换热站监控方案

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供暖换热站智能监控系统技术方案

供暖换热站智能监控系统技术方案

供暖换热站智能监控系统解决方案导读:随着工业4.0的不断普及与发展,中易云针对供暖公司换热站系统开发完成一套集监管、控制、预警、报警于一体的智能物联网监管云平台(简称:易云系统),实现全天候24小时在线监测,每天超过4000次状态巡检,保障系统的良好运行,同时平台提供曲线、柱图、饼图、报表等数据分析工具,方便对系统整体运行情况更好的掌握。

一、方案概述本项目为实现供暖公司换热站的智能控制管理,通过多功能可编程数据采集器采集现场数据,经由网络进入云服务器监控中心,实时在电脑端、Pad端或者手机APP上监测数据,同时根据采集回来的数据以及在控制中心(服务器)的管理软件设定的控制参数组合参数逻辑,实现远程自动/手动控制调节阀、循环泵等设备的启停。

监控中心包括监控电脑及配套监控软件。

系统可由一个总管理员进行管理,也可按部门及权限创建管理员,各管理员通过局域网/企业外网IP登陆,进行本部门数据的实时查看、历史曲线/历史数据的查询下载、打印、等功能。

用户可自行设定监控环境采集数据的上下限值,超过或低于设定的上下限值,软件端产生清晰的声音警报,同时向用户发送手机报警信息。

二、项目拓扑图三、适用范围1.供热公司2.换热站四、系统方案图五、系统构成5.1系统登陆 ① PC 端登陆:网址:http://xt.zeiot.top/ 账号:zeiottest 密码:888本系统采用B/S 架构,PC 端用户只需打开浏览器通过IP 地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。

(登陆界面可定制企业logo 及信息)如下图:②手机端登陆:用户可在任何有本地局域网信号的地方,通过IOS或Android版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。

IOS 版本APP请在Apple Store搜索“易云系统”进行下载,安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。

5.2数据监控能够便捷监控实时数据,并且可通过采集参数的变化自动启停其他设备,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过短信等功能向用户发送报警信息。

换热站管控措施

换热站管控措施

换热站管控措施引言换热站作为供暖系统中重要的组成部分,起到热能传递和能源调度的作用。

为了确保换热站的安全运行和有效管理,需要采取一系列管控措施,以保证供暖系统的稳定运行,并提高能源利用效率。

本文将介绍几种常见的换热站管控措施,以期给读者提供参考和借鉴。

换热站管控措施1. 系统监测与数据分析换热站的管控首先需要监测和分析系统运行的数据。

通过安装传感器和监控仪器,可以实时监测换热站的温度、流量、压力等参数。

这些数据可以用于分析供暖系统的运行情况,及时发现问题和异常情况,并采取相应的措施进行调整和修复。

2. 温控系统优化温控系统是换热站中的关键部分,用于控制热水的供应温度和供暖区域的温度。

优化温控系统可以提高能源的利用率和供暖效果。

一种常见的优化方法是根据气象条件和供暖需求,自动调整供水温度和回水温度。

此外,可以通过安装调节阀和温度传感器等设备,对温度进行精确控制,以达到能效提升的效果。

3. 水质管理与循环处理换热站的热水循环系统中存在着水质问题,如水垢、腐蚀等。

这些问题会影响热能传递效率和设备寿命。

为了解决这些问题,需要采取水质管理和循环处理措施。

常见的措施包括定期清洗和冲洗系统、安装水质监测与处理设备、调整水质平衡控制等。

通过有效的水质管理和循环处理,可以保证换热站的长期运行稳定和热能传递效率。

4. 系统运行报警与故障处理针对换热站系统的异常情况和故障情况,需要设定报警机制并及时处理。

可以通过设置报警阈值和故障检测装置,实现对系统运行状态的实时监测和故障诊断。

一旦系统出现异常情况,报警系统会及时发出警报,并通知相关人员进行处理。

此外,还需要建立健全的故障处理机制,快速响应和解决系统故障,以保证换热站的正常运行。

5. 远程监控与管理随着科技的不断发展,远程监控和管理已经成为换热站管控的重要手段。

通过网络连接和远程监控平台,可以实时监测和管理换热站系统,随时了解系统运行情况,并进行远程调整和操作。

这样可以提高管控效率,缩短故障处理时间,降低人力成本。

换热站的热网监控系统

换热站的热网监控系统
控 的任 务 。
热 网 监 控 系 统 的 通 讯 从 通 讯 方 式 可 以 分 为: 专用通讯 电缆方式 、 电话线通讯 、 无线通讯 、 宽带传输 。 6 现 场 控 制 站 现 场 控 制 站 设 计 安 装 在 地 理 位 置 分 散 的 x 座 ( 括 原 有 N座 )热 力站 内 。组 成 一般 由 包 P C、 L 现场仪 表及 电器 、 通讯 接 口、 人机接 口触
屏 等组 成 . .
7 现 场 仪 表 及执 行 机 构 热 网 监 控 系统 只 有 通 过 传 感 器 和 变 送 器
才能 了解被控系统的运行情况 。与现场控制站 配套使用的有数字传感器及变送器 , 包括 温度、 压力 、 液位及流量等。 它们把表征系统运行状况 的物理量转化成控制系统可 以接收的电信号 。 执行机构为电动凋节阀,它接受控制系统的电 信 号 , 根 据 电 信 号 的量 值 调 整 阀 门 开 度 , 而 并 从 控 制 管 线 内介 质 的 流量 。
科 f f 技 论 坛

