 测 和测 量 反 映热工 过程 运行工 况 的各种 参数 , 温度 、 如
压 力 、 量等 , 流 以监 视热 力过程 的进 行情 况 和
趋 势 。顺序 控 制 :根 据 预先拟 定 的程序 和条 件 ,自动地 对 设备进 行 一系列 操作 。 自动保
维普资讯
浅谈供热管网计算机监控系统
天 津泰 达热 电公 司 张 克
【 要】 摘 供热企业管网计算机监控 系统是 实现全网计算机 自动控制的一条理想 途径 , 为各热 力公 司提供 了具 有时代 特征 的科 学化 管理 平 台 , 高 了企 业的 自动化 水 提
集中供热热力站微机监控系统的应用研究
集中供热热力站微机监控系统的应用研究1.引言随着城市化进程的不断加速和人民生活的水平的不断提高,集中供热成为了现代城市不可或缺的基础设施之一。
然而,热力站的运行过程中面临着诸如复杂调度、交叉作业等问题,这些问题都对热力站的安全稳定运行产生了重要影响。
为了更好地保障热力站的正常运行,不断提升热力站的运行效率和安全性,将热力站的主要设备进行微机监控是一个必然趋势。
2. 集中供热热力站微机监控系统集中供热热力站微机监控系统是一种将智能化、微电子、信息处理技术等先进技术,用于对热力站动力设备的监控和管理的设备。
该系统可采集热力站的各项运行参数,包括锅炉压力、水质、温度等情况,再通过处理这些信息,从而及时发现设备的故障并及时处理,从而保证热力站的正常运行。
目前,市面上的集中供热热力站微机监控系统主要包括硬件和软件两个方面。
硬件方面,主要由多个传感器、工控机等设备组成,传感器负责采集运行数据,工控机负责对数据进行处理,软件方面则可以分为底层驱动程序和监控程序两个部分。
3. 集中供热热力站微机监控系统的应用目前,集中供热热力站微机监控系统已经得到了广泛应用。
一方面,该系统可以有效提升热力站的运行效率和安全性,快速发现设备的故障并及时处理,也能够实现设备的自动化运行控制,降低人为操作带来的误差和失误;另一方面,该系统也可以实现远程监测和操作,通过互联网等网络,实时监测热力站的运行情况,满足不同时间和地点的操作需求,大大提高了热力站的运行效率和安全性。
4. 集中供热热力站微机监控系统存在的问题和挑战尽管集中供热热力站微机监控系统在提升热力站的运行安全性和效率方面,发挥了重要作用,但是仍然存在一些问题和挑战。
具体而言,主要有以下几个方面:(1)数据识别误差问题。
由于传感器精度等方面的限制,监测数据存在一定误差,例如以温度为例,在夏季和冬季所出现的不同温度极差,传感器数据的误差极易出现。
(2)质量问题。
目前市面上集中供热热力站微机监控系统的质量参差不齐,有些监控设备面对复杂的或大型的热力站运行时可能无法正常工作,不利于热力站运行。
供热管网数字化监控与管理优化
供热管网数字化监控与管理优化随着社会的发展和技术的进步,供热管网的数字化监控与管理优化已经成为一个关键的问题。
本文将从数字化监控和管理优化两个方面进行论述,并给出一些实用的建议。
一、数字化监控数字化监控是指将传感器、数据采集设备等智能化技术应用于供热管网中,实时获取各项指标的数据,并通过数据分析和预测,实现对供热管网的监控和管理。
数字化监控的作用在于提高供热管网的运行效率,降低维护成本,提升用户满意度。
1. 传感器技术的应用传感器技术是实现供热管网数字化监控的核心。
通过在关键位置安装温度、压力、流量等传感器,可以实时监测供热管网各参数的变化情况,并将数据传输到监控中心。
传感器的应用可以帮助预测故障,提前采取措施,避免供热中断。
2. 数据采集与分析数字化监控需要将传感器获取到的数据进行采集和分析,以便得出有效的结论和预测。
传感器数据的采集可以通过无线通信、物联网等技术实现。
而数据的分析可以借助人工智能算法和大数据处理技术,自动识别异常情况,并提供相应的管理建议。
二、管理优化数字化监控只是供热管网管理的一部分,而管理优化更注重对整个供热管网的优化和提升。
