瓜步汛泵站自动化系统设计与实现论文
水泵自动化毕业论文
目录序言 (2)第1章水泵控制系统概述 (4)1.1水泵控制系统的组成(框图及工作原理) (4)1.2水泵基本参数 (6)1.3 技术要求 (6)1.3.1 控制性能和方式 (7)1.3.2数据采集、逻辑运算、记录及显示、打印 (7)1.3.3保护功能 (8)1.3.4通讯 (9)1.3.5有足够的升级冗余 (9)第2章PLC的选型 (10)2.1 PLC简介 (10)2.1.1 PLC基本概念 (10)2.1.2 PLC基本结构 (12)2.1.3 PLC的工作原理 (14)2.1.4 PLC系统的其它设备 (15)2.1.5 PLC的通信联网 (15)2.1.6 PLC软件系统及常用编程语言 (16)2.2 PLC的选择 (17)2.2.1控制系统设计的基本原则 (17)2.2.2 S7-300的基本性能 (17)2.2.3 S7-300的基本组成 (18)2.2.4 S7-300的通讯 (19)2.2.5 S7-300的基本结构 (20)第3章水泵PLC控制设计 (21)3.1控制方案设计 (21)3.1.1设计原则及技术标准 (21)3.1.2控制系统改造方案 (21)3.2控制系统组成 (23)3.2.1系统结构 (23)3.2.2地面上位机部分 (26)3.2.3井下泵房监控站部分 (26)3.2.4传感器部分 (27)3.3系统功能 (27)3.3.1控制功能 (27)3.3.2显示及数据记录功能 (29)3.5系统技术性能及特点 (34)第4章检测与保护 (35)4.1 水仓水位检测 (35)4.2排水管路流量检测 (35)4.3真空压力检测 (35)4.4水泵压力检测 (35)4.5 保护功能 (36)4.6 KX15/660(380)DZ矿用电动阀门控制箱BC- (37)4.7、电动闸阀 MZ941H-100DN250 (37)结束语 (40)参考文献 (39)致谢 (40)序言高产、优质、安全、节能、省力,减少岗位人员,最终达到降低成本,提高劳动生产率以获取最大利润是今后煤炭企业在竞争中生存的基础,煤矿要发展、要生存,必须走安全、高产、高效、实现矿井自动化之路,通过自动化建设实现减员增效、降低成本,提高劳动生产率,而井下排水自动控制系统是煤矿自动化的一个重要组成部分。
浅谈泵站自动化控制系统与建设分析
浅谈泵站自动化控制系统与建设分析摘要:我国泵站多、分布广,几乎每个省市自治区和直辖市都有泵站,主要用于防洪、灌溉、排涝、供水等。
上世纪五六十年代的泵站都是用常规保护和控制,到90年代中后期开始采用自动化控制系统设备,相对欧美发达国家的泵站自动化控制系统来说还存在不少差距。
随着近年来城市建设规模不断扩大,城市饮水及城市排涝的自动化控制要求越来越高。
因此,要求有一套完备的综合自动化系统来协调这些组件的合理运行,并完成对这些组件的保护、控制。
本文阐述了泵站综合自动化控制系统的组成及特点。
并结合泵站综合自动化系统的开发实践经验.对泵站综合自动化控制系统做了比较详尽的叙述,使更多的人了解并应用。
关键词:泵站自动化控制系统特点功能Abstract: China’s multi pump station, wide distribution, almost all provinces and autonomous regions and municipalities directly under the central government have pumping stations, mainly for flood control, irrigation, drainage, water supply etc.. The last century fifty or sixty’s pumping stations are using conventional protection and control, to in the late 90’s began to use the automatic control system of pumping station automation equipment, relative to the European and American developed countries control system there are still many gaps. With the recent city construction scale is continually expanding, city water, city drainage automatic control requirements more and more. Therefore, a set of integrated automation system is required to complete and rational operation of these components, and complete the protection, these components control. This paper describes the composition and characteristics of comprehensive automation of pumping station control system. Combined with the comprehensive automation of pumping station system development experience. On the comprehensive automation of pumping control system detailed description, so that more people understand and application.Keywords: pumping station automation control system features一、泵站综合自动化系统的特点:1、高度的可靠性:系统采用成熟的全开放式分层、分布式系统结构,上下控制层采用现场总线通讯模式,大大提高了系统设备间的数据交换速度和系统通讯工作的稳定性。
谈泵站电气自动化的设计思路的论文