换 热 站 的热 网监 控 系 统
孙 凯 金丹
( 尔滨 市热 力规 划 设 计研 究 院有 限公 司 , 哈 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 5 00
摘 要 : 过 对 现 有 热 网换 热站 控 制 系统 的 改 造 和 建 设 , 够 极 大的 提 高供 热 企业 的 管理 水 平 , 通 能 并通 过 换 热站 的优 化 节 能控 制运 行 策 略 , 供 为 热 企 业 节 省 了 大量 的 煤 耗 、 耗 和人 力 资 源 , 造 了 巨 大的 经 济 效 益。 电 创
8 结 论 监 控 系 统 还 可 以 设 置 巡 检 记 录 , 检 人 员 巡

热网流量远程监控解决方案

热网流量远程监控解决方案

换热站远程监控解决方案一、项目背景:本方案是针对城市集中供暖系统的分布式监控网络而设计的。

该集中供暖系统分为位于各换热站的远程采集站和中心控制系统,中心控制系统对远程采集站的数据进行监控,远程站需要和中心系统建立数据通讯。

所以该方案需要考虑到以下几个方面:1、完成远程站和中心系统之间的通讯网络要覆盖全顺义区,以便将分布在全区各远程换热站远程站和中心系统连接起来。

2、完成远程通讯的终端设备安装和改造。

3、整个监控系统的网络结构简洁易懂,保持原有的工业自控网络的结构和方法,用户的使用和操作不受新方案的影响。

4、与DCS系统通过通讯卡配合,能将采集到的信号传送到DCS控制系统用于循环泵等设备的调节、控制,并在大屏幕上显示出来。

5、网页发布功能,利用互联网将热源厂的运行数据发布到网上,授权用户可以在任何能上网的地方掌握热源厂的运行状况。

二、解决方案:1、通讯网络的选择:传统的采集系统多采用数传电台的方式完成通讯,但受到城市建筑增多,增高等影响,存在地理因素阻碍,干扰大,成本投入高,防雷要求高,不灵活,越来越受限制。

所以采用联通公司的CDMA网络,正好可以实现无线通讯的要求。

CDMA网络可以覆盖大多数地区,且覆盖率在不断提高,带宽上下行可以达到约60Kbps,而且支持标准IP协议。

目前,CDMA的收费是按照流量收费,并设有包月费用。

所以本方案选择CDMA网络。

2、关于完成远程通讯的终端设备该方案采用的无线通讯设备DTU7110,该设备利用2.5G/3G移动网络作为承载网络实现数据的远程无线传输,将远程控制站与中心控制系统连接起来,实现工业以太网网络设备之间的远程互访。

DTU7110采用RS485接口,与其后补偿器通讯,将采集的信号传送到中心控制系统,实现机器对机器基于标准TCP/IP协议的数据通信。

3、关于整个监控系统的网络结构,完全满足标准工业以太网的架构,简单明了。

用户使用方便。

4、以下的示意图是整个供水系统的无线通讯网络结构图:5、系统搭建:(1)充分利用现有设备,气候补偿器采集换热站的一次水流量、温度、压力和二次水流量、温度、压力,在每个换热站加装一台无线通讯模块,通过RS485通讯,将换热站的数据传送到热源厂计算机。

换热站监控方案

换热站监控方案

早在 2022 年 7 月,我们就开始研究热交换站的控制,不少很有经验的用户提出了自己的看法,也基本帮我们进行了产品的定义。

详细情况可以参考我们公司的论坛。

秉承腾控一贯的设计理念,腾控定义了一款彻底满足热交换站需求的可编程控制器,一个控制器正好可以满足一个热交换器的要求。

这个控制器就是腾控科技的 WLT-912 产品。

WLT-912 基本是按照热交换器控制要求设计的,其输入输出的数量,特别是摹拟输入输出的数量,彻底按照热交换器的要求。

我们的热网监控方案是基于物联网平台的,但是考虑到热网这种特殊的行业要求,普通还是建议用户直接部署的方式,由用户建设监控中心,而不是租用方式。

监 控 中心 通 监控主机交换机, 路由器 及 VPN 服交换机, 路由 务器 器 及 VPN 服务器WLT912互联网控制器DTU交换机, 路由ADSL器 及 VPN 服务器器 及 VPN 服 务器WLT912 控制器系统架构如上图所示,上图展示了通过互联网构成监控系统的例子。

通 信方式可用是 ADSL 或者 DTU ,建议用 ADSL 。

考虑整个系统的安全性,我们 采用腾控物联网协议 TCBUS ,这是一个可以跨越防火墙,具有访问控制的协 议,能够大大降低从站端的网络配置的复杂度,降低人员要求。

该协议是一 个专用协议,其协议文本不公开,能够比较高地保证网络安全。

控制器采用 WLT-912,通信方式采用 ADSL 或者 DTU 。

如果采用 MODEM 在目前的技术发展的情况下会非常麻烦,电话 MODEM 和 MODEM POOL 都交换机, 路由 器 及 VPN 服 务器交换机, 路由 器 及 VPN 服 监 控 中 心WEB 服务器WLT912 控制器WLT912 控制器WLT912 控制器交换机, 路由 监控主机信服务器ADSL务器很难找到了,而且非常昂贵,带宽非常窄。

