电气自动化在泵站设计的应用

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电气自动化在泵站中的应用分析

电气自动化在泵站中的应用分析

电气自动化在泵站中的应用分析发布时间:2022-07-21T08:11:30.755Z 来源:《工程建设标准化》2022年6期作者:陈雄伟[导读] 目前,随着对自动化技术的研究越来越深入,电气自动化技术也开始广泛应用于我国的各个行业。

陈雄伟广西科源工程咨询有限责任公司,广西南宁 530023摘要:目前,随着对自动化技术的研究越来越深入,电气自动化技术也开始广泛应用于我国的各个行业。

在泵站工程中应用电气自动化技术,能够大大降低工程的管理成本,提高管理效益,具有十分明显的技术优势。

所以,我们应该积极研究电气自动化技术在泵站中的运用,推动水利水电工程设施的发展。

关键词:泵站;电气自动化;应用1导言泵站是水利工程的重要组成部分,主要作用有防洪防涝、农田灌溉、生活用水调度等,泵站的合理运行能够促进水利工程的运行,提高水资源的利用率。

泵站的运行不同于其他水利建设工程,对周边自然环境的影响较小,能耗小。

近年来,相关部门越来越重视防洪防涝、农业灌溉工作,加大了泵站改造和规范管理的力度,有效保证了排灌工作的正常运转。

尽管如此,管理不到位、基础设施年久失修、专业人员较少等现实矛盾也越来越尖锐,这些都需要根据具体情况制定相应的对策,而应用电气自动化技术来运行和管理泵站是目前的趋势。

2泵站中应用电气自动化的重要性对于泵站而言,应用电气自动化有以下几方面的积极意义。

2.1实时监控工作人员能够通过计算机系统对泵站系统设备运转的全过程监控,并且保障泵站的正常运转,一旦发现设备运转出现的问题,会及时报告给计算机系统,同时,借助CCTV视频监控系统监控室管理人员即可及时发现系统运转过程中出现的各种可视性故障点,再由工作人员进行排查和故障排除。

更重要的是,在泵站运转过程中应用电气自动化系统进行设备监控还能够避免泵站由于系统故障、设备运转故障而无法正常运转,进而保障社会公众的正常生产生活。

2.2提高效率在早期的管理过程中的运行数据及故障点很大程度依赖管理人员的出勤率及巡视的周期性,往往是想看数据时设备没运行或者故障点没有发现,设备要运行时不清楚设备上一次的运行状况,不便做出趋势性分析或者预判。

雨水泵站电气自动化设计

雨水泵站电气自动化设计

雨水泵站电气自动化设计关键信息项:1、设计范围及要求泵站整体电气系统设计范围自动化控制功能要求安全保护要求2、设计标准与规范遵循的国内及国际标准行业规范3、设备选型与配置主要电气设备品牌及型号自动化控制设备清单4、项目进度安排设计阶段时间节点设备采购与安装时间调试与验收时间5、质量保证与售后服务质量保证期限售后服务内容与响应时间6、费用及支付方式总设计费用支付阶段与比例1、设计范围及要求11 泵站整体电气系统设计范围本协议涵盖雨水泵站的供配电系统、电机控制系统、自动化监测与控制系统、照明系统以及防雷接地系统等的设计。

111 自动化控制功能要求实现对泵站内水泵的自动启停控制,根据水位、流量等参数进行智能调节。

具备远程监控与操作功能,可实时传输运行数据,并能对异常情况进行报警。

112 安全保护要求设计应包括过载保护、短路保护、漏电保护、缺相保护等多种电气保护措施,确保设备及人员安全。

2、设计标准与规范21 遵循的国内及国际标准设计过程中严格遵循国家现行的电气设计标准,如《GB50052-2009 供配电系统设计规范》、《GB50054-2011 低压配电设计规范》等,以及国际电工委员会(IEC)的相关标准。

211 行业规范同时遵守行业内的相关规范和规定,确保设计的科学性、合理性与先进性。

3、设备选型与配置31 主要电气设备品牌及型号选用知名品牌的电气设备,如变压器选用品牌名,型号为具体型号;开关柜选用品牌名,型号为具体型号等。

311 自动化控制设备清单包括 PLC 控制器、传感器、变送器、通信模块等详细清单,明确其型号、规格及技术参数。

4、项目进度安排41 设计阶段时间节点初步设计方案提交时间为具体日期;详细设计图纸完成时间为具体日期。

411 设备采购与安装时间设备采购应在设计方案确认后的规定时间内完成,安装工作预计在开始日期至结束日期之间进行。

412 调试与验收时间系统调试时间为调试开始日期至调试结束日期,验收工作在调试完成后的规定时间内进行。

PLC在泵站自动控制系统中的运用

PLC在泵站自动控制系统中的运用

PLC在泵站自动控制系统中的运用摘要:基于PLC技术的泵站自动化控制系统在设计和应用工程中应用PLC技术、网络通信技术、视频监控技术、传感技术等先进技术,有利于实现泵站自动化管理和监控,提升泵站的自动化工作效率。