谈泵站电气自动化的设计思路的论文•相关推荐谈泵站电气自动化的设计思路的论文所谓泵站,一般指的是排水泵站,它是市政服务建设体系中一项基础的设施机构,致力于对城市污水的排放以及洪涝的防治工作,为人们的生产与生活提供了必不可少的保障。
然而,我国的泵站电气自动化水平并不高,与发达国家相比还有一定的差距大多数泵站实行的仍然是单机常规控制,且管控能力不强,具有一定的缺陷。
针对这种现象,我们必须不断提升泵站的电气自动化水平,借鉴国外的先进自动化技术,实现无人发展模式,使泵站的职能得到充分的发挥,满足当前社会的发展的需求。
1泵站电气自动化的必要性改革开放以来,我国的计算机信息技术得到了前所未有的发展,并逐步走向成熟,在各个领域都得到了充分地应用,这在泵站的自动化技术应用中也有一定的体现,且取得了一些成果。
然而,从我国当前的泵站自动化控制技术来看,大部分泵站还存在一系列问题,这很大程度上是由于泵站的自动化控制系统设计不完善。
一方面当前的自动化技术研发机构缺乏一定的技术参照标准,另一方面,对泵站的自动化需求缺乏深入了解,对泵站的实际工作需要把握不够,这就造成了在泵站的实际运行过程中,往往会出现不合实际的现象。
举一个简单的例子,泵站的I/0点设备在技术参数、检测控制以及配置等方面都与泵站的自动化运行状态有着密不可分的'联系。
然而,由于我国的自动化水平起步较晚,再加上传统思想的影响,开发商将简单的泵站设备开关机操作单纯的认为是对自动化技术的应用,因此,着重将计算机信息技术应用于对泵站设备的开关机幕前操作。
而实际上泵站的电气自动化技术不单单是能够实现设备的自动开关或者电脑监控,它更包含了泵站励磁系统开发、水利监控以及继电保护与优化等多个方面,这些都是泵站电气自动化的重要环节,且有着密不可分的联系。
泵站的电气自动化综合了计算机、网络通信以及信息化等多种技术在内,具有一定的专业性。
我国的电气自动化技术起步较晚,发展比较缓慢,在水泵站的工作实践中经验并不是很丰富,而且,我国目前还未建立起完善的自动化技术规范与标准,因此,必须加强对泵站电气自动化的实践,不断改进自动化技术,使其能够满足我国可持续发展的战略需求,发挥其在我国社会主义现代化建设中的作用。
浅议泵站电气自动化的实施及其设计
浅议泵站电气自动化的实施及其设计摘要:泵站作为水利工程中重要的组成部分,承担着城市防洪排涝作用。
加强对泵站电气自动化的研究有利于泵站工作更好的开展。
当前泵站普遍存在电气自动化程度不高的情况,如何更好进行泵站电气自动化的实施及设计,成为了现在水利工作中重要的组成部分。
关键词:泵站;电气自动化;实施;设计泵站指将水由低处抽提至高处的机电设备和建筑设施的综合体。
机电设备主要为水泵和动力机(通常为电动机和柴油机),辅助设备包括充水、供水、排水、通风、压缩空气、供油、起重、照明和防火等设备。
建筑设施包括进水建筑物、泵房、出水建筑物、变电站和管理用房等。
利用先进的自动化技术对泵站的稳定运行具有重要意义。
一、泵站电气自动化系统的设计(一)泵站电气自动化系统的定义随着电脑远动技术及单片机技术在全行业的广泛应用,泵站也普遍采用了这一新技术。
泵站电气自动化系统主要是利用现代自动化技术,对泵站各电气器件进行操控。
并利用网络通信技术对各方面信息进行整合,从而形成了一整套针对泵站电气操控方面的操作系统。
泵站电气自动化系统使用后台大量的数据资料,可以对泵站运行过程中的数据进行实时监控与调整,达到安全运行目的。
(二)泵站电气自动化系统的组成泵站电气自动化系统系统内包括了维护保养、通信技术等。
主要由站内用电、照明系统、控制系统、信息化系统等组成。
泵站电气自动化综合保护系统由综合保护装置、通信管理机和监控操作后台机组成,监控操作后台机上能够实现电气设备的监视与控制。
继电保护主要采用DSP微机保护,各保护功能相对独立,不依赖于通信网络,通信故障或监控系统故障不影响保护装置的正常运行。
(三)泵站电气自动化系统设计的关键问题1.泵站中设备的启停主要依赖于继电保护器,因此继电保护装置对于设备的正常运行保护及设备的启停过程有着重要的作用。
增加相关工艺的接入及闭合逻辑的设置,可以大大提高泵站中各种设备的操作稳定性。
2.泵站中实现自动控制是由于系统内各个闭环控制单元均对系统整体有着很大的用途。
泵站综合自动化应用论文
浅谈泵站综合自动化应用摘要:本文简要阐述泵站综合自动化的发展历程、功能、系统的需求和控制对象、发展趋势。
以建成投入运行三年多时间的白沙泵站与水闸综合自动化系统的实践检验,展示了泵站工程自动化应用在防洪排涝方面所发挥的重要作用。
关键词:泵站自动化系统应用中图分类号:ty675 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)07(a)-0035-021 泵站综合自动化的定义泵站工程自动化主要是对泵站主机、辅机、变配电设备、闸门等机电设备实现自动控制、保护、测量,做到遥控、遥测、遥调、遥信,实现泵站现代化的管理,达到“少人值守,无人值班”的要求。
2 我国泵站工程自动化发展阶段随着经济的发展与计算机技术的进步,我国泵站监控自动化技术逐渐发展起来。
泵站监控系统自20世纪70年代至目前为止,己发展到一定水平,发展过程总的可分为起步、完善、应用三个阶段。
(1)起步阶段。
1972年在江都泵站进行了自动化试验。
在泵站上设总控室对整个枢纽进行遥测、遥控,但由于元件质量问题,系统无法正常工作。
(2)完善阶段。
自20世纪80年代以来,监控系统的软、硬件质量不断提高与完善,泵站开始陆续使用自动化设备。
江苏皂河泵站配置微机,淮阴泵站进行就地监控,用无线传送进行遥测。
但两个站均由于元件质量问题,未达到监控目的。
1983年我国西北地区最大的新疆博斯腾湖泵站投入运行,该站采用当时比较先进的djk-f-t型集中控制装置,在机组运行中发挥了一定作用。
1986年投入运行的湖北汉川一站,应用jyt-850型综合调度端,对站内运行参数自动巡检。
(3)应用阶段。
进入20世纪90年代,计算机技术飞速发展,自动化技术在泵站中得到了较大的发展与应用。
甘肃景泰川泵站二期工程采用了计算机监控系统。
系统中采用sg8型可编程序控制器,调度中心采用敷膜式模拟屏,对灌区内运行设备与参数直接监控。
江苏省在大型泵站中己全部采用微机监控,如1993年竣工的徐州沙集泵站,1996年建成的淮安三站,以及1977年进行节能改造的江都一、二站等项目均采用自动监控系统。
自动化系统在泵站运行中的运用探讨_1
