浅析集中供热自动化系统的协调与控制

合集下载

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制摘要:为了集中供热更加节能降耗、更加方便管理,在充分考虑到锅炉、热网设备、工艺现状及控制要求的前提下,提出各热力站分散就地控制、中控室集中监控调度、总体协调的控制方案。

经实践证明该系统将大幅度的降低供热企业成本,显著提高供热企业的经济效益。

关键词:集中供热;自动控制;供热自动化1 集中供热自动化系统的意义集中供热系统自控制技术的广泛应用,使热能得到高效地利用,降低供热成本,提高供热效率,使供热效果显著提高。

随着自控制技术的提高与完善,供热自控系统将实现智能化,将大流量,小温差、前段过热,末端冷、热能利用率低的传统运行模式,转变为小流量、大温差、热网平衡的经济运行模式;实现通过数据模块将用户室内温度、供水温度、流量、调节阀开度等数据相关联动,自动控制,使整个供热系统分时段变流量调节,最终供热系统达到最佳运行状态。

2 集中供热自动化系统的组成2.1集中供热自动化系统根据供热系统的组成可将集中供热系统的自控部分为热源部分、管网及中继泵站和热力站部分。

这几部分并不是孤立地运行,而是相互结合构成的联动系统。

它包括调度中心,数据远传系统和热力站控制系统。

数据远传系统是连接调度中心和热力站控制系统的桥梁。

2.2集中供热系统的热计量集中供热系统的热计量根据使用者的不同可分为热用户的计量、热力站的计量及热源出口的计量。

3 自动化控制在供热系统中的应用3.1自动控制系统远程监控供热远程自动监控方式具有节约大量电缆、节省安装费用、节约材料、可靠性高、组态灵活等优点。

目前,计算机网络技术已经普遍应用于热网自动化控制系统中,智能化电气设备也有了较快的发展,这些都为热网自控运行奠定了良好的基础。

现场总线监控方式使系统设计更加有针对性,对于不同的间隔可以有不同的功能,这样可以根据间隔的情况进行设计。

采用这种监控方式除了具有远程监控方式的全部优点外,还可以减少大量的隔离设备。

城市供热管网无线远程监控系统由系统中的传感器来完成对监测因子的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括温度、压力、流量等,这些监测因子由测控终端使用不同的方法进行测量获得一个非常准确的测量数据,此结果通过数据处理转换后经由GPRS 网络向监控中心传输数据,监控中心来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温度或压力超过设定范围时,自动开启或关闭电动调节阀。

浅谈集中供热在电气自动控制

浅谈集中供热在电气自动控制

浅谈集中供热在电气自动控制电气自动控制中集中供热的目的是大幅度提高集中供热系统的自动化程度,确保整个供热系统的稳定运行,优化系统运行和管理模式,并且从根本上解决供热效果不理想、不能及时调整系统运行等问题,最终使集中供热系统达到工作可靠、节能环保的目的.一、集中供热系统的概述集中供热系统具有设备多、热参数多、信息传递滞后和系统呈现非线性等特点,供热企业要达到节能降耗的目标,集中控制供热设备,就必须提高供热系统电气控制的自动化程度。

所以,加强集中供热系统的电气自动控制,对提高集中供热系统的可靠性和经济性,有重大意义。

集中供热是指热量通过多个管道将被集中所产生的热采用传输模式传送到一个城市或区域,满足各个地区的热量要求,是一项系统工程,应该由一个整体来统一规划。

作为一个整体的集中供暖系统,它是由一个热的生产设备,热传输渠道和热的物体三个部分共同组成的。

很明显,集中供热系统的能耗需要燃料热源产生的热量,但是由于各种原因,水渗漏比较严重,水分补给量很大,所以还要包括能源消耗,水耗。

能源消费的比例高于热电水能源消费总量的百分之九十左右,在这个热量消耗里面热能和电能的比例已达到98%以上。

热网是供热采暖系统的热传输信道,负责将热能传到各个用户的家里,它们需要以最快的速度和最高的效率输送到热用户家中,保障用户的热舒适性。

网络是一个由复杂的液压系统构成的。

如果任何管道的流量发生变化,将影响所有的管道流动的整体情况,即所有管道的流量按每一行的阻力系数需要进行了重新分布。

在一个复杂的网络系统,主要由管道热介质和循环水泵的热介质的组合物提供动力,为用户提供热量。

这样集中供热,给居民提供了很大的方便,还能提供资源的利用效率,促进社会的可持续发展。

二、电气自动化在集中供热中的安全问题2.1电气绝缘想要保证电气设备能够正常的运行以及生命财产的安全,就必须先保证配电的线路与电气设备的绝缘性良好。

评判电气设备绝缘性的标准有很多,其中包括测量耐压、泄露的电流和绝缘电阻等等。

浅谈集中供热协调优化控制系统的研究

浅谈集中供热协调优化控制系统的研究

浅谈集中供热协调优化控制系统的研究摘要:城市集中供热可以解决居民采暖以及工业供热问题,在改善我们的生活环境、节约能源等方面发挥着至关重要的作用,是符合我国社会经济发展潮流的新兴朝阳产业。

与此同时,集中供热还能有效的提升能源利用率,促进社会生产,加快城市现代化建设步伐的加快。

但是,从我国北部地区供暖现状来看,除了城镇采用集中供暖外,建筑业也安装了集中供热系统和供热设备,从某种程度上而言,加速了能源消耗,使得我国很多地区能源紧缺。

关键词:集中供热;协调优化控制系统;研究1 集中供热简介集中供热是指以热水和蒸汽作为载能体,借助管网为区域用户进行供热。

集中供热系统的出现,是城市现代化发展的象征,一方面实现国家能源的科学利用,另一方面也推进城市社会经济水平的不断发展。

从整体上来看,集中供热系统由热用户、热网和热源三部分组成,热源一般指热电站和工业锅炉制备的热水和蒸汽,热网负责将热水和蒸汽有效的输送和转换,在这过程中要避免资源浪费现象,实现热负荷的合理分配,完成热用户与热源之间的对接。

热用户主要是指所有的用热系统,一般包括热水供应、通风、供暖、空气调节以及生产工艺等,常用来衡量集中供热系统的供热效果。

供暖热负荷是城市集中供热系统中的唯一热负荷,随外界温度的变化而变化,常把供暖热负荷作为供热调节的依据。

而供热调节是为了使得热负荷变化规律与散热设备的放热量相匹配,尽量避免温度过低或过高现象的发生,在供热调节过程中,常常可以分为个体调节、局部调节和集中调节三种方式。