管理优化的目标是实现管网的高效运行、资源的合理利用和环境的保护。
1. 运行策略优化供热管网的运行策略是供热公司提供稳定、高效服务的关键。
通过数字化监控,可以实时获得管网运行情况,并根据实际需求对供热计划进行调整。
优化运行策略可以实现供热管网的节能减排和稳定供热。
2. 故障管理与维修优化供热管网故障的发生是无法避免的,但是通过数字化监控可以实现故障的预测和提前处理。
供热公司可以借助数字化监控系统的预警功能,及时发现故障,并组织人员进行维修。
此外,针对常见故障,可以对维修方案进行优化,减少维修时间和损失。
3. 安全管理与环境保护供热管网的安全和环境保护是供热公司义不容辞的责任。
管理优化需要将安全和环保纳入考虑范围,制定相应的管理规定和措施。
数字化监控可以辅助管理人员定位安全隐患,及时消除风险,并监测环境参数的变化,保护环境。
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证随着社会发展和人民生活水平的提高,供热管网在城市中起着至关重要的作用。
为了确保供热管网的运行安全和有效性,数字化监控与管理精细化持续提升保证变得日益重要。
本文将探讨供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证的重要性,以及如何实现这一目标。
一、供热管网数字化监控的重要性供热管网作为城市供热系统的核心组成部分,其安全与稳定对于人民群众的生活至关重要。
传统的管网监控方式主要依赖人工巡查,存在着信息反馈滞后、人为疏忽等问题。
而数字化监控系统的引入可以极大地提高供热管网的管理效率和运行安全。
数字化监控系统可以实时采集供热管网的各项数据,如温度、压力、流速等,并将这些数据进行分析和处理,及时发现问题并采取相应的措施。
这样,管网运行过程中的异常情况可以迅速被监测到,相应的预警措施也可以在第一时间采取,从而保证供热的连续性和稳定性,提高供热系统的安全性。
二、供热管网数字化监控系统的基本要素要实现供热管网数字化监控,首先需要确立一套完整的监控系统。
该系统应至少包括以下几个方面的要素:1. 数据采集与传输:监控系统需要能够采集供热管网的各种数据信息,并通过网络传输至监控中心。
数据采集设备应该具备高精度和高稳定性,能够准确地采集到供热管网的各项参数。
2. 数据处理与分析:监控中心应具备数据处理与分析的能力,通过对采集到的数据进行处理和分析,能够及时反馈管网的运行情况,发现异常情况并提出相应的处理意见。
3. 预警与报警:监控系统应当具备预警与报警的功能,当管网发生异常情况时,能够及时向相关人员发送警报信息,以便及时采取措施。
4. 远程控制与指挥:数字化监控系统应允许远程控制与指挥,以便在管网发生紧急情况时能够及时采取措施,减少事故损失。
5. 数据存储与备份:监控系统应具备数据存储与备份的能力,确保数据的完整性和安全性。
三、供热管网管理精细化持续提升保证的措施除了数字化监控系统的引入,还需要进一步提升供热管网管理的精细化水平,以确保供热系统的良好运行和生产效益的提升。
热网监控系统产生的效益及存在的问题
热网监控系统产生的效益及存在的问题供热管网自动控制系统可以保持能耗的动态跟踪,控制热能供需平衡,从而实现节省热能、电能,节省与此相关的人力、物力费用,有效地解决下列问题。
一、产生的效益1、按需供暖,解决了热网运行失调现象,实现了热网平衡运行,大大提高了供热效果。
2、起到了节能降耗的作用,换热站根据室外温度的变化,自动调节供水温度,从而最大程度的节约了能耗,并且提高供热的服务质量。
3、热网监控中心的数据与现场数据保持同步,管理直观高效,节省大量的人力、物力。
4、通过对补水量的监控可及时发现“偷水”和跑漏水现象,减少这类浪费和热能损失。