自动化系统在泵站运行中的运用探讨发布时间:2023-03-20T09:26:28.458Z 来源:《科技新时代》2023年1月1期作者:吴志刚[导读] 泵站运行的主要目标是防范洪灾、内涝和合理利用水资源吴志刚安徽省芜湖市镜湖区农业农村水务局摘要:泵站运行的主要目标是防范洪灾、内涝和合理利用水资源。
目前,自动化已成为各行业的发展方向,因此泵站必须跟上时代的发展趋势;在长期实践中,已经发现自动化系统的应用可以为泵站的运行带来新的可能性。
因此,如何在泵站运行中应用自动化系统成为相关人员需要深入思考的问题。
鉴于其内容,以下深入研究旨在为泵站运行中自动化系统的应用提供理论基础,以最大限度地提高其效用,促进泵站的优先发展,同时允许合理利用水资源。
关键词:自动化系统;泵站运行;运用 1自动化系统的主要结构及其工作原理 1.1网络结构根据调查显示,泵房自动化技术的监控系统软件网络架构为:双回路组网方案方式,其传输速度一般为100Mbps;应用协议为EthernetModbusTCP/IP,监控服务器、PLC均挂于系统总线。
借助计算机接口、感应器、自动化机械完成数据通讯。
1.2监控计算机一般来说,监控计算机分为主导监控计算机、从监控计算机二种,并且在计算机中装上监控组态,由操作人员应用,借助其掌握泵房运行状况,并对它进行管控。
假若发觉安全事故,其将进行视频语音警报器,明确说明发生的常见故障以及缘故。
并且在主监控计算机出现异常时,从监控计算机会独立接手工作中;主监控计算机假如恢复工作,从监控计算机可将这些数据传输至主监控计算机。
1.3PLC PLC可对主机组状况、循环泵工作压力等设备实现检测,并把它数据和信息传到监控微型机。
与此同时,可以接受上位机软件命令,对关键设备开展操纵,并把实施情况、结论提交于监控计算机。
假若出现异常,能自动与报案参数对比,并将这些反馈机制与主控机。
某泵房主变一部分选用的一台PLC,用于控制模块,液压式启闭机、除污机选用的是两部PLC,其余部分同用一台。
自动化系统在泵站运行中的运用探讨
自动化系统在泵站运行中的运用探讨摘要:随着国家的发展,科学技术的广泛应用。
自动化系统应运而生,在为各行各业减轻人力资源负担的同时,也极大地提高了工作效率。
由于泵站在人们的生活、生产中发挥着至关重要的作用,而自动化系统可为其带来新的可能,使其从人工管理转变为自动化管理,在提高泵站工作效率的同时减少洪涝灾害。
关键词:自动化系统;泵站运行;运用引言泵站是调节排水管道的重要枢纽,在泄洪、防洪、改善城市水循环、促进农业灌溉等方面发挥着重要作用。
泵站是泵站的重要组成部分,在实际运行过程中泵站可能会出现各种故障,对泵站运行效果产生不良影响。
因此,必须有效开展泵站运行管理和日常维护,降低泵站出现故障问题的概率,保障泵站安全稳定运行。
1加强泵站机电设备运行管理的意义水利是国民经济发展的命脉,泵站对乡村振兴战略实施具有十分重要的作用。
机电设备是维持泵站正常运行的基础,随着泵站机电设备智能化、网络化管理模式的实施,加强泵站机电设备运行管理工作具有重要意义。
首先,加强泵站机电设备运行管理是提升泵站机电设备运行效率的重要手段。
泵站机电设备种类繁多,尤其是在大数据技术环境下,泵站机电设备的性能越来越精密,任何环节出现故障都会影响到整个泵站的工作效率。
通过加强机电设备运行管理工作能够最大限度地降低机电设备故障发生率,从而有效提升机电设备的运行效率,避免因机电设备故障停机而造成的经济损失。
其次,加强泵站机电设备运行管理工作有助于提升泵站应对突发事件和抵御自然灾害的能力。
泵站不仅是优化水资源配置的重要设施,也是及时处理各种突发事件的关键工程。
2泵站运行过程中的常见问题2.1安装检修问题泵站的传动轴、阀门和管道等出现故障和问题,都会在不同程度上影响泵站泵站的正常运行。
在安装和检修泵站的过程中,若是找平和基础定位存在较大的偏差,将会在泵站运行中出现振动和噪音问题。
若是泵站运行时轴承间隙变大、存在泵轴弯曲或者叶轮两侧承受不平衡的压力等,都可能导致轴承出现发热现象,在泵站运行时发出噪音。
泵站电气自动化论文设计应用论文
泵站电气自动化论文设计应用论文【摘要】泵站电气自动化设计与应用在电气工程自动化控制中起到至关重要的作用,因此,在工程的后续发展中,要不断进行泵站电气自动化设计与应用的研究,促进泵站电气自动化设计与应用水平的提高。
一、前言我国泵站电气自动化在电气工程自动化中的应用正在不断的完善,在应用的过程中还是存在一些问题和不足,这就要求我们加强对泵站电气自动化设计与应用的研究,对确保泵站电气自动化工程的质量有着重要意义。
二、分析泵站自动化的必要性混流泵机组开机有4个步骤:开启真空泵,启动主机、打开闸阀、关闭真空泵等,与此同时还要观测仪表,需2-3人同时操作,劳动强度大(特别是开启大口径闸阀),有一定危险性,容易发生事故,24h 运行时需要有6-9人值班。
而采用自动化控制,不仅可以减少,2/3操作人员,节省相应的运行工资费用,还可将泵站的设备运行情况即时显示并存储,减轻工作人员劳动强度,提高人和设备的安全性,并可随时分析泵站装置效率,及时采取措施以保证泵站高效、低耗、安全运行。
三、泵站自动化设计中的问题分析当前,我国国内的泵站电气自动化水平提升速度较快,尤其一些大型泵站的自动化水平已经达到了很高的水准,但是在更为广泛的实际应用中还存在一定问题,这对泵站电气自动化的发展也产生了一定阻碍。
1、设计过程中对测量、控制和保护的协调传统的泵站在升级改造的过程中主要是围绕测量、控制和保护三方面进行,但是随着科学技术的快速发展,越来越多的高新科技应用于泵站的自动化设计过程,在新兴技术的影响下,测量、控制和保护之间的界限也越来越小,并逐渐过渡和融合。
然而,又因为继电保护过程中的作用对象和人工操作一样是电气设备的开关,也通过对开关的控制来对设备的运行管理,因此这样起到了控制的作用,所以在泵站电气自动化设计中要考虑到新设备和新技术的应用,注重和处理好测量、控制和保护之间的关系。
2、设计过程中对自控环节的划分泵站电气自动化控制系统结构主要分为一个顺序控制和多个独立控制单元。
城市防洪排涝泵站自动化控制系统探讨
城市防洪排涝泵站自动化控制系统探讨【摘要】随着国民经济发展,城市防洪排涝泵站建设越来越重要。
本文就城市防洪排涝泵站自动化控制系统进行了探讨,结合了某具体实际工程,详细介绍了泵站设备的组成以及系统的工作原理和操作要领。