其中,集中供热调节是最重要的方法,具有运行管理方便、容易实施等优点。

一般情况下,热网与热源之间的协调关系是依据一次供水温度、二次供水温度与室外温度之间的对应关系来确定。

并且,一次供水温度是热源供热能力的象征,二次供水温度是热网供热能力的象征,室外的温度反映用户对热量的需求,因此,找到其中的热负荷对应关系,有助于换热站在与锅炉之间达到某种平衡。

众所周知,当热源的供热能力很强时,通常以按需分配的方式,来满足各子系统对热量的需求。

浅谈自动化控制在供热系统中的应用

浅谈自动化控制在供热系统中的应用

浅谈自动化控制在供热系统中的应用在微电子技术和信息技术的快速发展下,PLC控制技术水平不断提高,适用范围更加广泛。

在PLC控制技术的应用下,有效改变了传统的粗放式工业生产模式,通过采取一定的编程算法,实现对电气系统的自动化控制,根据实际需要改变输出,减少不必要的能耗,获得了显著成果。

基于此,本文对自动化控制在供热系统中的应用进行研究,以供参考。

标签:自动化控制;供热系统;应用引言集中供热在我国已经经过了数十年的发展,并且在城市中形成了较大的规模,尤其是我国北方,多数的城市都已经实现了集中供热的普及,集中供热与城市的工业生产一样已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,为我国城市化的建设做出了巨大的贡献。

但是随着供热系统规模的不断扩展,供热面积的逐步增加,传统模式下针对供热管网开展的人工检测、调控、维护保养等模式已经不能适应现代供热的实际需求。

1自动化控制技术在供热系统节能中的应用基础自动化控制技术是在传统的顺序控制器基础上,通过采用微电子技术、先进的计算机和通讯技术,以及自动控制技术,设计并实现一套完整的工业控制装置,达到对电气系统进行自动化控制的目的。

目前自动化控制在工业中的应用,已经能够取代传统系统中的技术顺序控制器、继电器、计时器、执行逻辑组件等功能,建立一套新型的软件控制系统,具有更强的通用性、可靠性和抗干扰性。

而且自动化控制的编程实现较为简单,为其大范围应用奠定了良好基础。

自动化控制器的内部运行方式一般采取循环扫描方式,在大中型自动化控制器中,也会使用到中断运行方式。

完成初始的程序编程和调试工作后,可以将编程器程序写入自动化存储器中,接受现场输入信号,连接执行元件,通过输入端和输出端的运行,实现自动化控制。

同时也支持控制模式的切换,可在特殊情况下进行手动控制。

自动化硬件系统主要由微处理器、电源组件、输入和输出模块、存储器等部分组成。

目前市场上的这些产品种类繁多,价格较低,为自动化控制技术在工人系统节能中的应用提供了有利条件,可以有效降低供热系统优化调整过程中的成本投入。

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排城市供暖系统是城市生活中不可或缺的重要设施,它直接关系到人民的生活质量和城市的节能减排。

随着科技的不断进步,城市供暖系统的自动化控制和节能减排已经成为供暖系统改善的重要方向。

本文将从自动化控制和节能减排两个方面,浅析城市供暖系统的发展和现状,并探讨未来的发展方向。

一、城市供暖系统的自动化控制1. 传统供暖系统存在的问题传统的城市供暖系统存在着很多问题,比如管网老化、传统阀门控制、温度不均衡等,这些问题导致了供暖系统的能源浪费和使用不便。

为了提高供暖系统的效率和便利性,自动化控制技术开始应用于城市供暖系统中。

2. 自动化控制技术的应用自动化控制技术可以对供暖系统的运行进行实时监测和调节,提高系统的运行效率和稳定性。

通过传感器监测室内外温度、湿度等参数,控制系统自动调节供热温度和循环泵的速度,实现对供暖系统的精准控制。

利用现代化的自动化控制系统,可以实现对供暖系统的远程监控和操作,提高了系统的可靠性和便捷性。

3. 自动化控制技术的优势自动化控制技术的应用可以有效提高城市供暖系统的运行效率和节能减排能力。

通过自动化控制,可以实现对供暖系统的精细化管理,减少了能源的浪费和排放的污染,同时提高了用户的舒适度和便利性。

自动化控制技术的应用,对于提升城市供暖系统的整体竞争力和可持续发展具有重要意义。

二、城市供暖系统的节能减排1. 能源利用的优化城市供暖系统的节能减排工作主要集中在提高能源利用效率上。

在燃煤锅炉供暖系统中,通过对锅炉燃烧的优化调节,可以减少燃煤的消耗和烟气排放。

结合自动化控制技术,对供暖系统进行全面的能源利用优化,提高了能源的利用效率和系统的清洁程度。

2. 新能源的应用随着新能源技术的不断发展,城市供暖系统也开始逐渐引入新能源,如太阳能、地热能等。

这些新能源在供暖系统中的应用,不仅可以降低系统的能耗和环境污染,还可以有效提升系统的可持续发展能力。

3. 微电网的建设为了进一步提高城市供暖系统的节能减排能力,一些地区开始建设微电网供暖系统。

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排随着我国城市化进程的加速,城市供暖系统的建设和运行成为了一个重要的议题。

为了适应城市规模扩大和环境保护的要求,城市供暖系统的自动化控制和节能减排成为了供暖系统运行管理的重要内容。

本文将从城市供暖系统的自动化控制和节能减排两个方面进行浅析,介绍城市供暖系统在自动化控制和节能减排方面的一些主要技术和措施。

一、城市供暖系统的自动化控制城市供暖系统是一个由集中供热设备、管网输热设备和用户端的散热设备组成的复杂系统。

为了使整个供暖系统能够高效运行,需要对其进行自动化控制。

城市供暖系统的自动化控制主要包括以下几个方面:1. 控制策略优化控制策略优化是城市供暖系统自动化控制的重要内容。

通过对供暖系统运行过程中各种参数和信号的采集、处理和分析,可以实现对供暖系统的优化控制,使系统运行更加稳定和高效。

可以根据室内外温差、用热负荷和环境温度等因素,实现对集中供热设备、管网输热设备和用户端散热设备的灵活调控,从而实现对整个供暖系统的优化运行。

2. 设备联动控制3. 远程监控与管理随着信息技术的发展,远程监控与管理成为了城市供暖系统自动化控制的重要手段。

通过远程监控与管理,可以实现对供暖系统的远程实时监测和远程实时控制。

这不仅可以实现对供暖系统的及时跟踪和管理,还可以为供暖系统的运行提供可靠的数据支持和技术保障。

二、城市供暖系统的节能减排在当前环境保护和能源节约的背景下,城市供暖系统的节能减排成为了供暖系统运行管理的重要内容。

城市供暖系统的节能减排主要包括以下几个方面:1. 节能技术应用通过节能技术的应用,可以实现对城市供暖系统的能耗减少和运行成本的降低。

可以通过采用高效集中供热设备、优化管网输热系统和提高用户端散热设备的节能水平,来实现对供暖系统的节能改造和优化升级。

2. 智能控制与管理通过智能控制与管理,可以实现对城市供暖系统的智能调节和运行,从而提高供暖系统的运行效率和节能减排效果。

最新整理浅析自动控制技术在集中供热节能方面的应用.docx

最新整理浅析自动控制技术在集中供热节能方面的应用.docx

最新整理浅析自动控制技术在集中供热节能方面的应用在进行集中供热的过程中,采暖热水通过水利管wang输送到各个换热站,在经过换热站进行换热之后,将热能传输到各个热用户当中。