关键词:泵站;自动化控制系统;PLC技术1.基于PLC技术的泵站自动化控制系统应用原则PLC技术是利用信号输入与输出的功能,提高电气设备自动化控制水平。

可编程逻辑控制器是PLC技术的实施载体,在确保电气设备自动化控制效果中发挥着重要价值。

CPU、输入设备、输出设备、电源、存储器、通信接口以及各种功能模块是可编程逻辑控制器的重要组成部分。

可编程逻辑控制器功能作用的发挥离不开这些功能模块。

该技术具有如下特点:第一,编程控制,可靠性强。

PLC技术是基于一定的编程形成的应用系统。

通过将PLC技术应用在电气系统建设中,就容易增强系统的可控制,提高实际操作水平,更好地完成工作任务。

以电气数控车床的控制系统为例,电气数控车床的控制系统是依托PLC技术形成的电气系统。

在实际工作中,通过构建与运用电气数控车床的控制系统就可以自动化地完成操作指令,保证工作质量。

同时,还可以根据实际需求,在电气数控车床的控制系统输入合适的数据,从而强化自动化控制效果,满足工作需求。

第二,流程简化,操作便捷。

在运用PLC技术前,会对其设置一定的编程,以满足实际需求。

此后,PLC技术就会在编程的作用下根据指令,进行一系列的自动化操作活动。

开关量控制、模拟量控制、运动控制、数据处理、通信与联网操作是PLC技术具备的功能模块,而这些模块有着专门的数据接口。

第三,功能完善,故障较少。

逻辑运算、数据处理、人机互动、即时记录等是PLC技术的重要功能。

通过将PLC技术多种功能整合在一起,就可以更好地保证工业生产活动的顺利推进,提升工业生产水平。

另外,还会在基于PLC技术构建信息系统时使用大量软继电器等抗干扰的部件。

在这种情况下,信息系统的抗干扰能力将会大幅度提高。

泵站改造施工方案

泵站改造施工方案

一、项目背景随着我国城市化进程的加快,城市排水系统面临着诸多挑战,如排水能力不足、设施老化、运行效率低下等问题。

为提升城市排水系统水平,保障城市安全,提高居民生活质量,本项目对某泵站进行改造。

二、改造目标1. 提高排水能力,满足城市发展需求;2. 优化泵站布局,提高运行效率;3. 改善泵站环境,降低噪音、异味;4. 延长泵站使用寿命,降低维护成本。

三、改造范围1. 泵站主体结构改造;2. 电气、自动化控制系统改造;3. 排水管道及附属设施改造;4. 生态绿化及景观改造。

四、改造方案1. 泵站主体结构改造(1)拆除原有泵房、管道等设施,重新设计泵房结构,确保满足排水需求;(2)采用新型建筑材料,提高泵房抗震、抗腐蚀性能;(3)优化泵房内部布局,提高运行空间利用率。

2. 电气、自动化控制系统改造(1)更换老化电气设备,提高电气系统可靠性;(2)引入自动化控制系统,实现远程监控、故障诊断、自动调节等功能;(3)优化电气、自动化控制系统布局,提高运行效率。

3. 排水管道及附属设施改造(1)更换老化排水管道,提高排水能力;(2)优化排水管道布局,减少交叉、冲突;(3)更换老旧阀门、井盖等附属设施,提高使用寿命。

4. 生态绿化及景观改造(1)在泵站周围进行绿化设计,降低噪音、异味;(2)设置景观小品,提升泵站形象;(3)采用节能、环保材料,降低维护成本。

五、施工组织1. 施工队伍:组建专业的施工队伍,确保施工质量;2. 施工进度:制定详细的施工进度计划,确保按期完成;3. 施工安全:严格执行安全生产规章制度,确保施工安全;4. 施工质量:严格控制施工质量,确保改造效果。

六、施工保障措施1. 施工现场管理:设立施工现场管理办公室,负责施工现场的协调、调度、监督等工作;2. 材料供应:确保材料质量,按时供应;3. 人员培训:对施工人员进行专业培训,提高施工技能;4. 施工协调:加强与相关部门的沟通协调,确保施工顺利进行。

水利泵站电气自动化设计

水利泵站电气自动化设计

水利泵站电气自动化设计发布时间:2023-01-11T00:58:17.113Z 来源:《建筑实践》2022年16期8月作者:张丽伟[导读] 水利泵站是水利工程中的一个重要组成部分,在城市供水、防涝等等方面都能够发挥出至关重要的作用张丽伟(邯郸市水利水电勘测设计研究院河北邯郸 056001)摘要:水利泵站是水利工程中的一个重要组成部分,在城市供水、防涝等等方面都能够发挥出至关重要的作用,在新时期国内农村城镇化和城市现代化建设进程中都是不可代替的。

目前国内部分水利泵站的设计相对滞后,导致泵站自身的作用和价值并未全面发挥出来,这其实是一种资源上的损失。

针对这种情况,新时期水利泵站方面需要突破现有的制约,加强泵站的电气自动化设计,促进电气自动化水平得到提升,这是现阶段水利泵站建设和发展中的“大势所趋”,国内相关的水利泵站需要基于高度重视,同时水利泵站的电气自动化设计,对于水利工程整体的自动化水平也具有较强的提升作用。

关键词:水利工程;水利泵站;电子自动化;电气设计前言:近年以来,国内的社会经济和科学技术都得到了很好的发展,其中发展速度比较快、具有比较强代表性的就是电气自动化技术,并且目前电气自动化已经深入到国内不同领域当中,水利泵站的电气自动化设计就是其中之一。