【关键词】城市防洪排涝泵站;自动化控制系统;原理分析;保护功能水利作为传统行业,是国民经济的基础设施,而日益突出的水资源问题,已严重制约了社会发展。
水利自动化控制是实现防汛抗洪科学指挥,实现水资源统一管理和优化配置,提高水资源利用效率,实现水利现代化的基础和前提。
城市防洪排涝泵站作为保护城市免遭洪水灾害破坏,促进城市安稳发展的水利工程,更应该要实现自动化控制。
本文结合某具体实例,对城市防洪排涝泵站自动化控制系统作了详细探讨。
1.概况某排涝泵站共安装了5台电动机水泵机组,每台机组的抽排量为4.3m 3/s,电动机容量为500kW,机组采用3工作2备用的工作方式。
城市防洪排涝泵站有与其它灌溉泵站不同的特点,它担负着防汛抗涝的重任,在汛期要求机组运行可靠。
运行中的机组一旦出现故障退出运行,备用机组立即可投入运行。
2.泵站设备的组成2.1 配电系统泵站采用双电源供电回路,有1#、2#工作电源进线柜,两进线不分主、备,地位平等,互为备用。
各进线柜的面板上安装有MLPR-10H 2微机型线路保护装置,可对10kV电压等级的电缆、母线实现速断保护、限时速断保护、过流保护、零序(方向)过流(接地)保护、过负荷保护,装置可实时测量多种电气量,包括电流、电压、功率、功率因数等。
由于采用10kV直接供电,泵站不用设置主变压器。
除了常规的计量柜、PT柜、站用变压器出线柜外,主要有5台电机出线柜,型号为KYN28-12金属铠装移动式高压开关柜。
每台开关柜安装有MMPR-10H 2微机型电动机综合保护装置。
为了提高系统的功率因数,每台机组配备一台电容柜,对机组电动机进行无功功率补偿。
2.2 水力监测及机组水位控制系统(1)水力监测。
灌溉排水工程自动化控制系统设计与实现
灌溉排水工程自动化控制系统设计与实现随着科技的不断进步和社会的发展,灌溉和排水工程在农田水利中扮演着至关重要的角色。
然而,传统的人工操作方式存在着工作效率低、资源浪费大、操作不精确等问题。
为了解决这些问题,灌溉排水工程的自动化控制系统应运而生。
本文将探讨灌溉排水工程自动化控制系统的设计与实现。
一、概述灌溉排水工程自动化控制系统是借助计算机、传感器和执行器等技术手段,实现对灌溉和排水过程的智能化控制。
通过对土壤湿度、气象条件、水位和水质等参数的实时监测和分析,系统能够自动调节灌溉和排水设备,提高工作效率,降低用水成本,实现农田水利的可持续发展。
二、系统设计1. 传感器部分灌溉排水工程自动化控制系统中的传感器起着采集实时数据的重要作用。
常用的传感器包括土壤湿度传感器、气象传感器、水位传感器等。
这些传感器能够准确地感知和测量不同的环境参数,为系统提供数据支持。
2. 控制器部分控制器是灌溉排水工程自动化控制系统的核心组成部分。
它接收传感器传来的数据,并根据预设的控制策略做出相应的决策,控制执行器的操作。
控制器通常采用微处理器或PLC(可编程逻辑控制器)实现。
通过编写相应的控制算法和逻辑,控制器能够实现对灌溉和排水设备的自动控制。
3. 执行器部分执行器负责根据控制器的指令进行操作,实现对灌溉和排水设备的控制。
常见的执行器包括电动阀门、泵站、水泵等。
通过与控制器的联动,执行器能够精确地控制水源的开关、水位的调节等动作,实现自动化的灌溉和排水过程。
三、系统实现在实际应用中,灌溉排水工程自动化控制系统的实现过程通常包括以下几个步骤:1. 系统需求分析在设计和实现灌溉排水工程自动化控制系统之前,首先需要进行系统需求的分析。
根据实际的农田水利情况和灌溉排水工程的特点,确定系统的功能、性能和可靠性等要求,为后续的设计和实施提供依据。
2. 系统设计与编程在系统需求分析的基础上,进行具体的系统设计与编程工作。
这包括选择合适的硬件设备和传感器,编写控制算法和逻辑,设计用户界面等。
水利灌溉自动化控制系统的设计与实现
水利灌溉自动化控制系统的设计与实现随着科技的不断进步,水利灌溉自动化控制系统的设计与实现已经成为了一个重要话题,这个系统可以实现自动控制、远程监控和数据管理等多种功能,从而极大地提高了水利灌溉效率和管理水平。
本文将介绍水利灌溉自动化控制系统的设计思路和实现方法,以及系统的优点和应用前景。
一、系统设计思路水利灌溉自动化控制系统的设计思路有两个重要方面:其一是自动控制,包括了水位、流量及灌溉时间的自动控制,实现整个灌溉系统的无人值守,极大地提高了人工操作的效率,减轻了人工工作量;其二是远程监控,通过网络传输的方式实现对灌溉系统远程实时监控,借助于报警机制,对于某些紧急情况,还可以实现及时报警,尽快解决问题。
在具体实现上,需要使用传感器、执行机构及控制器等设备,实现对水位、流量及温度等灌溉要素的检测和控制,同时,需要通过网络传输将实时监控数据传输给后端服务器,提供数据分析和决策支持。
二、系统实现方法水利灌溉自动化控制系统的实现方法主要分为两个阶段:系统硬件设计和软件开发。
系统硬件设计:首先需要选取传感器和执行机构等相应设备,设计整个系统的电路总线以及相关硬件接口,进行硬件布局和连接。
软件开发:在硬件设计的基础上,需要进行软件开发,包括系统功能的设计与实现,界面的设计与优化,报警机制的设计与实现,以及数据存储和管理等相关功能的完善。
在具体实现上,需要选取相应的开发工具和语言,如C语言、Python等,同时还需要进行动态页面开发,实现灌溉系统的可视化表示,便于用户进行操作和管理。
三、系统优点水利灌溉自动化控制系统由于其多种功能和智能化设计,具有以下明显优点:1. 提高水利灌溉效率,减少资源浪费和环境污染;2. 减轻人工操作工作量,实现无人值守灌溉;3. 优化水利灌溉管理水平,为决策提供支持;4. 提供实时监控数据,及时掌握灌溉系统状态;5. 报警机制的应用,即可快速解决紧急情况。
四、应用前景水利灌溉自动化控制系统的应用前景广阔。
水利泵站电气自动化设计_1
水利泵站电气自动化设计发布时间:2023-01-13T07:08:30.424Z 来源:《建筑设计管理》2022年18期作者:马仕平[导读] 现代自动化技术的创新发展与实践运用,使水利工程泵站的整体构造状态愈发灵活,使传统固化环境下的电气系统运行效率更高,需要采取更加完善可靠的设计方法予以应对。
马仕平61232819870906****摘要:现代自动化技术的创新发展与实践运用,使水利工程泵站的整体构造状态愈发灵活,使传统固化环境下的电气系统运行效率更高,需要采取更加完善可靠的设计方法予以应对。
本文在分析探讨自动化控制系统主要结构构造的基础上,从功能、硬件与软件等方面探讨了水利泵站电气自动化控制的主要问题。