热交换站分为水-水交换和汽-水交换两种。

在城市供热应用中,由于汽- 水交换站的安全性问题,使用的越来越少,原来汽-水交换站不少改造成为水- 水交换。

(整理)换热站3G远程监控系统设计方案

(整理)换热站3G远程监控系统设计方案

换热站3G远程视频监控系统设计方案沈阳捷思特网络科技有限公司2012年02月目录1 系统概述 (3)1.1系统概述 (3)1.23G无线网络介绍 (3)1.3项目意义 (3)2系统方案设计 (4)2.1系统介绍 (4)2.2系统功能特点 (5)2.3换热站监控点(3G视频终端) (6)2.3.1、3G网络视频服务器 (6)2.3.2 摄像机 (8)2.4换热站监控中心 (10)2.4.1 视频服务器 (10)2.4.2 监控中心显示系统 (12)1 系统概述1.1 系统概述随着换热站自动化信息系统建设,换热站内部从以前粗放式管理向信息化管理过渡,逐步加强了对采热到输热过程的集中管理, 要求建立包括换热室远程视频监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控、换热数据远程监测等多系统的监控平台,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助换热站现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。

随着3G无线网络技术和数字视频压缩技术的发展,在3G无线网络上传输视频、音频、数据成为一种趋势,我公司依靠强大的技术支持,研究开发了3G无线视频监控管理系统,该系统将换热站生产现场视频图像、设备运转和维护状况等信息实时传送到监控中心和各生产管理部门,为生产的指挥调度提供准确及时的第一手资料,所需的现场职守和维护人员少,最大程度的保障换热站生产正常运行。

1.2 3G无线网络介绍3G在经过近几年大规模的网络建设以后,目前已建成了技术领先的优质精品网络。

建设中充分利用了3G抗干扰能力强、信号穿透能力强、系统容量大的特点。

中国电信是国内唯一可以提供无线视频监控系统方案的电信运营商。

联通网中数据网可以提供5级业务安全保障,从而充分保证网络中数据的安全。

换热站监控方案

换热站监控方案

换热站远程监控系统沈阳凌控科技有限公司1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热源厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

这样就大大减少了燃煤对城市环境的污染,同时也节省了能源,所以可以说这是一项即造福当代人民又造福后代子孙的伟大工程。

随着科学技术的日新月异,尤其是计算机、通讯技术的迅速发展,自动控制水平也得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在人们对供热质量的要求不断提高和能源紧张的今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。

所以,目前各地供热公司新建换热站大多都是无人值守换热站,同时对老的换热站的改造也在向无人值守换热站靠拢。

供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。

我公司研发的无人值守换热站远程监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。

2、需求分析及设计目标建立以热网控制中心为核心的一级或多级热网监控系统。

实现换热站的无人值守监控系统和巡检核查登记系统,是本方案所要解决的问题。

宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

以节省总供热量为目标,在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。

无人值守换热站-监控系统

无人值守换热站-监控系统

无人值守换热站监控系统一、综述现在供暖企业为了提高经济效益,提高劳动生产率,都准备在换热站实现无人值守.在供暖调度通讯中心可以建立监控中心,能够对各换热站有关数据、参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各换热站的情况,并及时对发生的情况作出反应。

我公司自主研发的无人值守换热站监控系统集现代计算机技术、自动控制技术、通讯技术及测控技术于一体,并针对供热系统热源、管网、终端用户三个部分,提出三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化、管网监控智能化、终端用户信息化。

无人值守换热站监控系统可对热网的温度、压力、流量、开关量等进行信号采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,及水箱液位等各个参数状态,进而对供热过程进行有效的监测和控制。

在供热期间可按室外温度调节二次网供回水温度(可手动、自动切换),达到按需供热,实现气候补偿节能控制,也可以进行分时分区节能控制,可以实现供热全网热量平衡及节约能源。

二、控制目的1、宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

2、保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

3、以节省总供热量为目标,在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。

4、更好地进行供热系统设备的维护及管理。

及时检测报告供热系统故障,作到防微杜渐,防患未然。

5、为热网如何经济高效运行提供分析基础和分析依据。

通过记录的热网运行历史数据,在一个采暖期结束后与前期数据进行比较分析,查出主要能耗来源,为今后的节能挖潜改造提供条件。

三、系统组成无人值守换热站监控系统由上位机—通讯—下位机构成;(一)上位机由工控机、系统软件、彩色液晶显示器、键盘及鼠标等构成;上位机即为监控中心的监控系统.上位机既是底层下位机数据传输的接受者,也是管理者对整个热网系统进行调控并将命令下发到下位机的施令者。

换热站运行数据监控技术方案5

换热站运行数据监控技术方案5

换热站运行数据监控系统技术方案2013年5月23日目录1工程概述 (1)1.1工程概况 (1)1.1.1工程总体要求 (1)2系统设计原则 (3)2.1运行数据监控及远程遥控系统架构 (4)2.2热网运行数据监控及远程遥控系统的组成和主要功能 (4)2.3系统设备功能 (6)2.3.1数据采集 (6)2.3.2智能控制器 (7)2.3.3触摸屏显示操作控制器 (8)2.3.4GPRS无线数据传输器 (8)2.3.5电动调节阀 (8)2.4系统设备质量 (9)2.5监控管理中心应实现的功能 (10)2.5.1功能 (10)2.5.2监控管理机的功能 (11)2.5.3事故报警记录和追忆功能 (12)2.5.4系统组态功能 (12)2.5.5人机界面的要求 (13)3施工组织方案 (14)3.1施工管理 (14)3.1.1施工人员组织表 (15)3.1.2施工用仪器表 (15)3.1.3施工流程 (15)3.1.4接地要求 (15)3.2施工技术管理工作的质量控制 (15)3.3工期保证措施 (15)4系统调试及验收 (15)4.1工程资料整理 (16)4.2系统调试与验收 (16)4.2.1设备单体调试 (16)4.2.2各子系统调试 (16)4.3系统验收 (16)5工程售后保证承诺及措施 (16)5.1承诺 (16)5.2备品备件情况 (17)5.3保修期外服务内容 (17)5.4售后服务保证措施及承诺 (17)6培训计划 (17)6.1培训内容及目的 (17)6.2培训大纲 (17)系统方案设计说明1工程概述1.1工程概况1.1.1为了确保供热管网安全、稳定、经济运行, 提高热网管理效率, 实现热网现代化管理, 对热网进行集中监控和量化管理。