泵站的电气自动化设计,一方面可以使得泵站的运行、工作效率得到提升,减少误差现象。

另一方面,水利泵站的电气自动化还可以使得泵站自身得以减少人力资源的投入,实现自动化和智能化的发展,这也是水利泵站现代化建设推进过程中的一个必然选择。

所以,在接下来的文章中首先分析水利泵站电气自动化设计的必要性,其次阐述具体的水利泵站电气自动化设计思路,望对具体的工作开展起到一定的借鉴和引导作用。

一、水利泵站电气自动化设计的必要性国内相关专家和学者在进行研究之后发现,国内的各地的水利泵站比较多,但是其中相当一部分的电气自动化方面存在着一定的不足,包含计算机系统不能合理得到应用实践、信息化水平跟不上等等。

泵站监控系统自动化设计

泵站监控系统自动化设计

泵站监控系统自动化设计摘要:随着我国经济建设的发展,自动化监控技术被广泛地应用到各个领域。

泵站作为城市排水防涝和工农业中供水的重要设施,也逐渐进入自动化的行列。

本文结合多年工作经验,阐述了泵站监控系统自动化的设计要点与思路,为泵站监控系统的自动化设计提供参考。

关键词:计算机监控系统;无人值班;控制单元;设计随着我国科技水平和综合国力的大力提高,水力资源在国民经济建设中体现出其越来越重要的地位,我国对水利工程建设上也加大了投资力度,合理充分地利用水力资源显得越来越重要。

泵站作为水利资源调动中不可缺少的一个重要部分,但目前国内大部分的泵站的控制和管理还处于相当落后的状况,与国外相比具有很大的差异,所以必须对现有泵站电气自动化提出更高要求。

1泵站的控制对象1)对机组的控制。

水泵机组分电动机、水泵以及传动机构3部分,控制系统应根据要求调整水泵抽水叶片角度,加大或减少抽水量,调整机组的运行状态,使机组工作在预定的工作状态。

系统应不断监视机组的各部分工作点,以便及时调整和报警。

2)对公用辅机系统的控制。

所谓公用辅机系统是指为水泵机组运行提供所需运行条件的设备系统,具体指泵站内的油、气、水系统。

控制系统对这些设备的控制是一种自动的闭环控制,即油、气、水3个动态量在正常运行状态下不断检测,当缺少任何一项时系统自动启动进行补给,当加到标准值时,自动停止。

3)对励磁系统的控制。

大型泵站一般使用的是同步电动机,励磁是同步电动机运行的必要条件。

励磁电流调节在最佳状态,即其功率因数为最佳值,所以控制系统应对励磁系统进行自动调节使励磁系统工作在恒功率因数状态、恒电流状态、恒电压工作状态和恒角度工作状态。

4)对保护系统的控制。

泵站设有各种保护装置,变压器保护、电动机保护、非电量保护等。

且是一套独立的闭环保护控制系统,它的各种电参数和非电量参数都是自己采集判断动作,只有这样才能保证不会因被控制系统的误指令而发生误动作。

2泵站计算机监控系统设计原则1)满足安全可靠运行的需要,实现“无人值班”(少人值守)既可实现站内监控,又能实现富平调度中心的远程监控。

电气自动化在建筑电气工程中的应用实践研究

电气自动化在建筑电气工程中的应用实践研究

电气自动化在建筑电气工程中的应用实践研究随着信息技术与科技力量的增长,在电子计算技术的推动下,电气自动化技术得到了快速的发展,并在相关领域中得到了广泛的应用。

而电气工程是建筑工程中的重要组成部分,电气自动化在电气工程中的应用发挥了良好的效果。

本文就电气自动化技术在建筑电气工程中的应用实践进行研究与分析。

标签:电气自动化;建筑电气工程;应用实践电气自动化技术作为我国现阶段一种新型技术,也是我国当前科学研究领域中重要的研究话题。

随着人们生活品质的提升,现代化建筑电气工程施工过程中将通讯技术与自动化技术进行交叉使用,从而促进我国的建筑电气工程的不断发展,促使现代技术的提高,不仅满足现代化建筑电气工程的发展需求,也是满足人们基本的生活需求,总体来看,电气自动化技术在建筑电气工程中的应用是必然的[1]。

1 电气自动化的相关概述(1)电气自动化概念阐述。

在传统电气工程的发展中,逐渐形成一种具有创新性理念的新型电气工程模式,也就是电气自动化,作为电气工程中重要的分支,在建筑电气工程中占据着重要的地位。

随着我国生产力水平的不断提高,在我国各个领域中都得到了广泛的应用,不仅包括家庭电路的设计,也包括建筑电气设备的设计等,都实现了电气自动化,适应于我国现阶段社会发展的潮流,从而为人们的日常生活及生产活动带来了新的发展趋势,促进国家及民族的长久发展。

早在20c50s初期,我国小部分领域中已经应用了电气自动化技术,但处于初期的发展阶段,应用并不十分广泛,到了90s后期,电气自动化技术对我国的经济增长带来了积极的促进作用,有效提高我国现代化技术水平,推动社会进步。

(2)电气自动化技术在建筑电气工程中应用的优势。

在建筑电气工程中,电气自动化技术的应用对于建筑电气领域来说具有跨时代意义,是现代化电气工程发展的新型模式。

首先电气自动化技术在建筑电气工程中应用能有效对电力系统、空调通风系统、冷热源系统、给排水系统等进行准确、动态监测,能及时发现以上系统在运行过程中发生的故障问题,技术人员可以采用先进技术对故障问题进行检修;其次,电气自动化技术在建筑电气工程中应用促进了我国电气工程向智能化方向迈进,提高了我国电气工程的质量水平,也提高了我国电气工程的工作效率。