针对上述问题,本文提出了优化水利泵站电气自动化设计思路等一系列优化水利泵站电气自动化设计效果的对策。
关键词:水利泵站;电气自动化;设计方法;优化方法引言:泵站是现代水利工程的关键构成要素,是保障水利工程正常稳定高效运行的重要设施,只有全面提升其自动化运行状态,才能从源头上保证水利工程的运行实效。
当前,针对水利泵站的各类不足之处,技术人员理应把握核心要点,提升泵站电气自动化设计水平。
1自动化控制系统的结构分析在现代计算机技术的有力推动下,水利泵站电气自动化控制的发展程度愈发成熟,相关技术路径与实践方法日趋完善,相应的自动化控制系统结构也更为清晰,所发挥出的运行效能也更加突出。
在水利泵站控制过程中,所采用到的自动化控制系统结构构成主要可细化分为四个层级,即:单元层、机组层、管理层和决策层。
上述不同的构成层级在运行模式、主要功能与构造状态等方面具有显著差异,共同构造形成衔接统一的控制系统,造成流程化的自动化控制指令,保障水利泵站稳定高效运行。
其中,单元层主要负责对水利泵站工况状态信号的采集与传输,对变电所和节制闸等设备进行现场保护;机组层通常设置于水利泵站总控室内,具有数据分析与处理功能,可将水利泵站运行控制所形成的数据信息予以高度整合;管理层和决策层则以特定信息指令为载体,实施对水利泵站的综合调度与管控[1]。
自动化系统在泵站运行中的运用探讨
自动化系统在泵站运行中的运用探讨摘要:泵站的作用主要是合理利用水资源等,能够给人们提供更加安全的居住环境。
将自动化技术应用于泵站中,能够转变管理方式,能降低工作人员的劳动强度。
本文主要介绍了自动化系统在泵站运行中应用的重要性,对其具体应用进行重点分析,并讲述了其未来的应用前景,希望给相关的工作人员提供一些参考信息。
关键词:自动化系统;泵站运行;运用对策引言:泵站运行中的自动化系统涉及到的内容较多,而且都起着十分重要的作用,是保证水资源能够满足人们生活需求的前提。
在实际操作中,工作人员可以通过自动化系统中的监测以及控制等功能,实现安全监视以及调节生产管理等多方面的要求,使泵站设备的运行更加可靠。
1自动化系统在泵站运行中应用的重要性自动化系统在泵站运行中应用的重要性主要体现在以下三个方面:(1)实时监测泵站设备的运行情况,监控系统能够更加准确而且快速的对设备进行监控,对其运行期间的数据信息进行采集与处理,及时发现可能存在的事故隐患,并采取科学合理的手段进行处理,确保泵站的正常运行。
(2)检测泵站控制点参数,自动化系统的应用能够第一时间反馈设备的运行状况,使工作人员更加了解设备以及系统的问题,对其进行更加精准的调控[1]。
另外工作人员还能通过修改相关参数的上限值与下限值来提高自动化系统的灵活性。
(3)调节泵站设备,工作人员可以利用自动化系统对设备进行启停、阀门等操作,同时还能解决工作人员在操作过程中存在的失误问题,降低设备出现故障问题的概率,节约泵站的运行成本。
2自动化系统在泵站运行中的运用探讨2.1自动化监管系统自动化监管系统能够对泵站所有设备的运行进行监控,当发现其产生异常后会立即发出提示音,以便于提醒工作人员对设备进行检查。
在管控期间,还能对所收集到的各种信息进行记录与分析,使其形成参数分析图,帮助工作人员对系统的运行趋势进行合理分析。
该系统主要分为短视频管控和电子监控两类,本文重点对电子监控进行了解析。
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术
SIC &T H LG CNE E N 0Y E CO与 实现
黄 敏 霞 ( 山市 南海 区大沥 镇水 利排灌 养护站 广 东佛 山 佛 58 3 ) 2 2 1 摘 要 : 站担 负着抗 御 洪水 涝 干旱 灾 害 , 田灌 溉 、 善 农业 生 产 条件 , 泵 农 改 实现 稳 产 , 流 域 调 水等 方 面的 起 着重 要 作 用 , 实现 跨 故 泵站 自动化 系统是 现 代泵 站建 设 的一 项 重要任 务 , 它可 以大大提 高泵站 的 高速 化 、 高效 率 、 时性 , 靠性 、 活 性 等方 面有 着 明显 实 可 灵 的优 势 , 提 高泵 站运 行 的 经济 效 益 。 能 关 键 词 : 流 泵 自动 化 系统 视 频 图像 系统 大 屏 幕 显 示 系 轴 中 图 分 类 号 : Y6 T 5 7 文 献标 识码 : A 文章 编 号 : 6 2 7 1 2 ) 7a一0 3 —0 . —3 ( 01 0 () 0 1 2 17 9 2 2. 1计 算 机监 控 3. 本 工程 计 算 机 监 控 对 象 包 括 以 下 几 方 面。 2 瓜步 汛泵站工程施工概 况 ( ) 机组( 1主 立式 轴 流 式 水 泵 轴 和 配 套 2 1工程概 述 . : 南 海 区 大 沥 镇 瓜 步 汛 电排 站 工程 水 泵 同 步 电 动机 ) 4台 。 ( ) 用 电 变压 器 : 台 。 2站 2 选 用 l 0 Z B — 型立 式 轴 流 式 水泵 , 60 L 9 5 电机 配 用 TL8 0 0 21 0 1 k 、 0 r 0 -2 / 型 O V 3 0 /mi 5 n、 ( 1 kV进 线 、 联 断 路 器 : 台 。 3) O 母 1 6 0 W 立 式 同步 电 动 机 4 , 装 机 容 量 3k 台 总 ( ) O V同步 电动 机 控 制断 路 器 : 台 。 4 1k 4 2 2 k ; 助设 备 主 要 有主 机 组 安 装 检修 50 W 辅 ( ) 0 V变 压 器 控 制 断路 器 : 台 。 5 1k 2 6 t 台 4 ( ) 4 V进 ( ) 和励 磁 装 置控 制断 6 0. k 出 线 体 系 的 不 完善 , 村 水 闸 及 瓜 步 汛 水 闸 关 用的 1 /5 双 梁 桥 式起 重 机 l 、 台 防洪 闸 北 Q2 8 卷 电 2台 闸 后 , 内河 涌 水 位 上 涨 , 围 由于 机 场 涌 水 位 门QP x t 扬 式 启 闭机 、 动 清 污 机 6 路 器 : l 。 进 ( ) 系 统 :套 。 7水 1 比 香 基 河 ~雅 瑶 水 道 的 水位 高 , 致 机 场 台 、 口流 道 检 修 闸 门和 安 全 栅 用 电 动 葫 导 涌 的 水 向香 基 河 、 布 涌 倒 流 , 机 场 涌 、 大 使 芦 1 , 及 泵 站油 、 系 统 。 ( ) 系 统 :套 。 8油 1 台 以 水 泵站 变压 器 选 ( 防 洪 闸 门卷 扬 式 启 闭机 : 台 。 9) 4 大 布 涌 和 香 基 河 的 水 位 上 涨 。 现 有 的 排 用 容 量 为 4 0 VA的 干 式 变 压 器 1 。 而 0k 台 根 据 佛 山 市 南 海 区 水 利 局 建 设 规 划 要 ( 0) 污 机 : 台 。 1 清 6 涝 能 力 已 不适 应 经 济 发 展 的 需 要 , 别 是 特 (1其它公用设备。 1) 上 述 片 区 的工 业 化 进 展 迅 速 , 量 禾 田 、 大 鱼 求 , 了提 高 工 程 自动化 监 控 水 平 , 工 程 为 本 2. 2图 像监 视 对 象 3. 塘 转 化 为 工业 用 地 , 涌 萎缩 , 流 能 力 降 按 “ 人 值 班 、 人 值 守 ” 原 则 进 行 计 算 河 过 无 少 的 本工程 图像监视 系统 的监视对 象有 : 低 , 而导致两岸 低洼地的内涝。 从 机 自动 化 监 控 系统 设 计 。 瓜 步汛 泵站 工 程 的 设 计标 准 为 按 远 期 2. 轴 流 泵 的工作 原理 及运 行 管理 2 检修 闸门、 洪 闸、 江 、 江 、 污机 、 防 内 外 清 电 1 年 一 遇 2 t 时 暴 雨 1 排千 ; 计 排 涝 流 O 4]  ̄ 天 设 2. 1轴 流 泵 的 工 作 原 理 2. 机 层 、 电室 、 电 室 、 压 器 室 、 控 室 。 低 高 变 中 轴 流 泵 是 由悬 臂 式 翼 形 叶 片 和 轮 毂 组 2. 4设计 原则 量 4 .m / , 8 0 s 采用4 1 0 Z 台 8 0 XBl —3 4 式 2 .斜 由于 这 种 泵 的 吸 水 能 力很 小 , 叶轮 一 般 总 体 设 计 原 则 是 自动 控 制 系统 必 须 实 轴 流 泵 机组 , 套 电机 单 机 容 量 为6 0 W , 成 。 配 3k 安 技 易于 维 护 。 总 装 机 容量 为 2 2 k ; 泵 进 水流 道 底 珠 都 浸 没 在 吸 水 池 中 , 50W 水 使水 流 经 喇 叭 形 的 进 用 经 济 、 全 可 靠 、 术 先进 、 5设计 依据 基 高 程 ~4. m。 1 水 管 直 接 进 入 泵 内 。 电 动 机 通过 主 轴 带 2. 当 监控系统设计参 照以下规范。 本 工 程 属 社 会 福 利 和 公 益 性 工 程 建 设 动 叶轮 旋 转 时 , 片 则 推 动 水 体 流 动 , 流 叶 水 《 站 设 计规 范 》 泵 GB/ 0 6 —9 。 T5 2 5 7 范 畴 , 程 建 成 后 达 到 1 年 一 遇 2 小 时 暴 在 叶 片 升 力 的 作 用 下 增 大 了动 能 和 压 能 。 工 0 4 《 力 发 电厂 计 算 机 监 控 系 统 设 计 规 水 雨 1 半 排干 的近 期 目标 , 决 大沥 西 部 的 在 叶 片 的 上 方 还 装 置 了 一 组 固 定导 叶 , 天 解 它
农业水利泵站调度自动化建设与运行管理探究
662023.7农业水利泵站调度自动化建设与运行管理探究张 伟(甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心,甘肃 景泰 730400)摘要:在我国现代化农业建设发展过程中,多项大型农业水利设施修建完成,从而为农业生产提供了便利的灌溉条件。
在农业水利工程管理过程中,农业水利泵站负责提供水调度,是一项重要工作。
但是传统的调度管理模式已经无法满足现代农业生产需求,为此泵站采用了水调度自动化技术,能够有效提高水泵站调度管理工作效率与质量。
本文对农业水利泵站调度自动化建设与运行管理方面进行了深入的研究与分析,并提出一些合理的意见和措施,旨在进一步提高农业水利泵站调度管理工作质量。
关键词:农业水利工程;泵站调度;自动化建设;运行管理;优化措施农作物灌溉是农业生产中的重要内容。
建设农业水利工程能够提高农业灌溉效率。
在大型农业水利工程中,泵站调度管理是一项复杂的工作,需要统筹各项机电设备,才能够确保调度管理工作的质量。
为了满足农业水利泵站调度管理工作需求,自动化技术需要与调度管理工作相结合,通过构建完善的调度管理自动化系统,改变传统的管理模式,利用自动化技术的优势,全面提升调度管理工作效率,从而更好地满足农业水利工程泵站运行管理需求。
1 农业水利泵站调度自动化建设的重要意义分析农业水利泵站是农业水利工程的重要组成部分,属于水资源的人工动力来源,有利于对灌溉水资源进行合理分配,在调水以及防洪方面具有重要的作用。
在农业水利泵站运行过程中,调度工作需要消耗一定的资源。
传统的调度方式管理效率较差,无法满足现代农业水利工程农业灌溉等工作要求。
通过采用农业水利泵站自动化调度模式,能够有效保障农业水利泵站运行安全,同时能够减少调度工作的资源消耗,避免水资源以及电力资源浪费问题的发生,具有良好的经济效益与社会效益。
农业水利泵站自动化建设,是指将自动化技术与农业水利泵站管理相结合,形成以计算机技术为核心的控制模式,能够实现农业水利泵站运行自动化监测、自动化管理等目标。
瓜步汛电排站对通航影响的解决措施
瓜步汛电排站对通航影响的解决措施
陈忠军
【期刊名称】《人民珠江》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】介绍瓜步汛电排站设计过程中出水口水流对通航影响产生的原因及设计处理措施,设计中采用导流墩布置在出水口外侧调节水流方向,解决了电排站排涝时通航河道中横向流速过大的问题,并通过水工模型试验对设计成果进行合理化论证.【总页数】2页(P42-43)
【作者】陈忠军
【作者单位】东莞市水利勘测设计院,广东,东莞,523109
【正文语种】中文
【中图分类】TV653.9
【相关文献】
1.影响通航飞行安全的因素分析与解决措施 [J], 闫增军
2.瓜渚湖直江引水对通航影响的数值计算和分析 [J], 梁佰军;李东风;张红武
3.浅谈瓜步汛泵站自动化系统设计与实现 [J], 黄敏霞
4.海上风电项目建设对通航安全的影响及解决措施 [J], 金伟
5.关于瓜步汛电排站基础处理方案的研究 [J], 周祥
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基于泵站自动化设计探讨(全文)