5、通过自控系统对热网进行水力、热力计算,热网的控制运行分析,使热网达到最优化运行,利用故障诊断、能损分析了解管网保温、阻力损失情况,设备的使用效率,使热网的管损达到最小值,以达到最经济运行,通过历史数据和实时数据的比较,分析管网是否存在泄露,设备是否需要维修,以达到最安全运行。
热网平衡调节简单易行。
6、可完成日报表、月报表和季报表,方便管理人员对数据的分析。
二、供热软件数字化管理全覆盖、1、供热系统参数调控及节能控制、平衡调节等由原始的人工下现场操作,现在监控中心可远程进行下发调度指令,提高了供热节能调控的实时性同时节省了人力成本。
2、换热站内实现了无人值守、自动节能运行,显著节省了人力成本。
3、供热运行管理、节能调控、能耗考核实现了数据化、信息化,提高了公司技术水平和管理水平。
4、人工主观控制为节能自动控制,变全热全程供暖为分时、分温按需供暖,并逐步实现全管网的智能化控制。
三、软件中数字化存在的不足方面:1、软件中的运行监控界面缺少热用户的室内采集温度。
如能在每个换热站所带小区末端、近段及个别小区的顶楼和偏楼安装上是室温采集设备,会更加方便我们时时掌握热用户家里温度及更合理的调控各换热站所带小区温度,让每个热用户都能享受到舒适的温度,同时也能节能降耗。
2、软件中如能兼容收费系统,作为调度中心同时还兼着客服工作,这样可以更好的为热用户做好相关技术方面的解释服务工作。
计算机监控系统在供热管网中的应用
联网的, 也有 自成体系的 。 其硬件部分主要包括 : 工控机 ( 上位机) 服务器、 、 U S电源 、 P 网络通讯设备等。 () 2 通讯系统又称通讯级。 实现远程监控 的各种通讯手段, 一般分为有 线传输和无线传输两大类 型。 () 3 热力站 自控系统又称 自动级 。 由于换热站的 自控 系统功能明确, 监 测参数相对 固定 ( 国家换热站机组规范 中有明确规定) 所 以, , 一般不 再采用 P C系统, 是使用针对不 同应用要求而开发的换热站专用控 L 而 制器 。控制器的基本功能除参数监测、 安全保护、 数据远传外, 主要就 是通 过控制一次侧调节阀开 度而改变一次侧流量, 从而达到控制二次侧水温的 目的。根据应用层 次不 同, 大概可 以分为 3 类 a简单单 回路控制器 。在 生活热水系统 中, 换热器二次侧水温要求相 对稳定, 以只安装 自力式温控 阀便可基本满足要求 。 所 b气候补偿型控制器 。根据室外温度 的变化而改变二次网的水温, 在 保证室 内温度合格 的前提下, 做到舒适、 能。这 也是一种 简单 的控制器, 节 只采集 室外温度和 二次供水温度,根据面板 定的控 制 曲线改变调节 阀开 度 。它不能采集更 多的参数, 也没有更复杂的功能, 但价格便宜, 安装使用 方便, 运行可靠, 以特别适合在小型机组上应用 , 无人值 守站 中也可使 所 在 用 。由于它没有联 网功能, 以在大型的供热 网监控系统中不使用 。 所 c 标准换热站控制器 。为了适应我 国供热网规模大, 工况复杂, 技术水 平相对落后的情况, 对作为供热 网监控系统核心设备 的换热站控制器就提 出了较高要求 。调节功能。通过设定的标准温度控制 曲线或有关指令控制 次侧调节 阀开度改变一 次侧流量, 从而调节二次侧水温 , 使其达到预定 的要 求 。计 算 功 能 。 过采 集 一 次 网 瞬 时 流 量 、 次 供 水 温 度 、 通 一 一次 回水温 度, 计算出一次 网瞬时热量, 进而进行流量 累积和热量累积 。同样, 二次网 也可 以如此 。控制功能包括二次侧供 水温度 /供 回水平均温度控制 ( 不同 时段的不同曲线 : 最高及最低限制)一次侧 回水温度最高 限制, , 一次、 二次
小区供热网的计算机监控管理
小区供热网的计算机监控管理文章分析了小区热网的监测与调节,对热电联产小区集中供热的计算机监控技术进行了分析。
标签供热监控管理一、小区热网的监测与调节小区热网指供暖锅炉房或换热站至各供暖建筑间的管网的监测调节。