电气自动化控制系统在水厂中的运用

电气自动化控制系统在水厂中的运用
现场层是 P L C的 智 能 1 0现 场 总 线 各 P L C站 与 某 些现
引 亩
电 气 系统 的 合 理 科 学 的 设 计 是 确 保 高 质 量 供 配 电 的 基
础 . 自控 系统 的 有 效 应 用 是 提 高供 水 生 产 的 工 作 效 率 、 优 质 供
水的有效保证。
根 据 以上 要 求 . 利 用 目前 先 进 、 成 熟 的 网 络技 术 构 成 了水 厂 的
自控 网络 。
2 水厂 自动化控制 系统
2 . 1 概 述
水 厂 自控 网 络 拓 扑 图 见 图 1所 示 。
图 2 中 Leabharlann 控 制 室 系统 组 成 图 监 控 操 作 计 一 算 机 都 装 有 WI N D O WS N T 4操 作 系统 和 Wi n C C 6 4 K T a g R u n t i me 控 制软 件 ,在 Wi n C C 的基 础 上 做 进 一
药量 的 大 小 . 通 过人 工调 节加 药 阀 门来 控 制 。 这 种 控 制 方式 已 经 远 远 落后 于现 在 的 技 术 , 不 能 满足 实 际生 产 的 需要 。 本 工 程 要 求 实现 全 厂 的 高度 自动化 ,实 现 各 生 产 现 场 的
台打 一 印 机 。 两 台监 控 操 作 计 算 机 的 视 频 输 出送 到 视 频 分 配
场设 备 如 高压 电机 控 制 柜 的 多功 能 保 护 器 之 间 以 P R O F I B U S
总 线通 讯 连 接 : 现 场 的 触摸 操 作 屏 之 间以 MP I通 讯 连接 。 通过
1 工程概 况
某水 厂 担 负着 整 个 地 区工 业 、 生 活 用 水 的供 给任 务 , 是 所

对泵站电气自动化的探讨(1)

对泵站电气自动化的探讨(1)

对泵站电气自动化的探讨作者:朱建仕来源:《城市建设理论研究》2012年第32期摘要:排水泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。

目前国内大部分的泵站的控制和管理还处于相当落后的状况,与国外相比具有很大的差异,所以必须对现有泵站电气自动化提出更高要求。

本文阐述了泵站电气自动化设计的必要性,并指出了目前我国各泵站电气自动化的可行设计思路。

关键词:泵站;电气自动化;设计思路;PLCAbstract: the drainage pumping station as municipal construction and management of the engineering major facilities, assuming the downstream reaches urban drainage the important task. At present domestic most of the pump station control and management is still in a very backward situation, compared with foreign countries is a large difference, so to the existing pump station electrical automation must be put forward higher requirement. This paper expounds the necessity of pump station electrical automation design, and points out that at present our country each pump station of electrical automation feasible design ideas.Keywords: pump station; Electrical automation; Design train of thought; PLC 中图分类号:F407.6文献标识码:A 文章编号:引言排水泵站(简称泵站)作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。

大型泵站运行智能化技术方案探析

大型泵站运行智能化技术方案探析

大型泵站运行智能化技术方案探析江苏宿迁223800摘要:目前,智能技术已在各个领域得到充分运用,自动化控制技术在此背景下得到了极大的推动。

水利部门借助设备改造,充分释放有限的人力资源,使自上而下的全泵、智能供水系统综合控制技术得到发展。

关键词:水利泵站;电气工程;自动化控制;智能科技引言无论是在农业、工业、生活用水等方面,泵站都占据着中心地位,是全国土木建筑中的重点工程。

泵站内机电设备较多,如果继续采取使用传统的自动控制方式,而且能够逐步做到无人值守的运行模式。

1泵站工况目前,泵站自动控制工作还停留在计算机启停控制方面,仅涉及简单的数据处理工作,数据分析和精确控制的能力还很缺乏。

例如主机、电气设备、辅助设备、洗衣机闸门等泵站设备只能采集、存储和进行简单的统计和查询。

目前,运行中的各种数据无法高效分析和处理。

数据分析和评估。

在泵站系统中,鉴于缺乏对各种工况的深入分析,系统智能化水平较低。

洪泽站现已配备微机开关控制、实时数据采集和显示,初步做到了“自我控制”、“自我保护”、“自我报警”、“自我诊断”等功能。

而可靠性和“自愈”研究还应当需要进一步深入,以提升整个系统的运行可靠性。

2泵站自动化控制的重要性2.1提高泵站运行效率目前,自动控制技术,对于提高生产效率和产品质量发挥着至关重要的作用,非常具有价值。

此外,自动控制技术还能够有效地控制各种信息技术,使其适应现实的需要。

自动控制系统本身是一个非常灵活的装置,能够结合操作误差进行调整。

泵站设备采取使用机电一体化技术进行保护,保证了设备的精度,提升了工作人员的工作效率,为泵站的安全运行奠定了良好的基础。

2.2提升运行安全性鉴于自动控制技术严格遵循相关操作规程,避免了以往因操作人员失误而造成的机电设备运行问题。

此外,这些自动装置还会有备用电源,一旦停电,能够及时启动,保证水泵的正常运行,减少停电事故的发生。

同时机电自动化技术还具备自检和诊断功能,为泵站的正常运行奠定了坚实的基础。

泵站电气自动化的设计思路

泵站电气自动化的设计思路

泵站电气自动化的设计思路摘要:所谓泵站,值得是能够提供一定压力、流量的液压动力和气压动力的装置和工程,目前国内的现代城市化建设已经取得了很好的效果,但与此同时,城市在供水、防涝等等多方面也面临着更加严峻的任务,而泵站在其中能够发挥出重要的作用和效果。