换热站的节能、平稳运行在供热过程中显得异常重要。

就此,本论文针对自动控制技术在集中供热节能方面的应用进行了分析,并提出了相关的建议。

我国幅员辽阔,各地气温差异性较大,在冬季,我国的北方于气温较低,都需要进行采暖,采暖的能耗量较大,更加重了能源紧张的局面,在目前居民住宅的集中供热系统结构中采用自动控制系统进行节能取得了较好的成效。

伴随着我国科技的不断进步和经济发展,自动控制技术被应用在集中供热节能方面,并且取得了一定的效果。

但是,从最近几年来我国自动控制技术在集中供热节能应用的成果来看,尚不理想,存在一定的问题。

就此,针对自动控制技术在集中供热节能方面的应用提出了相关的建议。

换热站自动控制系统设计的原则为了能够在保证供热质量的基础上,降低经济成本降低水电消耗,提出了科学合理的自动化控制系统。

根据供热系统的复杂程度和规模,采用高性价比的自动控制系统设备。

利用热wangRTU系统的期间采用施耐德品牌的PLC。

换热站自动系统因为供热形式和机组设备呈现出不同的方式,因此需要制定具有针对性的控制策略。

在选择控制系统和配套仪表的过程中,应该从可靠性、简单性、实用性、便于维护性进行考虑。

在进行自动控制系统设计的过程中,要充分考虑到整个系统的兼容性、开放性、稳定性、通用性和可扩展性。

换热站自控系统的组成我公司的供热形式是通过换热器针对集中供热一次wang和用户二次wang 进行热能的交换,通过二次wang络将热能传输给用户。

换热站的RUT系统是通过PLC、现象仪表电器、通讯接口、人机接口触屏等组合而成。

通过流量、温度、压力等参数,将现场仪表传感器转换成标准的电流信号,变频器将电机电流、转速等信号送入到PLC当中,通过PLC控制变频器的启停和调速。

自动控制技术在集中供热系统中的应用

自动控制技术在集中供热系统中的应用

自动控制技术在集中供热系统中的应用【摘要】随着社会的不断发展,集中供热系统在城市中的应用越来越广泛。

自动控制技术作为集中供热系统中不可或缺的一部分,发挥着重要的作用。

本文首先介绍了集中供热系统的概述,然后详细阐述了自动控制技术在该系统中的作用,并举例说明了其应用案例。

本文还分析了自动控制技术的发展趋势,以及该技术给集中供热系统带来的益处。

总结了自动控制技术在集中供热系统中的重要性,并展望了未来的发展前景。

通过本文的讨论,可以更好地了解自动控制技术在集中供热系统中的应用,以及它所带来的巨大潜力和益处。

【关键词】自动控制技术, 集中供热系统, 应用案例, 发展趋势, 益处, 重要性, 未来展望1. 引言1.1 引言介绍引言介绍自动控制技术在集中供热系统中的应用。

自动控制技术通过传感器实时监测供热系统的运行参数,经过控制器的处理和计算,调节供热设备的运行状态,以实现系统的稳定运行和高效能源利用。

该技术能够自动调节供热设备的运行时间、温度和水流量,根据实际需求进行智能化控制,提高供热系统的运行效率和舒适度。

本文将从集中供热系统概述、自动控制技术在集中供热系统中的作用、自动控制技术的应用案例、自动控制技术的发展趋势和自动控制技术带来的益处等方面进行详细阐述,旨在探讨自动控制技术在集中供热系统中的重要性,并展望未来的发展前景。

2. 正文2.1 集中供热系统概述集中供热系统是一种集中供暖设施,通过一套集中的热源设备将热能输送到各个用户处,为用户提供热水或热风等供暖服务。

这种系统一般由热源、输热管道、换热设备和用户终端设备等组成。

热源可以是锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉等,通过输热管道将热能传输到各个用户处,换热设备用于加热用户需要的介质,用户终端设备则用于接收和利用供热系统提供的热能。

集中供热系统相比于分户供暖系统具有更高的能源利用效率和更低的运行成本。

由于热源设备集中在一起,便于管理和维护,同时可以实现集中调度和控制。

浅析集中供暖系统的自动化控制与节能

浅析集中供暖系统的自动化控制与节能

浅析集中供暖系统的自动化控制与节能摘要:供热系统的自动化控制系统必不可少,自动化控制系统是整个供热系统在运行时的网络核心部件,能确保工况的稳定运行同时也能协调好各个环节之间的配合,并达到节能的作用,总之自动化控制系统是供热系统的重要组成部分。

本篇文章主要介绍了自动化控制系统在集中供暖系统中的应用。

关键词:集中供热系统;自动化控制;节能伴随着我国城市化进程的不断建设以及快速发展,集中供热系统已上升到一定的高度,集中供热管网系统所分布的区域广泛、能源紧缺、大量的供热用户、供热管线错综复杂以及劳动力多等等情况加剧了供热系统的问题,所以我们要在集中供热系统运行稳定以及均衡供热的前提下,运用最先进的自动化控制技术才能更好的提升供热管网运行管理水平,才能更好的建设出节能型的城市供热系统。

与此同时供热行业的发展主旨是“温暖、科技、节能经济”。

1掌握集中供热系统的智能控制技术原理以及关键技术在供热系统中热力管网进行热传递,那么热水就能通过热力管网把热量给热用户,因为不同的热用户要的热量就不一样,距离热源和输送热能的管径会影响某个用户的实际流量和设计流量,这就产生了水力失调(Hydraulic Misadjustment)。

智能控制技术(Intelligent Control Technology)能解决存在在供热中的水力失调问题,只要设计一套智能阀门就能更好的解决供热网管系统的热量平衡,调节某个阀门却能不影响到其它的阀门,每个阀门所要控制的支路会按照用户的实际想法进行输送适当的热量,保障供热管路中的热量平衡就能节能了。