国电鞍山阳光热力有限公司准备在2012~2013年供暖年期内建设一套热网系统监控与管理平台, 实现了对12个换热站进行设备运行数据的全面监控, 及时掌握系统现状和参数信息, 保障热网的可靠、高效、经济的运行。

换热站监控方案

换热站监控方案

换热站监控方案随着城市的发展和人民生活水平的提高,城市供暖、供水等设施越来越重要。

其中,换热站作为城市供热的核心设备,其安全运行至关重要。

然而,换热站的运行状态往往复杂多变,而且人工监控效率低、难以保证运行的稳定性和安全性。

因此,实施一套高效、可靠的换热站监控方案,应成为换热站管理的重要问题。

一、方案建议1、概述换热站监控方案应包括以下几个方面:(1)运行状态:实时监测换热站各设备的工作状态,包括电气参数、温度、压力、流量等关键参数。

(2)异常报警:及时掌握换热站发生的异常情况,包括电气故障、温度过高、压力异常、水泵故障等状况,并发出警报,通知相关负责人进行处理。

(3)数据记录:记录各设备的运行数据、故障信息和维修记录,方便后期数据分析,为优化换热站运行提供参考。

2、技术手段为实现以上方案,可采用以下技术手段:(1)传感器:通过安装电气传感器、湿度传感器、压力传感器等传感器来实时监测换热站各项参数,提高运行效率。

(2)SCADA系统:建立SCADA系统,实时监控换热站各项关键参数,将数据反馈给操作员进行管理。

(3)网络摄像头:安装在换热站关键位置进行视频监控和记录,方便及时处理问题、维修换热站。

(4)APP客户端:开发一款手机APP客户端,方便设备的远程监控和支持多平台的应用。

二、实施方案1、技术方案实施(1)传感器的购买、安装和调试:系统根据监控需要,选用符合要求的各类传感器,经过严格的安装调试后投入使用。

(2)SCADA系统的设计和实施:选择合适的软件供应商,定义监控指标并实现监控指标的自动化采集、传输和分析,确保系统的安全、稳定。

(3)网络摄像头的购买和安装:根据监控排布情况,购买合适的网络摄像头,选择合适的位置并经过安装调试后投入使用。

(4)APP客户端的设计和实施:专业的开发团队根据监控需要,进行员工功能需求调研,设计符合用户需求的APP客户端,并予以推广使用。

2、运维方案实施(1)随时巡查保养:保证传感器、控制器、电气设备等正常工作,规定巡查保养周期。

换热站3G远程监控系统设计方案

换热站3G远程监控系统设计方案

换热站3G远程监控系统设计方案随着科技的不断发展和推进,监控技术也得到了极大的改进和提高。

目前,大多数的换热站采用的是传统的盲目管理方式,这种方式存在着许多不足之处。

针对这一问题,本文将针对换热站3G远程监控系统进行设计,以期能够实现对该系统的实时监控。

1、前言随着市场竞争的不断加剧,各个企业都要求提高效率和降低成本。

然而,在许多领域中,特别是在城市将要或正在举办的大型活动、大型企事业单位和各种规模的供暖站等地方要求实现远程监控。

3G远程监控系统是一种高效率、低成本的管理方式,具有显著的优势。

2、研究任务换热站是重要的公用设施,为了更好地实现管理和控制,需要建立先进的远程监控系统,以便实现对设备的实时监控和控制。

本文将针对换热站3G远程监控系统进行设计,以期能够实现对换热站设备的信息实时的监测、控制和管理。

3、设计思路3.1、系统概述换热站3G远程监控系统是建立在现有网络基础上的一种先进的监测和管理方式,该系统主要是通过网络传输数据,实现对换热站设备的监测和控制。

3.2、系统构成(1)数据采集板设备信号传输过程中,并不是所有的信息都能够传输到远端服务器,故需设置数据采集板,将换热站设备的信息实时采集到本地服务器。

(2)本地服务器其中,硬件设施包括监测数据采集板、服务器计算机、交换机/HUB、UPS供电设备。

本地服务器负责对所采集到的数据进行存储和处理。

(3)远程服务器远程服务器为数据的中心控制器,通过网络平台接受采集到的数据,并实现对该数据的记录、存储和分析处理。

同时,系统还应当支持数据通讯,实现远程调度和修改相应的参数。

(4)监测终端属于操作面板的一部分,主要用于实时监测和控制换热站相关的参数。

同时,如果出现问题,可通过监测终端进行警报。

3.3、系统功能(1)实时监测: 3G远程监控系统实现了实时的监测和控制,让设备管理人员(系统管理员)随时掌握你需要知道的所有信息。

(2)数据分析:能够真实地反映出每个节点的运行状态,从而设备管理人员可以根据数据进行生产计划和防护措施。

换热站3G远程监控系统设计方案

换热站3G远程监控系统设计方案