然而,国内相当一部分的泵站整体水平处于相对落后的层次,难以满足城市自身发展所需,还会在一定程度上影响现代社会大众的日常工作和生活。

因此,在后续的发展过程中需要促进泵站的发展,对其进行针对性的电气自动化设计工作,提升其自动化水平,使得泵站的运行效率和运行质量同时得到保障。

故此,在本文中就将针对泵站电气自动化的设计思路进行系统的研究和分析,其主要目的在于促进泵站的电气自动化发展。

关键词:泵站系统;电子自动化;自动化技术;设计思路;研究分析前言:泵站无论是在国内工程管理工作当中还是在城市建设工作当中,都具有重要的价值和作用,并且在城市供水、防涝等等方面所发挥出来的作用更加明显,并且随着时间的推移,时代发展和社会大众对于泵站各个方面的要求具有比较大的提升,在这一前提要求之下,就需要促进泵站的电气自动化发展,使其具有良好的自动化特征和智能化特征,这样才能满足现代社会发展对于泵站的要求。

所以,在接下来的文章中就将针对泵站电气自动化的设计思路进行详尽阐述,以此来提升泵站自身的控制、管理质量和效率,从宏观角度上来说,这对于社会经济发展也是极为重要的。

一、现阶段泵站电气自动化设计的必要性分析随着春季雨季来临,雨水漫漫,雨水君天天的报道,那现在不得不说一个在我国和全世界各大城市都会出现的社会焦点性的话题,城市内涝还有被生活污水所困扰,所谓的城市内涝问题,城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象,为了解决这一问题,就需要高水平的泵站系统,从中不难看出,泵站在国内社会发展过程中,于多个领域都发挥着重要的作用和效果,尤其是在城市的内涝问题的处理之上。

加压泵站自控技术方案

加压泵站自控技术方案

加压泵站自控技术方案加压泵站自控技术方案随着现代化城市建设的不断推进,加压泵站在城市供水系统和供暖系统中扮演着重要的角色。

为了实现加压泵站的自动控制,提高运行效率、减少人工干预、降低运行成本,需要采用先进的自控技术。

本文将基于实际应用场景,提出一种适用于加压泵站的自控技术方案。

一、加压泵站的工作原理加压泵站是通过电动泵将低压水供给加压泵站,完成水的加压,确保供水系统的正常运行。

泵站中常常设置有多台水泵,通过系统自动选择启用相应的水泵。

一般情况下,加压泵站的控制方式采用PLC控制和传统控制两种方式。

二、采用PLC控制的自控技术方案在加压泵站中,采用PLC控制自控技术方案,其核心部件是PLC控制器,整个系统的状态监测、控制命令发送等操作都是由PLC控制器完成的。

具体步骤如下:1、总控制在系统启动时,PLC控制器会进行总控制,将各个水泵的启动时间、工作时间、停机时间、轮换时间等控制信息进行统计。

通过计算,控制器能够自动调节各个水泵的运行状态,确保各个水泵的运行时间均衡。

2、液位控制在加压泵站中,液位控制是一个重要的参数。

液位传感器通过检测液位的变化,将信息传输给PLC控制器,根据液位的高低进行调节。

当液位低于设定值时,PLC控制器将启动泵机,当液位高于设定值时,PLC控制器将停机,确保水泵的运行状态符合实际需要。

3、流量控制流量传感器能够检测水流的流速,PLC控制器通过计算根据水压差、流速、流量等信息实现加压泵站的流量控制。

在实际应用中,可以通过控制器开关水泵的数量和泵的转速来达到流量的调节。

4、故障监测PLC控制器在工作期间能够实时监测加压泵站系统的各种参数信息,当出现故障时,系统会自动进行报警、保护、重启等措施。

三、传统控制自控技术方案在传统的加压泵站中,可以采用电气自控技术,通过开关、计时器、液位探头等传统控制手段实现自动化管理。

具体步骤如下:1、计时控制当加压泵站的电源正常开启时,计时器可以根据设定的时间,自动控制水泵的开启和关闭时间。

基于PLC的抽水泵站自动控制系统设计教程

基于PLC的抽水泵站自动控制系统设计教程
II
兰州理工大学毕业设计
பைடு நூலகம்目录
第一章 绪 论 ........................................................................................................................ 1 1.1 课题背景及意义 ...................................................................................................... 1 1.2 课题内容及任务 ...................................................................................................... 1 1.3 国内外研究的现状 .................................................................................................. 2 1.3.1 国外研究的现状 ............................................. 2 1.3.2 国内研究的现状 ............................................. 2
第四章 PLC 控制系统设计................................................................................................... 22 4.1 PLC 控制系统的设计原则、内容和步骤............................................................. 22 4.1.1 PLC 控制系统的设计原则 .................................... 22 4.1.2 PLC 控制系统的基本内容 .................................... 22 4.1.3 PLC 控制系统的设计步骤 .................................... 22 4.2 PLC 硬件配置及模块选择..................................................................................... 23 4.2.1 PLC 简介 .................................................. 23 4.2.2 PLC 的选型 ................................................ 26 4.2.3 PLC 的硬件配置选型 ........................................ 29 4.2.4 PLC 的 I/O 接线图 .......................................... 31