基于泵站自动化设计探讨随着国民经济的快速进展,城市人口的增加以及居民生活水平的提高,给城市建设与治理提出了更高更严的要求。
而水资源的匮乏、水质的恶化以及大量污水得不到及时的处理,则影响了整个城市的长远进展规划。
应用自动化系统,不仅可以提高设备的运行效率和使用寿命,保证供水效果,而且可以降低劳动强度,减少人工,提高治理水平。
而自动化技术、计算机技术、XX络通讯技术等的快速进展为建立一套高效有用的测、控、管一体化系统提供了条件。
1、分析泵站自动化的必要性1.1节能、节水的需要长期以来水库对农业供水基本上是有求必应,特别是自流灌区‘近水楼台先得月’,粗放式的灌溉不但浪费了水库的优质水,还导致水稻渍害减产。
如果改为提水灌溉后,仍然延用老办法,那不仅浪费水,更多的是浪费能源。
‘大锅水’显然已经不适合时代的要求,所以在水泵机组安装时已经配套了电磁流量计(共8台),在现场可以显示流量瞬时值、累计值。
此外,还需要把每次运行时间、提水量记录下来,便于统计分析,为定额供水打下基础,达到节能、节水的目标。
1.2降低运行成本混流泵机组开机有4个步骤:开启真空泵,启动主机、打开闸阀、关闭真空泵等,与此同时还要观测仪表,需2-3人同时操作,劳动强度大(特别是开启大口径闸阀),有一定危险性,容易发生事故,24h运行时需要有6-9人值班。
而采纳自动化操纵,不仅可以减少,2/3操作人员,节省相应的运行工资费用,还可将泵站的设备运行情况即时显示并存储,减轻工作人员劳动强度,提高人和设备的安全性,并可随时分析泵站装置效率,及时采取措施以保证泵站高效、低耗、安全运行。
根据水利工程自动化、信息化的要求,我们对该泵站自动化作了设计。
2、自动化系统组成及功能2.1泵站自动化的功能需求根据业主的要求,该泵站自动化系统需要具有以下三方面的功能:1.开机和停机:可以在现场揿按钮操作,也可以在操纵室内点击鼠标操作,包括主机和辅机-真空泵。
2.检测及显示:对于泵站运行中所关注的主要参数做定时巡回检测并显示。
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浅谈瓜步汛泵站自动化系统设计与实现摘要:泵站担负着抗御洪水涝、干旱灾害、农田灌溉、改善农业生产条件,实现稳产,跨流域调水等方面的起着重要作用,故实现泵站自动化系统是现代泵站建设的一项重要任务,它可以大大提高泵站的高速化、高效率、实时性、可靠性、灵活性等方面有着明显的优势,能提高泵站运行的经济效益。
关键词:轴流泵自动化系统视频图像系统大屏幕显示系中图分类号:ty675 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)07(a)-0031-021 绪论泵站在抵御洪涝、干旱灾害,改善农业生产条件,实现高产稳产,跨流域调水,乡镇给排水等方面起着极为重要的作用。
1.1 选题的意义大沥瓜步汛泵站是以提高大沥城西的部分城区、罗村西隆片涝区的排涝工程。
上述片区的降雨特点是:雨量大,强度大,年际变化大,年内分配不均匀。
由于现状排涝体系的不完善,北村水闸及瓜步汛水闸关闸后,围内河涌水位上涨,由于机场涌水位比香基河~雅瑶水道的水位高,导致机场涌的水向香基河、大布涌倒流,使机场涌、大布涌和香基河的水位上涨。
而现有的排涝能力已不适应经济发展的需要,特别是上述片区的工业化进展迅速,大量禾田、鱼塘转化为工业用地,河涌萎缩,过流能力降低,从而导致两岸低洼地的内涝。
瓜步汛泵站工程的设计标准为按远期10年一遇24小时暴雨1天排干;设计排涝流量48.0m3/s,采用4台1800zxb12-3.4斜式轴流泵机组,配套电机单机容量为630kw,总装机容量为2520kw;水泵进水流道底珠基高程-4.1m。
本工程属社会福利和公益性工程建设范畴,工程建成后达到10年一遇24小时暴雨1天半排干的近期目标,解决大沥西部的谭边、兴贤等村委会以及罗村西隆片涝区洪涝灾害的逼切问题。
1.2 泵站存在的主要问题及要解决的办法1.2.1 泵站存在的主要问题泵站存在的主要问题突出地表现在泵站设施老化,效益出现明显衰减。
造成以上情况的原因有以下几点。
(1)使用时间长,磨损老化严重,加之排灌设备多在潮湿、通风散热不良的环境和多泥沙、杂质的水中运行,则更加快了设备的老化。
(2)有些设备质量低劣,施工安装质量差。
(3)有些工程或因规划布局不当,或因选型配套不合理、工程不配套,不能达到设计标准。
(4)很多站管理粗放,管理人员素质低。
1.2.2 泵站应解决的办法(1)有计划地更新改造。
泵站设备要分年列入计划,有计划地更新改造。
(2)提高泵站管理单位的管理水平。
(3)加强科学研究和技术推广工作。
要搞好泵站的更新改造、经营管理和规划设计工作,必须重视科学研究,依靠科学技术进步。
2 瓜步汛泵站工程施工概况2.1 工程概述南海区大沥镇瓜步汛电排站工程水泵选用1600zlb9-5型立式轴流式水泵,电机配用tl800-20/2150型10kv、300r/min、630kw立式同步电动机4台,总装机容量2520kw;辅助设备主要有主机组安装检修用的16/5t双梁桥式起重机1台、4台防洪闸门qpq2x8t卷扬式启闭机、电动清污机6台、进口流道检修闸门和安全栅用电动葫芦1台,以及泵站油、水系统。
泵站变压器选用容量为400kva 的干式变压器1台。
根据佛山市南海区水利局建设规划要求,为了提高工程自动化监控水平,本工程按“无人值班、少人值守”的原则进行计算机自动化监控系统设计。
2.2 轴流泵的工作原理及运行管理2.2.1 轴流泵的工作原理轴流泵是由悬臂式翼形叶片和轮毂组成。
由于这种泵的吸水能力很小,叶轮一般都浸没在吸水池中,使水流经喇叭形的进水管直接进入泵内。
当电动机通过主轴带动叶轮旋转时,叶片则推动水体流动,水流在叶片升力的作用下增大了动能和压能。
在叶片的上方还装置了一组固定导叶,它的作用是顺直水流方向,并将水流在流出叶轮后的旋转速度的动能转变成压能。
轴流泵大多做成单级,多级轴流泵可以提高扬程,但结构复杂而且轴向尺寸也将增大。
为了使电动机装置在吸水池水面以上,轴流泵多采用立式装置。
2.2.2 水泵的运行管理水泵运行的要求是安全可靠、高效率、低耗能,在运行管理中应采取下列措施。
(1)严格遵守安全操作规程,做好运行值班工作。
(2)根据水泵的特性,使机组经常在高效率区运行。
(3)定期进行机组检修,经常进行机组各个部件的检查维护、发现问题及时处理,使机组处于良好的技术状态。