小区热网的主要问题也是冷热不均,有些建筑或建筑某部分流量偏大,室内过热,而另一些建筑或建筑的另一部分却由于流量不足而偏冷。
这样,计算机系统的中心任务就是掌握小区各建筑物的实际供暖状况,并帮助维护人员解决冷热不均问题。
测量各户室温是对供暖效果最直接的观测,但实际系统中尤其是对住宅来说,很难在各房间安装温度传感器。
比较现实的方法就是测量回水温度,根据各支路回水温度的差别,就可以估计出各支路所负责建筑平均室温的差别。
如果各支路回水温度调整到相同值,就意味着各支路所带散热器的平均温度彼此相同,因此可以认为室温也基本相同。
一般住宅的回水温度测点可选在建筑热入口中的回水管上。
对于大型建筑,可选在设备夹层中几个主要支路的回水干管上。
要解决冷热不均问题就需要对系统的流量分配进行调整,在各支路上都安装由计算机进行自动调节的电动调节阀成本会很高,同时一旦各支路流量调节均匀,在无局部的特殊变化时,系统应保持冷热均匀的状态,不需要经常调整。
因此可以在各支路上安装手动调节阀,通过计算机监测和指导与人工手动调节相配合的方法实现小区供暖系统的调节和管理。
为便于人工手动调节,希望各支路的调节阀有较准确的开度指示。
目前国内推广建研院空调所等几个单位研究开发流量调配阀,有准确的阀位指示,阀位可锁定,并提供较准确的阀位-阻力特性曲线,采用这种阀门将更易于计算机指导下的人工调节。
小区的中央管理计算机采集到各点的回水温度后,可在屏幕上通过图形方式显示,使运行管理人员对当时的供热状况一目了然。
还可根据各支路间回水温度的差别计算各支路阀门需要的调整量。
对于一般的带有阀位指示的调节阀,这种分析只能采用某种基于经验的规则判断法。
采用流量调配阀时可以使调节效率更高,效果更好。
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证完满完成
供热管网数字化监控与管理精细化持续提升保证完满完成随着城市的发展和人民生活水平的提高,供热管网在城市中扮演着至关重要的角色。
为了确保供热系统的安全、高效运行,数字化监控与管理的精细化提升成为必然趋势。
本文将探讨供热管网数字化监控与管理的重要性,以及如何实现持续提升,以保证供热系统的完满完成。
一、供热管网数字化监控的重要性1.1 安全性保障供热管网数字化监控能够实时监测管网的运行情况,及时发现并处理潜在的危险因素,有效防止事故的发生,保障供热系统的安全性。
1.2 运行效率提升数字化监控可以全面了解供热管网的运行状态,时刻掌握动态数据,定位和排查问题,优化调整供热系统,提高运行效率,降低运营成本。
1.3 能源节约数字化监控有助于准确掌握供热管网的能耗情况,及时采取节能措施,合理利用能源资源,达到节约能源的目的。
二、供热管网管理的精细化提升2.1 传感技术应用通过布置传感器,监测供热管网的温度、压力等关键数据,实现对供热系统的实时监控,精准预测和主动控制,确保供热系统的稳定运行。
2.2 数据分析与处理通过对监测到的大数据进行分析和处理,建立供热管网的数据模型和预测模型,为管网运行提供依据,有效优化供热系统的运行策略。
2.3 人工智能技术的应用结合人工智能技术,建立智能监控系统,实现对供热管网的自动化运行和智能化管理,在不断学习和优化中提升供热系统的运行水平。
三、持续提升保证供热系统的完满完成3.1 技术更新与升级随着科技的进步,供热管网数字化监控与管理的技术也在不断更新与升级。
保持与时俱进,并采用最新的技术手段,才能更好地满足供热系统的需求。
3.2 人才培养与引进建立完善的培训体系,提升现有员工的专业技能与操作水平,同时引进相关领域的高级人才,提升整体管理水平和技术实力。
3.3 优化运维流程通过优化供热管网的运维流程,降低工作复杂度和风险,并确保各项工作的有序进行,提高供热系统的可靠性和稳定性。
结语:供热管网数字化监控与管理精细化持续提升的重要性不言而喻。
供热管网监控系统