2024年引水泵站工程设计重点浅析

2024年引水泵站工程设计重点浅析

2024年引水泵站工程设计重点浅析引水泵站工程是水利建设中的重要组成部分,它负责将水从低处提升到高处,以满足灌溉、供水、发电等多方面的需求。

随着水利建设技术的不断发展,引水泵站工程的设计也越来越受到关注。

本文将重点分析引水泵站工程设计的几个关键方面,以期为相关设计人员提供参考。

一、泵站选址与布局泵站的选址直接关系到泵站的安全、运行效率和经济效益。

在选址时,需考虑地形、地质、水文条件、电源供应、交通运输等多种因素。

首先,地形条件应满足泵站的进水、出水、排水等要求,同时地质条件要稳定,以避免因地质灾害导致泵站损坏。

其次,泵站应选在水源充足、水质良好的地方,以保证泵站的长期稳定运行。

最后,泵站的布局要合理,既要考虑设备的安装、运行、维护,又要考虑人员的工作、生活需求。

二、泵站进水与出水设计泵站的进水与出水设计是泵站工程中的重要环节。

进水设计主要包括进水池、进水管道等部分,其设计要满足水流顺畅、无漩涡、无冲击等要求,以保证水泵的正常运行。

出水设计则主要包括出水池、出水管道等部分,其设计要满足水流稳定、减少水力损失等要求。

此外,进水与出水设计还需考虑水流的均匀性、防止泥沙淤积等问题,以确保泵站的高效运行。

三、水泵选型与配套设备水泵是泵站的核心设备,其选型直接影响到泵站的性能。

水泵的选型应根据泵站的流量、扬程、水质等因素综合考虑。

一般来说,应选择效率高、运行稳定、维护方便的水泵。

同时,水泵的配套设备也是泵站设计中的关键部分,包括电机、减速器、轴承、密封件等。

这些设备的选型应与水泵相匹配,以确保泵站的顺利运行。

四、泵站电气与自动化设计随着自动化技术的发展,泵站电气与自动化设计也越来越受到重视。

泵站电气设计主要包括电源选择、电气控制、防雷接地等方面。

其中,电源选择应考虑电源的可靠性、稳定性以及经济性。

电气控制设计应实现泵站的自动化运行,包括自动开机、自动停机、自动切换等功能。

防雷接地设计则要保证泵站电气设备的安全运行,防止因雷电导致的设备损坏。

对泵站电气自动化

对泵站电气自动化

对泵站电气自动化的探讨摘要:排水泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。

目前国内大部分的泵站的控制和管理还处于相当落后的状况,与国外相比具有很大的差异,所以必须对现有泵站电气自动化提出更高要求。

本文阐述了泵站电气自动化设计的必要性,并指出了目前我国各泵站电气自动化的可行设计思路。

关键词:泵站;电气自动化;设计思路;plcabstract: the drainage pumping station as municipal construction and management of the engineering major facilities, assuming the downstream reaches urban drainage the important task. at present domestic most of the pump station control and management is still in a very backward situation, compared with foreign countries is a large difference, so to the existing pump station electrical automation must be put forward higher requirement. this paper expounds the necessity of pump station electrical automation design, and points out that at present our country each pump station of electrical automation feasible design ideas.keywords: pump station; electrical automation; design train of thought; plc中图分类号:f407.6文献标识码:a 文章编号:引言排水泵站(简称泵站)作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。

水利工程泵站电气设计

水利工程泵站电气设计
软启动
通过控制电压逐步升高来平滑启动 电动机,减少启动电流对电网的冲 击。
泵站电机的控制方式
就地控制
在泵站现场设置控制箱或按钮盒 ,实现对电动机的直接控制。
远程控制
通过通信协议将泵站的控制信号 传输到远程控制中心,实现远程
控制。
自动化控制
结合传感器、PLC和监控系统等 设备,实现对泵站电动机的自动
05
泵站电气安全与节能设计
泵站电气安全防护设计
防雷设计
泵站的电气设备容易受到雷电的影响,因此需要进行防雷 设计,包括避雷针、避雷带等措施,以保护电气设备免受 雷电的损害。
接地设计
为了确保泵站电气设备的正常运行和操作人员的安全,需 要进行接地设计,将电气设备与大地相连,以避免触电等 危险。
漏电保护
经济性
节能环保
泵站电气设计应考虑成本效益,选择合适 的设备和技术方案,降低运行和维护成本 。
泵站电气设计应考虑节能和环保要求,采 用高效节能设备和绿色能源,降低能源消 耗和环境污染。
泵站电气设计的重要性
提高泵站运行效率
合理的电气设计可以提高泵站电气设备的运行效率,降低能源消 耗和运行成本。
保障泵站安全
06
泵站电气设计与实际工程案例
案例一:某大型水利工程泵站电气设计
总结词
该大型水利工程泵站电气设计采用了先 进的设备和技术,确保了泵站的高效运 行和安全性。
VS
详细描述
该泵站采用了大功率的电动机和水泵,能 够满足大流量、高扬程的抽水需求。同时 ,电气设计采用了先进的控制技术和保护 装置,实现了泵站的自动化控制和安全运 行。此外,泵站还考虑了节能和环保因素 ,采用了高效的水泵和节能设备,降低了 能源消耗和环境污染。

浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用

浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用

浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用水是生命之源,是人类生存所必需的。

在现代社会中,水的供应通常依赖于水厂生产,而水厂的生产离不开电气工程及其自动化技术的支持。

电气工程及其自动化技术在水厂生产中发挥着重要作用,提高了生产效率、保障了水质安全、降低了人力成本,对于推动水厂生产的现代化和智能化起到了关键作用。

一、电气工程在水厂生产中的应用1. 电气设备运行与监控水厂生产依赖于各种电气设备的运行,如泵站、管道、过滤设备等。

这些设备的运行状态需要进行实时监控,以确保生产的正常运行。

电气工程技术通过安装传感器、仪表,实现对设备运行状态的实时监测,系统能够自动发现并报警处理设备的运行异常,提高了生产的可靠性和安全性。

2. 电气控制系统电气控制系统是水厂生产的关键部分,它包括对各种设备的远程控制、自动化控制、PLC控制等。

这些控制技术使得生产过程能够实现自动化运行,减少了人工操作的干预,提高了生产效率,降低了能耗成本。

3. 电气安全保障在水厂生产中,电气设备的运行安全至关重要,电气工程技术通过设计电气系统的防护装置、接地装置、漏电保护装置等,保障了电气设备的安全运行,有效防止了发生电气事故,确保了生产的连续性和安全性。

1. 自动化生产控制系统自动化生产控制系统是水厂生产的核心,它通过集成信息技术、通讯技术和控制技术,实现了生产过程的智能化管理。

该系统能够实现对各种生产设备的远程控制、自动化调节、生产参数的实时监测与调整,使得生产过程更加智能化、高效化,大大提高了水厂生产的自动化水平。

2. 智能化水质监测与控制水质是水厂生产的重要指标,传统的水质监测需要人工采样、分析,耗时费力且不够准确。

自动化技术应用在水质监测中,可以实现水质参数的实时监测和控制,准确判断水质状况,实现自动报警与处理,保障了生产水质的安全性和稳定性。

3. 能源管理与节能自动化技术在水厂生产中的另一个应用是能源管理与节能。

通过智能控制系统对能源的使用进行精细化管理,实现对生产设备的智能调节与优化,降低了能源消耗,提高了能源利用效率,有效降低了生产成本。

雨水泵站电气自动化设计

雨水泵站电气自动化设计

浅议雨水泵站电气自动化设计摘要:文章主要通过介绍城市雨水泵站的电气全自动的配置系统。

而进一步针对城市雨水泵站全自控、监控系统的电气设计过程进行分析,从中不断地实现了电气设计更加的自动化,技术化的工作平台,为下一步的研究和探索提供有利的参考。

关键词:雨水泵站电气控制图像监控门禁系统城市雨水泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。

目前,随着城市人民生活水平的提高,共用排水的需求量日益增大,排水泵站的数量也不断增多,分布日益扩大,使得各种城市公用设备的管理维护工作大幅度加大,而且一旦暴雨降临,河水上涨,排水不畅,往往造成市区多处大面积积水,直接影响工业生产和经济活动,以及居民的安全。

所以要不断地改进城市雨水泵站电气设计的水平,实现全自动化泵站管理,这样才能保证泵站的工作质量,减少工程不必要的损失。

1雨水泵站电气自动化的系统配置根据雨水泵站电气系统设计的要求,自动化的系统配置主要包括前端图像监控系统、周边防盗监控门禁系统,水泵电气控制系统,现场数据采集和监控工作站系统,数字化监控中心系统。

这些系统相互关联,最后在数字临控中心系统中实现对其它系统的统一监控管理。

1.1前端图像监控系统针对城市雨水泵站现场环境采用一体化彩色摄像机作为现场监视用,这种摄像机配置 3.5-8mm镜头,支架和护罩均为一体化设计,分别率达到480线,可以满足泵站役备及重要进出口这种特定场合的监控,同时镜头可以根据现场实际环境调节焦距,以达到最佳的监视效果。

系统在泵站设备用房和工作用房配置了该类摄像机两台,所有前端摄像机信号如原理图分别接人1台2路数字图像监控工作站。

可以达到对泵站的内部设备环境和周边环境实时监视和防盗监视的的作用。

1.2周边防盗监控和门禁系统在四周围墙上安装五对红外对射报警装置,其中一面围墙拐角考虑用两个红外对射探测器,其他每面配制一个红外对射探测器。

探头采用日本 posonic产品,该类探头探测距离为75米一对,可以通过支架方便地安装在周边的墙上用于人体进入探测,达到防盗的功能。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点城市排水系统是城市基础设施的重要组成部分,它直接影响着城市的安全、畅通和环境卫生。