换热站3G远程监控系统设计方案一、引言随着城市化进程的加速和集中供热规模的不断扩大,换热站的数量和分布范围也日益增加。

为了提高供热效率、保证供热质量、降低运行成本和实现科学管理,设计一套先进的换热站 3G 远程监控系统显得尤为重要。

二、系统需求分析(一)功能需求1、数据采集与监测能够实时采集换热站的温度、压力、流量、热量等参数,以及设备的运行状态,如水泵的启停、阀门的开度等。

2、远程控制可以通过远程操作实现对换热站设备的启停、调节等控制功能。

3、报警功能当监测参数超出设定的阈值或设备发生故障时,系统能够及时发出报警信号,并将报警信息推送给相关人员。

4、数据分析与报表生成对采集到的数据进行分析处理,生成各类报表,为供热管理提供决策依据。

(二)性能需求1、实时性数据采集和传输的延迟要尽可能小,以保证对换热站运行状况的实时掌握。

2、可靠性系统要具备较高的稳定性和容错能力,确保在恶劣环境下能够正常运行。

3、安全性对系统进行严格的权限管理,防止未经授权的访问和操作,保障数据的安全。

三、系统总体设计(一)系统架构换热站 3G 远程监控系统采用分层分布式架构,主要由现场监测控制层、数据传输层和监控中心层组成。

1、现场监测控制层由各类传感器、变送器、控制器等组成,负责采集现场数据和控制设备运行。

2、数据传输层利用 3G 网络将现场采集的数据传输到监控中心,同时接收监控中心的控制指令。

3、监控中心层包括服务器、数据库、监控软件等,对接收的数据进行处理、存储和展示,并下达控制命令。

(二)硬件设计1、传感器和变送器选择高精度、稳定性好的温度传感器、压力传感器、流量传感器等,将现场物理量转换为电信号。

2、控制器采用可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),实现对现场设备的逻辑控制和数据采集。

3、 3G 通信模块选用工业级 3G 通信模块,确保数据传输的稳定性和可靠性。

(三)软件设计1、现场控制软件运行在控制器上,实现数据采集、控制逻辑和本地报警等功能。

换热站监控室规章制度内容

换热站监控室规章制度内容

换热站监控室规章制度内容第一章总则第一条为规范和管理换热站监控室的工作,保障换热站设备的安全运行,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有在换热站监控室从事工作的人员,严格执行,违者将受到相应的处罚。

第三条换热站监控室是对换热站运行状态进行监控和控制的地方,是保障换热站安全运行的重要部门,任何人员都应严格遵守本规章制度。

第四条换热站监控室人员应具备相关技能和经验,指导员和操作员应按照相关规定持证上岗。

第五条换热站监控室工作人员应服从上级领导安排,认真履行职责,维护换热站设备的安全运行。

第六条换热站监控室工作人员应当遵守交通规则,不得违反相关法律法规。

第七条本规章制度由换热站监控室管理人员负责解释,组织实施。

第二章工作纪律第八条换热站监控室人员应按规定坚守岗位,严禁擅自离岗,违者将受到相应处理。

第九条换热站监控室人员应按照工作计划和流程进行操作,严禁私自调节设备参数,违者将受到相应处理。

第十条换热站监控室人员不得私自接纳外来人员或陌生人员进入换热站监控室,违者将受到相应处理。

第十一条换热站监控室人员应按规定配合相关部门进行安全检查和维护,不得有隐瞒或包庇问题的行为,违者将受到相应处理。

第十二条换热站监控室人员应保持工作场所整洁,不得随意乱扔废弃物品,违者将受到相应处理。

第十三条换热站监控室人员不得私自擅用换热站设备,严禁违规操作,违者将受到相应处理。

第十四条换热站监控室人员应遵守相关的安全生产规定,不得违反操作规程和操作规范,违者将受到相应处理。

第十五条换热站监控室人员应保守换热站运行的重要信息,严禁泄露相关信息,违者将受到相应处理。

第三章安全保障第十六条换热站监控室人员应按规定佩戴安全防护用品,必须正确使用,不得私自取下,违者将受到相应处理。

第十七条换热站监控室人员应定期进行安全培训,掌握紧急情况的处理方法,做好应急准备工作。

第十八条换热站监控室应进行拟定应急预案,做好重大事故的应对工作,发生事故时迅速报警,协助相关部门处理。

换热站监控室规章制度范本

换热站监控室规章制度范本

换热站监控室规章制度范本第一章总则第一条为规范换热站监控室的管理工作,提高工作效率,保障运行安全,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于换热站监控室的管理工作,各相关人员须遵守。