供热管网监控系统1·引言1·1 编写目的本文档的编写目的是为了指导和说明供热管网监控系统的设计、开发和运行。
通过对系统的详细描述,可以帮助开发人员了解系统的功能和特点,从而更好地实施项目。
1·2 读者对象本文档的主要读者对象包括项目经理、系统分析师、软件开发人员和测试人员。
他们需要根据本文档中的信息进行系统开发和测试。
2·概述2·1 系统概述供热管网监控系统是一个用于监测和管理供热管网运行情况的软件系统。
通过使用该系统,用户可以实时监测供热管网的温度、压力、流量等状态,并且可以对管网进行调整和控制。
2·2 系统功能2·2·1 监测功能该系统可以实时监测供热管网的温度、压力、流量等参数,并将监测数据实时显示在系统界面上。
用户可以随时了解管网的运行情况。
2·2·2 控制功能该系统可以对供热管网进行控制,可以调整管网的温度、压力等参数,以满足用户的需求。
2·2·3 告警功能当管网的温度、压力等参数超过设定的阈值时,系统会自动发出告警信息,提醒用户注意管网运行异常。
3·系统架构3·1 硬件环境本系统需要在一台服务器上运行,该服务器需要具备足够的运行性能和存储空间。
此外,系统还需要一些传感器和执行器来进行数据的采集和控制。
3·2 软件环境本系统需要在服务器上安装操作系统、数据库管理系统以及相关的开发工具和运行环境。
具体的软件环境如下:●操作系统:Windows Server 2016●数据库管理系统:MySQL 8·0●开发工具:Java JDK 8·0,Eclipse 2021●运行环境:Tomcat 9·04·系统模块4·1 数据采集模块该模块用于实时采集供热管网的温度、压力、流量等参数,并将数据存储到数据库中。
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浅谈供热管网计算机监控系统天津泰达热电公司张克【摘要】供热企业管网计算机监控系统是实现全网计算机自动控制的一条理想途径,为各热力公司提供了具有时代特征的科学化管理平台,提高了企业的自动化水平和管理水平,创造出大量的经济效益。
【关键词】供热管网微机监控控制器上位机软件我国地域辽阔,经济发展不平衡,对供暖的需求也是多层次的,随着人们环保意识的增强,各地都开展“蓝天工程”,集中供热事业迅猛发展,管网规模不断扩大;另一方面,能源供应日益紧张,成本不断上升,而随着人们生活水平的提高,对供热质量的需求也越来越高。
这些,都使得技术进步和技术改造成为各热力公司面临的紧迫问题,粗放型的供热方式必须向“高效、节能、舒适”的高技术型供热方式转变,因此,供热管网计算机监控系统正是适应时代要求的产物,显示出巨大的生命力。
一、供热管网计算机监控系统原理和组成1.供热管网微机监控系统概述(1)在热工过程中,自动控制主要包含以下几个主要内容:自动检测:自动检测和测量反映热工过程运行工况的各种参数,如温度、压力、流量等,以监视热力过程的进行情况和趋势。
顺序控制:根据预先拟定的程序和条件,自动地对设备进行一系列操作。
自动保护:在发生故障时,能自动报警,并自动采取保护措施,以防事故进一步扩大或保护设备使之不受严重破坏。
自动调节:有计划地调整热工参数,使热工过程在给定的工况下运行。
(2)供热网自动监控系统的五大功能:及时检测参数,了解系统工况,做到“居调度室而知全局”。
均匀调节流量,消除冷热不均,消除水力工况失调,不能单靠系统投运前的一次性初调节,在系统运行过程中,经常的流量均匀调节是必不可少的。
除电动自力式调节阀外,其他手动调节阀将无能为力。
合理匹配工况,保证按需供热。
计算机监控系统可以通过软件开发,配量供热系统热特性识别和工况优化分析程序,根据前几天供热系统的实测供回水温度、循环流量、室外温度,以及历年同期情况和气象预报,预测当天的最佳工况匹配,进而对热源和热力网实行直接自动控制或运行指导。
及时诊断故障,确保安全运行。
健全运行档案,实现量化管理。
计算机系统可以建立各种信息数据库,能够对运行进程的各种信息数据进行分析,根据需要打印运行日志。