保障各个管路的流量能够按需分配后,为了可以达到进一步的节能作用还需要运用智能变频技术(Intelligent Frequency Conversion Technology),水泵频率能随管路阻力变化进而发生不同的改变,达到摆脱传统的技术的束缚,智能变频技术可以优化技术把智能阀门变为通用的物联网结点,及时的掌握一系列的流动数据并帮助相关工作人员进行具体分析供热系统。

集中供热系统的热网自动化控制

集中供热系统的热网自动化控制
城市建筑 l 研究・ 探讨 l U R B A N I S M AN D A R c H I T E c T u R E I R E S E A R C H ・ DI S C U S S I ON
集中供热系统 的热网 自动化控制
● 张 真
【 摘 要】城市集 中供 热热网 自动化控制方面着 手,对其系
等 。常 规多媒体通信网络主要包 括主要包括 以太 网 ( E t h e r n e t ) 、分组交换远程 网 ( P a C k e t S w 1 t e h ) 、 光纤分布式数据接 口 ( F D D I ) 、宽带综合业务数字 网 ( B - I S D N) 、公共 电话交换 网 ( P S T N ) 、综合业务数
好T C P / I P协议,设置好用户 日志 管理 、权 限管 理、
功能变更处理 、记录备份等 内容 ,设定管理员权限 。 4 .远程 监控体系 的构建 集 中供 热过程中热 网自动化远程 监控体系主要 包括数字终端 ( 如 C D M A终端、G P R S终端等 )和监
支撑 。 与此 同时, 感知层还可 以实现现场 实时控制 , 依照 系统中 的控制策略对 集中供热过程进行监控和
候补偿控制 、室温调节 控制等。手动控制主要通 过 手动阀 门实现 ,即人 员依照工作需求在现场控制 器 中输入参数或通过控制 阀门控制系统 ;气候补偿控
整。测量设备主要包括一 、二次网供回水过程 中的 各项 变送器 ,如压力变送器 、温 度变送器等 ,主要 完成 一、二次网供 回水过程 中各 项参数的测定并借
自动化技术上形成 了高质量、高效益 的集 中供热体 系,在很大程度上 提升 了城市供热效益 。但 随着 人 们 生活水平 的不 断提升 ,人们对集 中供热 的需求 也 逐渐 增多 ,如何进 一步 完善集 中供热体系 ,使其 更 好地 服务于人们 的生活 已经成为城市供热 的重 中之

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制摘要:文章介绍了集中供热自动化系统的相关知识,从集中供热自动控制系统的运行,协调与控制,集中供热系统的自动故障诊断和操作,自动传输热网供热系统四个方面进行了详细的论述,最后对供热自动化系统中存在的一系列问题进行了分析研究。

关键词:集中供热;自动化系统;输送0 前言最近几年来,随着城市集中供热规模的不断发展,供热管网半径日趋变大,各种问题也跟着出现,随之带来的管网失衡和热耗难以有效控制,而且问题日益突出。

所以为了使热生产,输送,分配,以及使用都处在有序的状态下,在确保供热系统的能源充分利用的情况下,建立和供热系统相适应的控制系统,总的来说是从自动化控制方面和供热行业的管理两方面开始着手全面提高供热技术水平的。

供热工程监控技术不仅对于保证供热系统优质供热,安全运行,经济节能等具有至关重要的作用,同时也对环境保护具有非常重要的作用。

专业人员都知道,供热系统是由热源,管网,以及用户组成的一个复杂系统。

众所周知,传统的管网手工调节要到流量和温度等变化情况的影响,能够达到管网均衡供热才能有效降低热耗。

国内热网调节手段往往是凭借经验进行调节,调节效果不尽人意。

随着供热负荷不断增加,管网控制问题日渐突出,为了提高供热系统的能源利用,就必须建立相匹配的控制系统。

首先要从自动化控制方面着手提高供热技术水平,掌握供热系统的运行情况。

其次是对热力站内供热运行的各种参数进行采集,这样有利于保证供热系统安全,合理的运行,并且可以根据运行状况选择最好的运行方式,维持供热系统的供热质量和供热公司的效益。

1 集中供热自动化系统该集中供热系统的中央管理工作站是微机监控系统的调度中心,通过它可以实现数据实时监测与存储、图形显示与转换、运行参数与状态、中央调度及故障分析。

具有集中监督管理和自动控制的功能;通信网络由接口机、RH-NTI 现场通讯接口及与之互连的通讯导线三部分组成。

通讯速率为350bit/s~1400bit/s,环路电流15~25mA,最大通讯距离12km,通讯网络能保证整个系统正常地工作;现场控制机既可独立工作,又可以完成数据采集和控制,它配有一块可同时显示4个参数的壁挂式显示屏,用来显示检测到的温度、压力、流量等参数。

浅谈自动控制技术在集中供热节能方面的运用

浅谈自动控制技术在集中供热节能方面的运用

浅谈自动控制技术在集中供热节能方面的运用摘要:集中供热系统是我国目前建筑行业的重要供热手段,它可以保障人民群众的生活质量,在我国城市化建设以及民生工程建设上起到了至关重要的作用。

如果将自动控制技术充分运用到集中供热节能方面,能够解决目前我国供热改革的问题,有效降低资源浪费现象出现的概率,保护我们的生态环境,加快可持续绿色发展的进程。

基于此,本文首先阐述了集中供热的基本概念以及自动控制技术在集中供热节能方面应用的原理,其次针对集中供热节能方面存在的问题进行全面分析,最后得出自动控制技术在集中供热节能方面的有效运用策略,推动我国集中供热体系的可持续发展。

关键词:自动控制技术;集中供热;节能;运用策略;可持续发展自动控制技术是现代自动化技术快速发展的产物,把自动控制技术充分运用到集中供热节能方面,能够快速有效的解决我国供热过程中出现的各种问题,提高了整个集中供热节能系统的自动化水平,降低资源的消耗率。

从目前的实际情况来看,许多城市都落实了集中供热节能,并且取得了不错的成果,为城市居民的生活提供了基本保障,城市居民生活质量水平的提高使得城市经济效益与社会效益显著提升。

因此自动控制技术在集中供热节能方面的运用研究具有重要意义,进行节能优化设计,能够有效控制能源,减少环境污染。

1集中供热的基本概念集中供热需要蒸汽与热水,一般来说,集中供热需要通过热网,然后一个以上的热源同时向市区、城镇或者是某地区的居民提供给热能,集中供热系统是社会公益系统,能够加快城市化生产建设,保证人民群众的生活质量。