第三条换热站监控室主要负责换热站的运行监控、设备维护、故障处理等工作,是保障换热站正常运行的重要部门。

第二章组织机构第四条换热站监控室设主任一名,副主任一名,操作人员若干名。

第五条换热站监控室主任负责全面领导、协调管理换热站监控室的工作。

第六条换热站监控室副主任协助主任管理工作,主持监控室工作时的日常事务。

第七条换热站监控室操作人员负责换热站设备的运行监控、故障处理等具体工作。

第三章工作职责第八条换热站监控室主任负责制定监控室的工作计划和工作安排,监督检查工作的执行情况。

第九条换热站监控室副主任协助主任管理工作,负责办公室文书工作和日常事务。

第十条换热站监控室操作人员负责换热站设备的运行监控,及时发现设备异常情况,进行故障处理,确保换热站正常运行。

第十一条换热站监控室操作人员必须遵守操作规程,不得私自更改设备参数。

第四章管理制度第十二条换热站监控室建立健全的管理制度,包括设备管理制度、安全管理制度、考勤管理制度等。

第十三条换热站监控室设备管理制度要求对设备进行定期检查维护,保证设备的正常运行。

第十四条换热站监控室安全管理制度要求操作人员遵守安全操作规程,不得擅自操作设备。

第十五条换热站监控室考勤管理制度要求操作人员按时上班,不得迟到早退,保证换热站监控室的正常运转。

第五章紧急处理第十六条换热站监控室操作人员在发现设备故障时,应及时报告主管领导,并按照应急预案进行处理。

第十七条换热站监控室操作人员应具备一定的紧急处理能力,能够迅速准确地应对突发事件。

第六章处罚制度第十八条换热站监控室操作人员如违反规章制度,将依据情节轻重给予相应处罚,包括警告、记过、记大过等。

第十九条换热站监控室操作人员如有违规行为,致使换热站设备损坏或发生事故的,将承担相应的法律责任。

换热站监控方案.

换热站监控方案.

换热站远程监控系统沈阳凌控科技有限公司1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热源厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

这样就大大减少了燃煤对城市环境的污染,同时也节省了能源,所以可以说这是一项即造福当代人民又造福后代子孙的伟大工程。

随着科学技术的日新月异,尤其是计算机、通讯技术的迅速发展,自动控制水平也得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在人们对供热质量的要求不断提高和能源紧张的今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。

所以,目前各地供热公司新建换热站大多都是无人值守换热站,同时对老的换热站的改造也在向无人值守换热站靠拢。

供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。

我公司研发的无人值守换热站远程监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。

2、需求分析及设计目标建立以热网控制中心为核心的一级或多级热网监控系统。

实现换热站的无人值守监控系统和巡检核查登记系统,是本方案所要解决的问题。

宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

以节省总供热量为目标,在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。

无人值守换热站监控系统

无人值守换热站监控系统

无人值守换热站监控系统技术方案唐山平升电子技术开发有限公司高新技中心C座二层。

地址:河北省唐山市国家术开发区创业售前咨(免途):400-611-8633询长费售后服(免途):400-691-8633务长费目录一、项目概况与需求: (3)1.1工艺流程示意图: (3)1.2 工艺设备及其监控需求: (3)1.3 公司调度和换热站监控中心要求: (4)二、系统解决方案 (5)2.1总体设计思路 (5)2.2系统拓扑图 (5)三、监控中心 (6)3.1 公司调度监控中心 (6)3.2 换热站监控中心 (7)四、监控终端系统 (7)4.1监控终端系统构成及功能框图 (7)4.2监控终端系统构成描述 (8)4.3 值班室监控终端DATA7302功能框图 (9)4.4深井泵监控终端DATA-7302功能框图 (9)4.5监控终端系统功能描述 (10)五、设备配置清单 (11)一、项目概况与需求:供热站原有一套PLC监控系统,因监控系统现已故障,无法继续使用。

供热公司欲建立新系统,恢复监控功能并加以改造升级。

1.1工艺流程示意图:1.2 工艺设备及其监控需求:设备位置/类工艺设备监控描述(建设目标)现状描述(电气部分)一次供水仪表1 一次供水压力,温度,流量采集监测2 阀门执行器:根据一次供热温度调整阀门开度。

阀门执行器开度反馈4-20ma,控制输出4-20ma一次回路系统一次回水仪表一次回水压力,温度采集监测二次供水仪表二次供水压力,温度,流量采集监测二次回水仪表二次回水压力,温度采集监测二次供水循环泵循环泵的三相电压、三相电能、泵的启动状态、泵的保护状态进行监测,实现远程控制水泵的启动和停止功能。

循环泵3台,开2备1。

二次回水补水泵1 补水泵的三相电压、三相电流、泵的启动状态、泵的保护状态进行监测,实现远程控制水泵的启动和停止功能,2 可根据二次回水压力的变化自动启停。

补水泵1台。

二次回水补水箱及深井泵1 深井水泵的三相电压、三相电流、泵的启动状态、泵的保护状态,实现远程控制水泵启停功能。

换热站远程监控系统方案之欧阳音创编

换热站远程监控系统方案之欧阳音创编

换热站技术方案目录一、系统概述4二、方案介绍5三、设计原则6四、系统解决方案94.1 系统整体结构图94.2热网无线数据传输模块功能详述9 4.2.1 实时数据远传中心功能94.2.2 原始电流值的远程传送104.2.3 中心远程对时功能104.2.4 远程自动化控制功能114.2.5远程报警参数设置功能114.2.6远程量程设定124.2.7远程自控参数设定124.2.8远程设定报警功能开关134.3中心分布系统组成及功能概述134.3.1 中心系统软件组成结构图134.3.2 中心软件功能概述134.3.2.1热网分控中心功能描述154.3.2.2 系统特点194.3.3 系统详细功能描述204.3.3.1 方便灵活的人员权限管理204.3.3.2 功能强大的站点管理,添加,删除,214.3.3.3 清晰,直观,超大字体的实时数据显示;214.3.3.4 地图数据直观显示224.3.3.5 热交换站各种数据模拟画面显示22 4.3.3.6远程查询设置各个报警参数224.3.3.7 远程查询设置各种量程范围参数23 4.3.3.8 远程设置和查询自控策略以及相关参数234.3.3.9 用户浏览,添加,删除,权限修改,密码修改等操作244.3.3.10 站点归属管理,支路管理等操作244.3.3.11 历时数据查询,曲线图显示,报表生成,打印等24五、各种控制模式详述245.1、一次网调节阀控制方式245.1.1 联动控制模式245.1.2 流量(或热量)上下限模式255.1.3 控制二次网供水温度模式265.1.4 控制一次网流量模式265.1.5 控制一次网阀开度模式265.2 控制方式选择265.2.1 室外温度方式265.2.2 时间段方式275.2.3 手动指定方式275.3 循环泵控制275.4 补水泵控制29六、系统网络296.1 特殊I/O单元30七、系统效果33八、 GPRS 无线通信的特点35九、结束语36一、系统概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