水压图、煤耗、电耗、水耗、供热量等运行控制指标,还可调阅各重要参数的历史数据。
供热系统的计算机自动监控,不但可以改善供热效果,而且能大大提高系统的热能利用率,一般在手动调节的基础上,还能再节能10%~20%左右。
2.计算机监控系统的两种监控方式目前在国内,对于供热系统计算机监控方式有两种不同的思路:一种方式是采用中央集中式监控办法,即中央大权独揽,热力站机组只有测试仪表和执行机构,它的功能只是参数的下情上达和指令的上情下达,本身在就地没有独立的自动调控的决策功能。
另一种方式是中央与就地分工协作的监控方法,即集散式(或又称分布式)的系统。
在这种系统中,各热力站的专用控制器(或PLC系统)就成为连接一、二次网,起“承上启下”作用的关键设备。
对一次网来说,中央控制室从各热力站控制器获得需求信息,然后综合调配各站的供热量,调节自身出力,满足总负荷的变化。
对二次网来说,控制器要保证在室外温度变化的情况下,用户室内温度达到需求,并确保系统安全稳定运行,这是目前国内、外最常采用的方式。
由于供热网广域分布的特点,其监控系统的联网方式是保证运行可靠性的关键环节(下面详述),对这样复杂的系统,常将其称为SCADA系统(监视控制与数据采集系统:Supervisory Control And Data Acquisition)3.监控系统硬件四大组成部分供热网计算机监控系统从硬件角度看由四大部分(或四个层次)组成。
(1)中央控制室系统:又称管理级。
有和热源监控系统全为一体的,也有单独对外部供热网实施监控的,有和单位局域网联网的,也有自成体系的。
其硬件部分主要包括:工控机(上位机)、服务器、UPS电源、网络通讯设备等。
(2)通讯系统:又称通讯级。
实现远程监控的各种通讯手段,一般分为有线传输和无线传输两大类型。
(3)热力站自控系统:又称自动级由于换热站的自控系统功能明确,监测参数相对固定,所以,近年来一般不再采用PLC系统,而是使用针对不同应用要求而开发的换热站专用控制器。
控制器的基本功能除参数监测、安全保护、数据远传外,主要就是通过控制一次侧调节阀开度而改变一次侧流量,从而达到控制二次侧水温的目的。
根据应用层次不同,大概可以分为下面三类:(1)简单单回路控制器:在生活热水系统中,换热器二次侧水温要求相对稳定,所以只安装自力式温控阀便可基本满足要求。
(2)气候补偿型控制器根据室外温度的变化而改变二次网的水温,在保证室内温度合格的前提下,做到舒适、节能。
这也是一种简单的控制器,只采集室外温度和二次供水温度,根据面板设定的控制曲线改变调节阀开度。
它不能采集更多的参数,也没有更复杂的功能,但价格便宜,安装使用方便,运行可靠,所以特别适合在小型机组上应用,在无人值守站中也可使用。
由于它没有联网功能,所以在大型的供热网监控系统中不使用。
(3)标准换热站控制器:为了适应我国供热网规模大,工况复杂,技术水平相对落后的情况,对作为供热网监控系统核心设备的换热站控制器就提出了较高要求。
为全面了解运行情况,基本的采集参数包括:室外温度、一次供水温度、一次回水温度、一次供水压力、一次回水压力、一次流量、二次供水温度、二次回水温度、二次供水压力、二次回水压力。
控制器的基本功能如下。
调节功能:通过设定的标准温度控制曲线或有关指令控制一次侧调节阀开度改变一次侧流量,从而调节二次侧水温,使其达到预定的要求。
计算功能:通过采集一次网瞬时流量、一次供水温度、一次回水温度,计算出一次网瞬时热量,进而进行流量累积和热量累积。
同样,二次网也可以如此。
控制功能:包括二次侧供水温度/供回水平均温度控制(不同时段的不同曲线;最高及最低限制),一次侧回水温度最高限制,一次、二次回水温度限制(DRT),一次流量最高、最低限制,阀位最大、最小开度限制,二次侧供、回压差控制,二次侧回水定压,手动/自动方式切换等等安全功能:包括防汽化,二次供温超高限保护及报警,二次供压超高限保护及报警,二次回温超低限保护及报警,泵变频器运行保护及报警,水箱水位低保护及报警。