集中供热的主要优点是节省能源,不需要消耗大量的资源,也不会对环境产生严重影响,节省了成本,不管是为大范围地区还是小范围地区供热,它的供热效果都不会发生变化,实际效果不变。

只是对于不同的地区与城市集中供热的形式不同,一般可以分为小锅炉房与热电联产两种。

如果集中供热的热媒是热水,集中供热节能系统需要运用热水泵式循环理论,如果集中供热的热媒是蒸汽,集中供热节能系统需要运用高压蒸汽管道理论。

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排
城市供暖系统是城市公共服务的重要组成部分,为居民提供温暖舒适的生活环境。

但是,传统的城市供暖系统存在着能耗大、污染严重等问题。

因此,通过自动化控制与节能减排,实现城市供暖系统的智能化、高效化运行,成为了当前城市供暖系统发展的重要方向。

一、自动化控制改善供暖质量
城市供暖系统的自动化控制能够监测和调整供暖的温度、湿度、流量等参数,根据用户的需求和供暖负荷的变化来调整供暖系统的运行。

通过自动化控制,能够确保供暖系统的运行效率和供暖质量,防止供暖负荷过载或不足的情况发生。

另外,自动化控制还能够有效地预测、防范和控制供暖系统的故障,减少故障率和维修成本。

二、节能减排降低能耗
城市供暖系统的自动化控制还有助于实现节能减排的目标。

自动化控制能够根据实际的供暖负荷和气温等因素来调节系统的供暖温度,降低供暖能耗和成本。

同时,通过自动化控制,还能够优化供热管网和换热站的运行,减少管网热损失和水泵耗能。

另外,城市供暖系统的自动化控制还能够控制废气、废水的排放,减少环境污染,降低对环境的影响。

三、数字化技术提升供暖智能化水平
城市供暖系统的数字化技术应用也是提高供暖智能化水平的重要手段。

数字化技术的应用能够实现供暖系统的信息化、智能化运行,提高系统的运行效率和管理水平。

数字化技术不仅可以优化供暖系统的供热管网和设备,还可以实现系统监控、预警和远程操作,减少人力、物力和时间成本。

数字化技术还可以通过大数据分析和人工智能等技术手段,对供暖系统的运行状态、能耗情况进行预测、预警和优化,将城市供暖系统打造成为智慧城市建设的重要组成部分。

自动化控制技术在集中供热领域的应用

自动化控制技术在集中供热领域的应用

自动化控制技术在集中供热领域的应用摘要:如今,集中供热由于它的节能、清洁及优质供热等优势,逐步取代锅炉房区域供热,成为供热行业的发展趋势。

但随着集中供热规模的快速扩大,由此带来人员投入大、供热系统不平衡等问题也逐步凸显。

而自动化控制技术的应用,促使集中供热系统实现自我调节,能够很好地解决上述问题。

自动控制技术使得集中供热系统的各项功能需求得到充分的满足,提高了供热质量和供热效率。

本文就自动控制技术在集中供热中的应用进行了分析研究。

关键词:自动化控制技术;集中供热;变电站引言随着城市集中供热的蓬勃发展,城市集中供热已成为节约能源,保护环境的重要途径。

近年来,自动化和智能化已成为现代供热系统的主流发展方向,越来越多的集中供热领域的人员意识到,如果没有自控设备的帮助,就无法掌握系统的水力平衡和供热平衡,同时,如果系统的事故状态无法及时诊断和报警,将影响系统的稳定运行。

这一系列问题是供热企业的重要事件,它与企业在市场经济发展中的命运有关,集中供热系统的自动化可以很好地解决上述问题。

1城市集中供热系统自动化控制的优势有利于及时了解和掌握热源和热网的参数和运行条件,可以在调度中心随时监控和调节热力站各个系统的温度、压力、流量和热量,精准的分析处理大量数据,以便于管理。

有利于节能降耗。

一方面是调整热网参数,减少水力不平衡、冷热不均; 另一方面是匹配热量、按需供热。

在采暖季里,室外参数是变化的,由于建筑的节能性造成在供热时反映在温度上的滞后性以及按人的作息规律如何实现人性化供热等均对按需供热提出新的要求。

有利于降低安全事故发生。

一方面运行人员根据热力站运行情况对每一个参数进行报警参数定义,当某一参数超出设定值,系统自动报警。

一方面针对地下室热力站实现无人值守,可以有效降低安全事故人员伤害发生。

2变频器在供热系统中的运用变频器是主要以变频调速技术来控制设备运转速度的一种控制器。

用它来控制交流电机时,能使电机实现无极调速。

住宅小区集中供暖系统自动控制的探讨

住宅小区集中供暖系统自动控制的探讨

住宅小区集中供暖系统自动控制的探讨【摘要】通过近几年对住宅小区采暖供热工程的设计,及其实际运行效果的归纳、总结,对住宅小区供热管网的控制自动化问题谈了一些粗浅的看法。

【关键词】住宅小区;集中供暖;自动控制;可靠性;经济性我国建筑领域能源消耗占总能源消耗的30%,而且建筑能源的消耗主要是采暖和空调。

在过去很长一段时间,往往把建筑节能的重点主要是放在建筑本身的保温节能上。

其实,由于目前我国城市供热主要以24h的集中供热为主,因此,集中供热系统运用自动化控制系统进行节能的潜力就更大了。

可以说,建筑保温是建筑节能的条件,而供热系统本身降低能耗才是节能的根本。

1 城市集中供热系统的现状1.1 老式住宅能源浪费严重在老式住宅大部分是单管垂直串联的供热管路,室内的温度用户自己无法调节,又由于集中供热系统采取24h连续供热,供热效果比间接供热较好,当白天温度高时用户只能开窗等浪费能源的方式进行调节。

虽然许多城市目前已经进行了大规模的管网分户改造,但只是将垂直串联系统改为水平串联系统,进户端加装锁闭阀只是起到提高收费率的作用。

而由于住户单元系统缺少控温手段,这样的改造并没有达到建筑节能的目的。

1.2 恒温调节阀没有起到预想作用虽然新建住宅的供热系统是分户控制的双管并联方式,每户加装锁闭阀,每组散热器上有温度控制阀,但是由于并没有真正实行热计量收费,加上恒温控制阀需要人工调节比较烦琐,所以用户一般都把温控阀开到最热限度,就不再调节。