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换热站远程监控系统沈阳凌控科技有限公司1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热源厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

这样就大大减少了燃煤对城市环境的污染,同时也节省了能源,所以可以说这是一项即造福当代人民又造福后代子孙的伟大工程。

随着科学技术的日新月异,尤其是计算机、通讯技术的迅速发展,自动控制水平也得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在人们对供热质量的要求不断提高和能源紧张的今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。

所以,目前各地供热公司新建换热站大多都是无人值守换热站,同时对老的换热站的改造也在向无人值守换热站靠拢。

供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。

我公司研发的无人值守换热站远程监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。

2、需求分析及设计目标建立以热网控制中心为核心的一级或多级热网监控系统。

实现换热站的无人值守监控系统和巡检核查登记系统,是本方案所要解决的问题。

宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

以节省总供热量为目标,在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。

更好地进行供热系统设备的维护及管理。

及时检测报告供热系统故障,作到防微杜渐,防患未然。

为热网如何经济高效运行提供分析基础和分析依据。

通过记录的热网运行历史数据,在一个采暖期结束后与前期数据进行比较分析,查出主要能耗来源,为今后的节能挖潜改造提供条件。

3、设计原则◇安全可靠稳定性原则系统的安全可靠运行起着十分关键的作用,因此在系统建设过程中,将系统的安全、可靠、稳定性作为设计的首选原则。

终端应具备较强的抗干扰能力,严格全面的权限管理。

只有安全可靠的系统才能达到令人满意的结果。

在方案设计时,首先应考虑选用稳定可靠的产品和技术,使其具有必要的冗余容错能力,为用户提供高可用服务。

要求系统在硬件配置、操作系统、以及系统管理等环节采取严格的安全措施,保证系统不受侵害。

◇先进性原则系统采用先进成熟的具有当今国内先进水平的监测控制技术、控制器及应用软件,并具有完整的技术文档资料。

◇实用性原则系统需要本着能够解决热网运行中存在的实际问题,进行整体规划,无论是网络体系、通信系统、硬件平台及软件功能,必须能够满足整个热网管理的需求。

力求完善化、科学化;用户界面设计友好,易于理解、易于掌握、便于操作。

◇可扩充性原则应用软件的设计应逻辑结构清晰、易读。

在功能的划分和设计时,尽可能相对独立、减少相关性,以易于扩充、维护和修改。

采集控制器应充分考虑其独立性和扩展性,使设备配置和系统扩展有更大的自由度和灵活性。

为热用户的日益增长,预留较大的扩展空间。

系统不但要能满足现阶段的业务要求,而且要能满足将来业务的增长和新技术发展的要求,要在原有设备继续发挥作用的基础上,保证用户能方便地增加或调整设备,改善系统功能和性能,支持将来系统不断更新和便于升级,从而保护原有投资。

主机系统应具有良好的可扩展能力,满足不同规模计算环境的要求,并且能提供多种升级途径,给业务的不断发展创造条件。

缩放性是企业网结构要求中最重要的一个方面。

企业业务的快速变化,用户不可预测的需求都要求系统结构能适应这种情况。

这就意味着我们在最初设计中,投资重点要放在一个可缩放的结构上以及支持它的相关的软硬件。

◇兼容性原则底层系统、数据库、采集控制器、通讯方法、网络协议都采用国际标准或统一标准,使得系统的兼容性大大提高,只要遵循统一标准,任何厂家的设备都可以接入该系统。

◇经济性原则在满足系统需求的基础上,力争用最少的资金,获得最大的经济效益和社会效益。

经济性原则不仅体现在设计过程中,而且要为系统今后的维护降低成本打下基础。

4、系统解决方案一个完整的热网监控系统在物理层面上主要由四部分组成:监控中心、通讯网络、现场监控设备、一次仪表;在软件层面上主要包括三部分:现场控制软件、通讯软件、中央监控调度软件。

热网监控系统采用分布式计算机系统结构。

目前在国内,对于供热系统的计算机监控方式,有两种不同的思路:一种是采用中央集中式监控方法;另一种是采用中央与本地分工协作的监控方法。

前一种方法是中央独揽大权,换热站只有测试仪表和执行机构,它的功能只是参数和指令的上传下达,换热站现场控制器不做自动调控的决策功能。

这种方法对中央监控软件的功能要求比较高,当热电厂不是“以热定电”即当热电厂供热量不足时,能进行流量的均匀调节,但其灵活性差,局部故障容易影响全局的正常运行。

例如,当中央调度室发生通讯故障的时候,整个热网的调节就全部失灵了。

第二种方法,即中央与本地分工协作监控方法,其供热量的自动调节决策功能完全“下放”给本地的热力站机组,中央控制室只负责全网参数的监视以及总供热量、总循环流量的自动调控。