联网功能:适应多种方式的广域网连接;本地多台控制器的局域连接。
(4)执行设备:又称现场级,设备包括:①温度传感器:由于温度测点,常用PT100、PT1000、Ni1000,用二线制或三线制接入控制器。
②压力传感器、差压传感器:用于压力测点。
将压力转换4~20mA标准电信号进入控制器。
③流量计:采集瞬时流量。
常用机械式流量计、超声波流量计、弯管流量计。
应当有脉冲信号或4~20mA信号送往控制器,控制器通过内部运算得出热量。
三、供热网监控系统上位机软件设计企业在构建热网监控系统时,上位机软件设计是非常重要的一环,既要可靠实用,又要美观简洁。
各供热企业根据自身情况会有不同要求,但有一点是要特别注意的,就是软件易于维护、易于扩充,也就是在软件交付使用后,本单位的技术负责人有能力去进行站点增删等涉及系统变动的操作。
只有这样,上位机软件才有较长的生命周期。
菜单结构见本页图:上面只是把基本内容用框图方式做一个形象描述,下面分项举例说明一下,实施时应具体分析。
1.实时监测:指按一定的巡检周期采集各换热站参数,然后在表格或图形中显示(1)系统监测是指通过一张完整的参数一览表显示各站所有参数或通过管网图上各站分别显示。
在软件设计时,这里可以通过棒状图等方式显示管网压力分布、温度分布、流量分布的情况,直观而且形象。
有条件的话可以显示水压图。
(2)站点监测则是分别显示每个站的系统图、参数表、温度曲线跟踪、阀门开度等内容。
同时可以下达手动/自动指令。
有些企业希望看到站内系统的设备,也可以显示三维图象。
2.上位机控制:上位机控制可以在站点显示的界面上分别进行,也可以集中进行。
比如将各站流量和阀门开度统一列表显示。
同时对各站开度进行手动控制。
这样不必频繁调换各站显示画面,操作方便。
3.趋势曲线:分两大类。
一类是实时曲线,即某一参数在最近1小时(或半小时等)内的变化趋势;另一类是某一历史时段内某参数的变化趋势(由历史数据而来)。
一般应由软件自动找出最大值和最小值。
4.数据查询:对历史数据进行各类查询。
5.统计分析:在上述查询的基础上进行有关的统计分析。
如累计流量、热量、购热量、售热量等。
6.报表输出:根据各企业的情况和习惯设计不同的报表。
7.报警信息:分两类。
一类是实时报警,即当前已经发生过的所有报警,当值班员对某项报警确认后,该项报警即进入报警历史数据库。
在实时报警中不再提示。
另一类即上述的历史报警,在该内容中要记录所有已经被确认的报警的发生和确认时刻。
在报警查询时,可以按站点或按指定参数分类进行。
8.系统维护:对系统进行有关设置,该项功能应由工程师掌握并凭密码进入,具体内容可以很多,视不同需求而定,例如:(1)站点开关设置:有些站在某时段不运行,即可随时关闭对它的监视,不再浪费巡检时间及数据库空间。
(2)报警上下限设置:不同参数可以指定不同的报警上限或下限。
(3)曲线坐标设置:不同参数(如温度,压力,流量)的纵轴坐标,设置应是不同的。
各类参数的合理数值范围在数量级上差别较大,很难用同一坐标轴系描绘。
(4)负责人手机号码设置:有些企业要求发生报警后应及时通知有关负责人,并发出相应的短信息到该人的手机上,特别是无人值守站运行更应有此功能。
(5)信息内容设置:除报警信息以外,也可以将某些重要的参数在指定时刻发送至负责人手机上,其内容在此设定。
(6)温度控制曲线设置。
总之,供热企业管网计算机监控系统是实现全网计算机自动控制的一条理想途径,把计算机监控系统技术应用于城市热网的运行管理,为各热力公司提供了具有时代特征的科学化管理平台。
在这个平台上,既可以实时总览热网当前运行参数的全局分布,又可以利用采集数据计算分析室外温度及系统供热量变化趋势,定期做出整体运行规划,指导运行并实现自动控制,提高了企业的自动化水平和管理水平,创造出大量的经济效益。