导致以节能为目的的温控阀形同虚设,没有起到调节温度、节约能源的作用。

1.3 管网调节不及时,能耗增大室内采取温控阀调节温度是一种变流量的调节方式,对于一个户内控制设备完善的系统(加装了温控阀与热量表的双管并联系统),就必须有外网的相应控制措施与之相配合,否则,会引起水力失调,使整个系统的热耗增大。

可是由于用户在温控阀的使用上缺乏经验,存在很大的盲目性和随机性,导致热网的流量失调。

当供热系统的实际循环量超过设计循环流量时,其系统的供回水温差必然减小。

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制

浅析集中供热自动化系统的协调与控制【摘要】为了集中供热系统使供热企业更加节能降耗、更加方便管理,在充分考虑到锅炉、热网设备、工艺现状及控制要求的前提下,提出各热力站分散就地控制、中控室集中监控调度、总体协调的控制方案。

经实践证明该系统将大幅度的降低供热企业成本,显著提高供热企业的经济效益。

【关键词】集中供热系统;中控室集中调度;优化控制1.分布式控制、集中管理的dcs控制系统结构各热力站根据本小区一些基本参数实现数据采集和控制,在本站进行监控的同时,将本站的参数送往中央控制室调度计算机;中央控制室调度计算机根据各热力站送来的工况信息和环境信息,对全网的水力平衡和热力平衡状况进行分析,根据室外温度计算出的负荷要求以具体的方式向热源发出热源质、量调节的申请,同时对各热力站发出协调命令,控制各个站的热量以维持大网的水力平衡。

这种分布式控制、集中管理的控制方式是目前工业过程控制领域中运用最为广泛的方式,几乎所有主要的控制系统都使自己适应这种控制策略,它的优点主要是:(1)整个系统的控制风险分散,即每个控制单元的失效不会引起整个系统的失效。

(2)控制效率高,即各单元的控制就地独立实施,速度快,与其它单位的控制互不影响。

(3)通讯可靠,由于各热力站的主要控制功能在站内完成,所以整个通讯大网只是设定值和各站监测数据的传送,因此通讯任务被减少到最低,提高了整个网络的通讯可靠性。

(4)以中控室调度计算机作为总体协调,达到热源热网的综合调节,最终实现整个供热系统的按需供热,消除冷热不均,为用户节省大量能源。

2.中央控制室的全网监控、协调全网监控、协调的功能采集所有热力站的各压力、温度、流量等主要工况。

根据室外温度及各热力站的负荷变化,向热源发出进行质调命令以满足热网热力平衡,量调命令以满足热网水力平衡的命令。

如果热网的水力平衡因某处的故障,全网负荷变化,局部的负荷突然变化而产生的耦合效应等等因素而受破坏,监控系统将协调所有换热站来维护热网的水力平衡。

浅析自动控制在城市集中供热中的应用

浅析自动控制在城市集中供热中的应用

浅析自动控制在城市集中供热中的应用【摘要】城市集中供热是现代化城市的重要基础设施,-本文主要介绍了微机控制系统在城市热网应用中的特点、基本功能、调节策略及其状况。

通过采用自动调节控制系统,使热网运行的更加高效、节能、安全稳定。

同时使自控系统在城市集中供热的应用当中更加的趋于完善。

【关键词】集中供热;自动控制;热力站控制器;热网监控中心近年来,城市集中供热已经成为城市的重要基础设施,我国城市集中供热事业取得很大的进展,集中供热不仅能够节约能源,还能对提高空气质量、减少污染方面做出贡献。

国内供热主要采用煤碳作为燃料,在热源厂的锅炉房内经过数台锅炉燃烧,以水为热量的媒介通过热网管道传送到千家万户。

热网供热面积从几万到几百万平方米,热网地域分布广而且复杂。

气温的波动变化,煤炭质量的好坏,管道或阀门的堵漏都会对供热质量产生很大的影响。

现在人们对供热质量的要求也变得越来越高,其主要表现有以下几个方面:(1)热网运行要稳定,供热要均衡;(2)热用户对用热量要有可调性;(3)设备运行要节约能源,降低成本,减少排放。

1 集中供热系统概况1.1 供热自动控制系统具备的功能(1)区域供热负荷预测,实现热负荷全天候的自动控制;(2)供热负荷调度与多台锅炉热负荷的协调控制;(3)单台锅炉输出负荷、供水温度、燃烧过程中的自动控制;(4)对供热系统运行参数进行实时显示、在线监测、报表打印、数据统计和信息保存。

1.2 供热系统运行特点热力站PLC控制器可以提供10—60个测量及控制回路,通过这些回路,热网监控中心的主机可将被控对象的各种参数及状态进行检测后,显示在计算机屏幕上,运行管理人员能够通过显示屏及时了解整个热网供热系统的运行状况。

热网监控中心的主机通过对各个子系统进行协调控制,保证对整个系统实施最佳控制。

热力站PLC控制器可以实现常规仪表或装置难以达到的速度与精度,因为其可以进行复杂的数字运算和逻辑推理,可以通过这些优势更好地保证供热系统在所设定的参数下运行。

谈自动化控制系统在集中供热中的应用

谈自动化控制系统在集中供热中的应用

谈自动化控制系统在集中供热中的应用随着我国城市化建设规模的不断扩大,对于城市热网调节工作提出更高的要求。

在城市热网调节工作中应用自动化控制系统,能够从供热源、能源管理、热力站等方面深入管理,提高城市集中供热能力,满足城市发展需求。

本文主要对自动化控制系统在集中供热中的应用进行深入分析,并结合其中存在的问题,提出针对性的解决措施,从而提高城市热网调节工作效率,促进城市经济的可持续发展。

标签:自动化控制系统;集中供热;实际应用前言:在冬季,不同地区的气候条件差异较大,尤其在我国北方地区,内外温度差异最为明显,因此,居住在北方地区的人们需要较强的供暖能力。

但是在实际供暖工作开展过程中,供暖需求较大,并且供暖系统层次不齐,导致后期集中供热不平衡,降低运行稳定性,影响人们的供暖质量。

现阶段,在集中供暖工作中应用自动化控制系统,能够有效控制供暖区域,保障城市热网调节工作的稳定性。

一、现阶段城市热网调节存在的主要问题(一)供热管道复杂,调控能力差在初期设计供暖系统管理时,主要考虑城市初期建设状态,随着城市建设的不断增加,供暖管道也在增加,但是缺乏统一管理,导致整体供暖系统管道复杂多样,降低城市热网调节质量,影响人们居住舒适性。