(4)进行有关技术指标的观测工作,以便于检查分析机组的运行状态。
2.3 计算机自动化监控系统本工程计算机自动化监控系统包括计算机监控系统、微机保护系统和图像监视系统三个部分。
主要的计算机监控、微机保护和图像监视对象如下。
2.3.1 计算机监控本工程计算机监控对象包括以下几方面。
(1)主机组(立式轴流式水泵轴和配套同步电动机):4台。
(2)站用电变压器:2台。
(3)10kv进线、母联断路器:1台。
(4)10kv同步电动机控制断路器:4台。
(5)10kv变压器控制断路器:2台。
(6)0.4kv进(出)线和励磁装置控制断路器:21台。
(7)水系统:1套。
(8)油系统:1套。
(9)防洪闸门卷扬式启闭机:4台。
(10)清污机:6台。
(11)其它公用设备。
2.3.2 图像监视对象本工程图像监视系统的监视对象有:检修闸门、防洪闸、内江、外江、清污机、电机层、低电室、高电室、变压器室、中控室。
2.4 设计原则总体设计原则是自动控制系统必须实用经济、安全可靠、技术先进、易于维护。
2.5 设计依据监控系统设计参照以下规范。
《泵站设计规范》gb/t50265-97。
《水力发电厂计算机监控系统设计规定》dl/t5065-1996。
《水电厂计算机监控系统基本技术条件》dl/t578-95。
《水力发电厂自动化设计技术规范》dl/t5081-1997。
《地区电网调度自动化设计技术规范》dl5002。
3 瓜步汛泵站自动化系统的总体方案本工程的综合自动化系统将取消常规控制,采用分层分布式结构,泵站当地均设有控制室,监视和控制本站设备的运行情况,包括泵组、高压配电等,利用计算机进行自动化监测和控制,实现工程管理的科学化、现代化,提高泵站运行的安全性、可靠性,充分发挥工程效益,促进管理的现代化。
3.1 系统方案本泵站的计算机监控系统采用分层分布式系统结构,分中控室监控级和现地控制级。
中控室监控级位于泵站现地控制室,设置2台操作员工作站兼主机,采用星型100mbps快速以太网络网络结构通过网络交换机和plc联系,网络协议为的tcp/ip网络协议,组成开放的计算机网络系统,保障数据传送的畅通。
主要设备包括2台操作员工作站兼主机,1台网络交换机,1台打印机,一套ups电源。
现地控制层为lcu控制柜,监控现地各分散的设备,现地设备均配备操作按钮,当上位机和lcu的通讯中断时或在检修试验时,实现现地开停机操作。
3.2 设备配置瓜步汛泵站自动化系统的设备主要包括:中控室设备、现地监控设备。
3.2.1 中控室设备配置中控室设备主要包括:操作员工作站、网络设备、打印机、usp 电源设备、运行人员操作台、软件。
(1)操作员工作站。
本工程配置2台操作员工作站,互为热备,兼系统主机,工作站级微机,操作员工作站功能包括对整个工程计算机自动化监控系统的管理,数据库管理,在线或离线计算功能,各种图表、曲线的生成,事故、故障信号的分析处理。
(2)网络设备。
中控监控层网络交换机采用进口品牌3com等的快速以太网交换机,根据plc的数量,选择16口的交换机。
网络交换速度达到10/100mbps自适应,能保证数据、图形和语音信息在现地中控室设备以及plc之间的高速传输。
现地中控室的这些设备与网络交换机采用双绞线连接,保证信号的可靠传输。
(3)打印机。
打印机选用进口品牌hp等a3激光打印机,支持高速打印。
打印报警、事故和历史数据操作信息等报表。
(4)ups电源设备。
本方案计算机自动化监控实行现地lcu和中控监控层设备的集中供电,在中控室配置一套6kva在线式ups电源装置,保证停电后,电池还可为系统提供1个小时的供电。
在lcu控制柜由中控室集中供电。
(5)运行人员操作台。
本系统应与上述硬件设备相应的运行人员操作台,操作台由防火板为基本材料,美观大方,经久耐用,颜色和环境相适应。
(6)软件。
操作系统用微软公司的windows2000、xp。
3.2.2 现地监控设备现地监控设备主要包括:plc、电量检测仪表、温度量监测、水位测量等。
3.3 系统功能本系统的主要目标是接受调度指令,实现泵站自动监控,提高泵站安全运行和管理水平,改善管理人员的工作条件。
泵站现地监控层和中控室监控层的主要功能如下。
3.3.1 现地监控层lcu功能现地级监控层lcu直接控制和监视主设备的运行,在整个系统中,它作为一个智能终端,但也可以作为独立的装置单独运行。
3.3.2 中控室监控层功能中控室监控层功能主要有:运行监视和事件报警、控制和调节、统计报表、通讯功能、人机接口。
3.4 系统性能指标系统性指标分:实时性;可靠性;可利用率;负载率;可维护性。
3.5 供电方案用集中供电方案,控制室采用1台6kvaups向现场监控室设备和lcu供电。
3.6 防雷和接地本系统所有的ups电源交流输入均增接防雷模块。
所有户外i/o信号线增接防雷模块。
由高技术设备和精密仪表组成的,均为低压设备,过高的电流或电压都会造成系统的损坏,雷电是产生高电流或电压的最主要的原因之一,防雷是保证系统安全必不可少的措施。
4 视频图像4.1 概述为配合监控系统的运行,本工程建立一套对现场进行实时监视的视频图像系统。
本工程图像监视系统的监视对象有:检修闸门、防洪闸、内江、外江、清污机、电机层、低电室、高电室、变压器室、中控室。
4.2 图像监视设计原则(1)安全性和可靠性:监控中心设备具有密码或口令保护,禁止普通监控人员的非法操作,有效地保护数据、图像的可靠性。
(2)操作简便性:系统采用专业级视频监控主机控制,利用系统软件模拟键盘控制所有设备,取代以往按键和摇杆操作方式,充分体现系统操作上的方便性;具有窗口式表单编程,操作简单、方便。
(3)灵活性和扩展性:系统具有高度的灵活性和可扩展性,以满足将来的发展需要,充分考虑系统将来的扩展,并具有连接灵活的特点。
(4)实用性和先进性:本系统要考虑到系统的实用性和可操作性,而不是设备的高档和系统的规模,还要充分利用现有资源,使其效益得到扩展和延续。
(5)可扩展性及投资保护性:本系统应该考虑到将来系统的扩展,能方便地扩大监控的区域以及与其它系统的互连,使用户硬件和软件开发的投资得到保护。
4.3 图像监视系统配置本系统是一个集现场监视、远程指挥的高技术、高集成的指挥管理系统,能为提高电排站管理的现代化水平、提高快速反应能力提供一个有效的手段。
全天候实时监视各区域一定纵深范围内的现场情况、动态。