这种方法比较灵活,故障率少,容易适应热网不同建设期的需要。

第二种方法概括起来也可以叫做:“中央监测,统一调度,现场控制”。

这种方法经过我公司多年的实际工程经验积累,从现场控制硬件设备和控制软件到中央监控软件已经非常成熟,并在国内多个热力系统得以成功应用,是我公司极力推荐的系统结构模式。

由我公司自主开发研制的远程监控系统所采用的语言全部为中文,所有的现场控制器操作和上位机操作界面均为中文。

4.1 热网监控中心热网运行管理软件安装在作为监控中心的服务器上,该服务器将采集现场控制机的数据,监测现场控制器的运行情况并指导操作员进行操作。

服务器定期从现场控制机采集数据以保证其数据库不断更新。

服务器还向现场控制器发送控制和参数设置指令。

操作员从控制中心通过该系统能够方便地得到子站运行的数据并向子站下达指令。

热网监控软件是热网监控系统的中央监控软件,是专门针对热力企业开发的一套专业软件,除了具备通用组态软件的功能外,更多的侧重于提供专业性的分析、优化决策功能,基本功能如下:完善的系统组态:站点、图形、数据、数据库、设备、报警、以及趋势图等功能的组态优秀的视窗人机交互界面,用户使用更加方便直观的地图显示功能,以地图的方式根据各热力站的地理位置进行热力站的查找、浏览,实时图形化显示各换热站、热源的工艺流程及运行参数。

图形界面可以支持拖动、放大、缩小等操作,方便浏览。

动态显示各热力站的工艺参数,监测画面可以显示该站内所有测点数据,包括模拟输入/输出点,数字输入/输出点,并标明每个过程点的文字说明、数值、工程单位等基本属性。

监控中心定时统一发送控制策略给各热力站,并提供一致的室外温度指导热力站的运行调节。

当通讯故障时,各热力站采用站内的室外温度进行调节。

接收来自各现场控制机的事件报警,监控中心可以实时接受来自各热力站的报警信息,并提示操作人员进行报警信息处理。

同时记录所有报警信息,形成报警日志,可以方便进行报警信息查找,如下图所示:根据要求,输出生产报表和管理报表;收集数据信息建立历史和管理数据库;实现现场数据远程调用、存储、对过程状态进行显示;利用局域网、GPRS等实现在任何地点时间采集浏览现场数据,并根据不同权限对现场进行远程控制和调整;实现热力站数据监测和企业信息管理系统的相互融合。

专业化的分析、统计功能,方便管理者了解系统运行状况先进的报警管理功能扩展的历史数据及趋势记录,收集所有采集的数据信息并建立历史数据库,要求显示所有运行参数如温度、压力、流量、热量等的历史趋势曲线,并可以选择同类参数进行比较分析。

标准和自由格式的报表生成,可形成日报表、周报表、月报表等多种报表格式,并给出所有热力站的重点参数汇总报表,支持报表定制功能。

支持多种用户权限管理,充分保证系统的安全、可靠性,示例如下:丰富的应用开发环境,根据客户需要,可实现定制和二次开发。

最主要的特点是完全采用B/S结构设计,支持远程网络访问、远程控制、远程维护,使得公司管理层、运行维护人员不管处于什么地方,只要能通过电话或Internet访问服务器,即可将热网运行状况了然于胸。

主要监控画面和历史曲线、报表格式摘录部分实际工程界面如后附各图所示:5.系统方案5.1系统结构设计本系统整体网络如下:系统整体网络图本系统分动态环境监控和视频监控两部分设计,系统详细设计如下:5.1.1动态环境监控部分本系统由集中监控中心和换热站现场监控单元组成;本系统采用视频监控网络进行传输,系统采用IP网络组网方式,使用双网卡,与视频监控网络设置不同网段,做到网络隔离。

集中监控中心设置在兴鼎公司办公区,实现所有供热机房动态环境系统集中监控。

集中监控中心通过周期性地采集各监控单元(SU)传来的各类信息, 对信息进行数据处理、存储、参数设置、告警管理,具有实时作业和历史数据处理功能,能同时监视辖区内监控单元的工作状态.5.1.2视频监控部分每个换热站有一路视频图像监控,接入动态环境监控中心,视频监控系统结构如下图:视频监控系统结构图说明:每个换热站一套红外半球摄像机,接入供热站硬盘录像机;通过换热站网络传输至视频监控中心;从视频监控中心交换机敷设网线传输至动态环境监控中心,并设置权限只查看供热机房视频图像。

5.2系统建设本次系统建设主要包括以下几个方面:5.2.1换热站监控换热站需要安装1台红外半球摄像机接入供热站硬盘录像机,通过视频监控网络传输到视频监控中心,在监控中心通过软件设置将供热机房视频图像接入办公楼动态环境监控中心。

5.2.2监控中心建设在办公楼建设动态环境监控中心,设置LSC服务器、数据库服务器、动态环境监控终端、告警控制器及告警灯等设备。

将所有换热站动态环境监控系统及所有换热站视频监控图像接入到动态环境监控中心,通过动态环境监控终端可以实现所有供热机房的数据检测、存储及告警处理等所有系统或能。

5.3办公区楼机房监控兴鼎公司办公大楼机房现在已经安装视频监控及红外移动,并且接入了兴鼎公司办公区视频监控系统,现在需要将的视频监控系统通过网络接入到办公楼动态环境监控中心,并设置权限在动态环境监控中心只能查看办公楼机房视频图像;同时在办公楼机房建设动态环境监控系统,接入办公楼动态环境监控中心,实现办公楼机房动态环境及视频的集中监控。

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