通常情况下。

供热系统属于滞后系统,在修改其内部数据参数时,需要长时间的调节,不易过快调节供热阀,避免内部出现不稳定情况。

在供暖初期,供暖设备处于刚启动阶段,供热能力较差,输出热源波动较大,降低整体城市热网调节工作质量,影响供暖质量。

因此,传统的单一城市热网调节模式已经不适合现阶段精准热网调节工作。

【2】(二)供热范围广、难以控制室内温度通常情况下,供暖主要为冬季,在冬季供暖主要分为三个阶段,分别为初寒期、严寒期和末寒期。

由于冬季温度温度变化较快,因此室内温度也需要进行适当的调节,才能保证居住人的舒适感。

在这种情况下,供热系统就需要调节供热参数来满足人们的供暖需求。

一般情况下,供热参数的调节为供暖站的管理人员按照以往室外温度变化情况进行调节,但是由于管理人员缺乏准确的温度变化参数,加之管理人员缺乏专业素质,导致在供热参数调整不合,影响供暖质量。

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排随着城市发展和人口增长,对城市供暖系统的自动化控制和节能减排提出了更高的要求。

城市供暖系统是指通过管道将热能输送到建筑物内的系统。

随着城市化进程的加速,城市供暖系统已成为城市基础设施中的重要组成部分。

传统的供暖系统存在着能源浪费和环境污染等问题,因此如何实现自动化控制和节能减排成为了当前城市供暖系统改善的重点和难点。

一、城市供暖系统的自动化控制目前,城市供暖系统普遍采用集中供热的方式,通过热电厂或热源站将热能传输到建筑物内。

为了实现供暖系统的自动化控制,需要借助先进的控制系统和设备,在保证供暖效果的同时最大程度地减少能源消耗。

自动化控制系统可以通过检测室内外温度、热能输送情况和建筑物热负荷等参数,实现对供暖系统的精准调控。

在温度传感器、风压传感器、流量计等设备的监测下,自动化控制系统可以实时调整供暖设备的工作状态和热能输送的量,从而提高供暖系统的稳定性和效率。

城市供暖系统的自动化控制还需要借助先进的信息技术和通信技术,实现远程监控和智能调度。

通过建立供暖系统监测平台,运用云计算、大数据和人工智能等技术手段,可以对供暖系统进行全面监测和分析,实现对系统运行状态的实时掌控和预测,及时发现和解决问题。

智能调度系统可以根据天气预报、用户需求和能源价格等信息,自动调整供暖系统的工作模式和运行策略,实现能源消耗的最优化和智能化管控。

二、城市供暖系统的节能减排城市供暖系统的节能减排是一个全系统工程,包括供热设备的能效提升、管网的优化设计、换热站的节能改造和用户节能意识的培养等方面。

在供热设备方面,应选用高效节能的锅炉、换热器和循环泵等设备,并采用节能控制策略和设备,提高设备运行效率和热能利用率;在管网优化方面,应减少管道的长度和弯曲,降低管道的阻力和传热损失,提高供暖系统的输热效率;在换热站改造方面,应采用先进的换热技术和设备,提高换热效率和系统热负荷的匹配度;在用户节能方面,应鼓励用户采用节能环保的供暖设备和控制器,提高用户的节能意识和行为习惯,降低能源消耗和环境污染。

热力站集中供热自动化控制系统研究

热力站集中供热自动化控制系统研究

热力站集中供热自动化控制系统研究摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国热力行业发展的步伐。

集中供热的优势在于能够提升能源利用率,并且降低环境污染现象,这与我国当前的能源节约型社会建设要求相符。

如何进一步提高能源利用率,保障集中供热效果是当前热力站需要关注的重点问题。

随着科技水平的不断提升,部分热力站已经实现了对供热系统的自动化控制,不仅有助于提升能源利用率,还可根据居民供暖需求对供热系统的运行状态进行有效调节,这在一定程度上提升了热力站供热系统的管理成效。

关键词:热力站;集中供热;自动化;控制系统引言从当前发展形式来看,我国尚处于能源需求量大、储备不足的状态,原料价格也是水涨船高,集中供热相较于其他供热方式对于能源的节约与环境的保护有着积极的作用。

在当前的城市化建设过程中,集中供热的节能减排方案也应该得到足够的重视,要建立健全合理高效的节能减排方案,积极尝试应用先进的技术,提高资源的利用率,让供热企业真正做到可持续发展。

1集中供热自动化控制系统的组成集中供热系统的自动化控制,需要由集中供热调度管理系统和热力站自动化控制系统共同完成。

其中的集中供热调度管理系统包括交换机、过程控制站、网关机等,主要是通过对各个管网节点信息的及时获取来了解热用户的供热需求以及供热系统中的各项参数,对于供热管网运行状态进行实时检测,对于监测数据进行系统整合与分析后,形成数据分析报告,提交至热力站的自动化控制系统。

由热力站的自动化控制系统根据编程信息对热力系统状况进行监测,接收来自中央控制室的指令并作出控制动作,保障供热系统的安全稳定运行。

2热力站集中供热自动化控制系统2.1自动控制系统故障解决2.1.1控制服务器故障处理控制服务器为整个供热自控系统的核心大脑,当发生故障时,不能正常反映现场的运行参数,操作指令无法下发。

为防止故障的发生,控制系统服务器设置两台服务器互为冗余,当主服务器发生故障时,系统会自动切换至备用冗余服务器,待自控人员处理完故障时,再将服务器切换至主服务器,期间对控制系统不会产生任何影响。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅析集中供热自动化系统的协调与控制
发表时间:2018-11-16T09:30:44.757Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:张博凯
[导读] 摘要:为了集中供热更加节能降耗、更加方便管理,在充分考虑到锅炉、热网设备、工艺现状及控制要求的前提下,提出各热力站分散就地控制、中控室集中监控调度、总体协调的控制方案。

天津市城安热电有限公司天津 300204
摘要:为了集中供热更加节能降耗、更加方便管理,在充分考虑到锅炉、热网设备、工艺现状及控制要求的前提下,提出各热力站分散就地控制、中控室集中监控调度、总体协调的控制方案。

经实践证明该系统将大幅度的降低供热企业成本,显著提高供热企业的经济效益。

关键词:集中供热;自动控制;供热自动化
1 集中供热自动化系统的意义
集中供热系统自控制技术的广泛应用,使热能得到高效地利用,降低供热成本,提高供热效率,使供热效果显著提高。

随着自控制技术的提高与完善,供热自控系统将实现智能化,将大流量,小温差、前段过热,末端冷、热能利用率低的传统运行模式,转变为小流量、大温差、热网平衡的经济运行模式;实现通过数据模块将用户室内温度、供水温度、流量、调节阀开度等数据相关联动,自动控制,使整个供热系统分时段变流量调节,最终供热系统达到最佳运行状态。

2 集中供热自动化系统的组成
2.1集中供热自动化系统
根据供热系统的组成可将集中供热系统的自控部分为热源部分、管网及中继泵站和热力站部分。

这几部分并不是孤立地运行,而是相互结合构成的联动系统。

它包括调度中心,数据远传系统和热力站控制系统。

数据远传系统是连接调度中心和热力站控制系统的桥梁。

2.2集中供热系统的热计量
集中供热系统的热计量根据使用者的不同可分为热用户的计量、热力站的计量及热源出口的计量。

3 自动化控制在供热系统中的应用
3.1自动控制系统远程监控供热
远程自动监控方式具有节约大量电缆、节省安装费用、节约材料、可靠性高、组态灵活等优点。

目前,计算机网络技术已经普遍应用于热网自动化控制系统中,智能化电气设备也有了较快的发展,这些都为热网自控运行奠定了良好的基础。

现场总线监控方式使系统设计更加有针对性,对于不同的间隔可以有不同的功能,这样可以根据间隔的情况进行设计。

采用这种监控方式除了具有远程监控方式的全部优点外,还可以减少大量的隔离设备。

城市供热管网无线远程监控系统由系统中的传感器来完成对监测因子的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括温度、压力、流量等,这些监测因子由测控终端使用不同的方法进行测量获得一个非常准确的测量数据,此结果通过数据处理转换后经由GPRS 网络向监控中心传输数据,监控中心来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温度或压力超过设定范围时,自动开启或关闭电动调节阀。

整个系统可达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效地将真实的城市供热管网信息展现在管理人员面前。

3.2自动控制在供热系统中对热量策略的实际应用
在实际应用中,室外温度实际值是一个关键参量,因而室外温度设置点的选取显得尤为重要,由于热网供热控制属于大滞后,大惯性、多变量、差异性系统。

如果控制参数设置不当,可能无法实现控制目标,调节过慢使响应时间过长,达不到系统要求,过快又易引起超调,甚至产生震荡。

针对供热系统的控制特点,如何提高控制系统各项性能指针,将传统手动控制方法改到自动控制调节效果并明显提高了。

尽管传统 PID 校正控制以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便等优点在控制中被广泛采用,但是PID 控制参数一般都是人工整定,有其局限性,调度系统与 PID 控制技术相结合,通过模糊控制在线的自动调整 PID 的各个控制参数,大大改善了控制系统的动态响应性能和稳态性能。

3.3自动传输城市热网供热的系统数据,进行多平台的融合
现代化的热力调度和控制必须要建立在现代化的通讯平台与信息平台上,只有完善的通讯网络才能够确保热网自动控制的安全运行,达到提高供热质量和降低热能消耗的目的,国内供热较早的热力公司,目前已经实现了通讯平台集成无线传输、CDMA、ADSL等多种公共通讯网络,并实现了多平台的融合与共享。

4 集中自动化供热系统的协调与控制技术
4.1集中供热自动控制系统的运行
我国的集中供热水平与和外国的集中供热相比有着很大的差别,我国自动化控制的水平还处在起步的阶段,自动化技术在集中供热的应用还比较缓慢。

在这种情况下,通过在各个热力站处的调节之后,才能使集中供热的目标室温基本上保持相同,最终避免了热力入口和末端的温差过大问题。

同时全网平衡控制软件和组态软件配合使用,利用通讯系统可以采集到热力站的实时数据,这些实时数据中包含了一次二次测压力和温度、一次网流量和一次网电动阀门的相关参数,调度系统根据数据进行分析之后,通过调节一次测电动调节阀的大小到达全网平衡,有利于对温度的合理控制。

4.2集中供热自动系统的协调
现场总线控制系统的最终目的是为了提高系统的可靠性和精确度,并且能够延长信息传输的距离。

它不但是一种全分布的控制系统,也是一个新型的网络集成自动化系统。

现场总线控制系统以现场总线为纽带,通过基本控制和补偿计算,实现综合自动化等多项功能。

管网的弊端是,数据要通过原有集团调度中心的监控网,首先把数据传输到调度中心,再次从调度中心接着把数据传达至二级调度中心,考虑到系统的安全性,所以要选择多个管网不利点,根据预先设立的优先级,作为控制参照参数。

因为热电厂已经建立了CDMA无线数据网检测站,所以电厂出口的参数可以通过CDMA无线数据网联到二级调度中心,再由二级调度中心将数据传达到个热力站。

4.3集中供热系统的自动故障诊断和操作
通过微机控制及管理系统的远控功能对热力站的设备进行操作,减少了各值班人员的配备,有效提高热网运行的稳定性。

系统可根据天气自动调节阀门的开度,满足不同天气的供热需要,又节能降耗。

由于供热系统的调节速度缓慢,调节平衡时间长,根据控制算法对管
网补水流量进行前期补偿,以提高恒压补水系统的变频器输出频率,从而满足管网压力需要。

利用模糊自适应控制方式建立系统最优工作点,使生产运行实现热网平衡、高效,有效提高供热效能。

生产情况分析系统能够在最短时间内发现故障点并及时发出警示,消除运行的故障损失。

对于抗干扰问题,利用光电隔离技术,通过A/D转换后增强了系统的可靠性。

4.4自动传输热网供热系统
现代化的热力调度与控制必须建立在信息平台上才能保证热网自动控制的安全运行,达到公共通讯网络与多平台的融合与共享。

调度控制中心把当天的天气预报数据通过气候模型系统的分析得到综合电厂供热参数,得出热力站的平均控制参数值。

系统将自动启动控制参数偏差库,确认热力站接收到的控制参数,根据需要建立供热模式,由此可以达到最优化控制的目的。

热量控制有利于实现节约热能、降低消耗,同时也可以保障供热系统逐步过渡到稳定状态。

5 结论
在热网自动化调节控制过程中,热网部分是通过调节可以达到较准确的控制,基本上避免用户过冷或者是过热的现象。

在调度系统调节过程中,被控的调节阀门如果没有投入到自动控制过程中,会直接造成自动调节的单一性,直接干预着数据的传输,所以在调节过程中需要设计出更加合理的系统,最终才能实现全网稳定供热。

参考文献:
[1]左明月,李艳珍.集中供热系统热力站的优化设计[J].智能城市.2017(05)
[2]王杨.浅析集中供热系统中热力站运行的优化[J].科技展望.2015(03)
[3]王振兴.集中供热系统中热网的电气自动控制标准[J].中国标准化.2017(14)
[4]吴宏艳.集中供热系统的热网自动化控制的探讨[J].科技展望.2016(28)。

相关文档
最新文档