而城市排水系统中的排涝泵站作为排水系统的关键设施,其电气及自动化设计特点对于排水系统的稳定运行和高效管理至关重要。

本文将探讨城市排涝泵站电气及其自动化设计特点,并分析其在城市排水系统中的重要性。

城市排涝泵站作为大型设施,其电源系统设计需保证供电的稳定性和可靠性。

首先需要对泵站的负荷进行合理评估,确保电源系统的容量满足泵站的运行需求。

需要考虑电源系统的备份设计,包括备用发电机或者双重供电线路,以应对突发性停电或主电源故障的情况,保证泵站的连续运行。

在电源系统设计中,还需考虑电能的节约利用,采用节能设备和技术,减少能源消耗,降低运行成本。

1.2 安全监测和保护系统完备城市排涝泵站作为涉及到城市排水安全的设施,其电气设计需具备完备的安全监测和保护系统。

这包括对电气设备和线路的监测系统,能够随时监测设备的运行状态,并及时发现潜在故障。

还需要设计完善的设备保护系统,能够在故障发生时,自动切断电源,保护设备和人员安全。

1.3 远程监控和智能化管理随着信息技术的发展,城市排涝泵站的电气设计越来越注重远程监控和智能化管理。

通过传感器和监测设备,可以实时监测泵站的运行状态和排水情况,及时调整和控制排水量。

远程监控系统还可以实现对泵站的远程控制,减少人工干预,提高运行效率和准确性。

这些智能化的设计特点,使得城市排涝泵站的管理更加高效和便利。

2.1 自动化控制系统城市排涝泵站的自动化设计特点主要体现在其自动化控制系统上。

通过PLC控制器和SCADA系统,可以实现对泵站的全面监测和远程控制。

自动化控制系统能够根据实时排水情况,自动调节泵站的运行状态,保证排水系统的平稳运行。

自动化控制系统还能够实现对泵站各部分设备的自动开关和调节,减少人工干预,提高运行效率,并降低运维成本。

2.2 数据采集和分析城市排涝泵站自动化设计特点还表现在数据采集和分析上。

关于泵站电气自动化设计思路的探讨

关于泵站电气自动化设计思路的探讨
S UN a - o g Xi o h n
( sa n h iHydrpo rSu v y Dei ., Foh nSa s u o we r e sgn Co LTD , s a 2 00 Chia Foh n 5 8 0, n) Ab ta t sr c :Th e eo me to ce c n e h oo ym a e dey u eo u ig ee tia u o ain,p o l a u l e o sv r ep y ed v lp n fsin ea d tc n lg k swi l s fp mpn lcrc la tm to e pegrd al b c me e y d e l y d sg ra g me tfra t main st ain ein a r n e n o u o t iu t .Ba e nt ee ie rn x mp e h u saina t maino lc rcp m pn t t n,lw ol— o o s do h ngn e ige a l ,tes b tto u o to fee ti u ig sai o o v t a eee tia uo ai o to ,c m mu iainn t r ein,ec oe s r h e ine p e so o h rcia s ft u pc ns tsy g lc rcla tm tcc n r l o nc to ewo k d sg t ,t n u et ed sg x r sinf rt ep a tclu eo hep m a a if
低 压 水 泵 电机 和 2台变 比为 3/ . V 的 8 0k ・ 主 变 。 5 0 4k 0 V A
测 量、 控制 、 保护 、 通信 、 管理等 , 这些 共同形成 了一个 自动化 的系统 , 系统结合 了国外先进 的自动化技术及结构形式 , 该 对
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电气自动化在泵站设计的应用
发表时间:2019-04-29T11:19:24.873Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:许刚
[导读] 摘要:在泵站设计中,为提高电气设备的控制水平,可对电气自动化进行合理运用。

青海盐湖元通钾肥有限公司青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 816000
摘要:在泵站设计中,为提高电气设备的控制水平,可对电气自动化进行合理运用。

基于此点,文章从泵站应用电气自动化的必要性分析入手,依托工程实例,论述了电气自动化在泵站设计中的应用。

关键词:泵站;设计;电气自动化
1泵站应用电气自动化的必要性
近年来,随着自动化技术的逐步完善,使得国内泵站的电气自动化控制水平大幅度提升,泵站内机电设备的运行稳定性随之增强。

虽然如此,仍有很多泵站存在各种各样的问题,究其根本原因是电气自动化控制系统的设计不完善,影响了控制功能的发挥。

由于缺乏对泵站电气自动化需求的了解,加之掌握的泵站运行情况不足,致使电气自动化控制系统与泵站运行不相适应。

我国在电气自动化方面的研究起步较晚,受到传统观念的影响,使得部分开发商误将泵站机电设备开关机操作认为是对电气自动化控制技术的应用。

但实际上,泵站电气自动化控制并不仅仅是设备自动开关机和计算机监控,除此之外,还包含了诸多方面的内容,其中较具代表性的有继电保护系统的应用、水利监控以及励磁系统设计等等。

泵站的电气自动化是一项系统性较强的工程,其中融合了多种先进的技术,如计算机技术、网络技术、电子技术、控制技术等等。

我国在泵站中电气自动化应用方面的成功案例相对较少,实践经验略显欠缺,并且相关的规范标准尚不健全。

因此,为使电气自动化在泵站设计中得到普及应用,必须加大研究和实践力度,对现有的自动化技术进行改进和完善,使其满足泵站运行的需要。

2电气自动化在泵站设计中的应用
为便于研究,下面以某市新建的一座泵站为例,对该泵站设计中,电气自动化的应用进行分析。

2.1泵站电气设备的选择与布设
2.1.1设备选择。

对于泵站而言,电气设备的安全、稳定、可靠运行尤为重要。

因此,为实现这一目标,该泵站在电气设备的选择上采取了如下策略:考虑电气设备正常运行中的最大工作电压和长期允许的工作电流,结合短路电流对设备进行校验,从而保证所选的电气设备在发生短路故障时,能够切断电流,进而确保设备不会因短路故障而损坏。

为降低变压器的运行能耗,经过比选后,该泵站选用带有铝合金外壳的干式变压器。

同时,为节约空间,选用一款结构紧凑、开断能力强、安全系数高的高压开关柜。

低压配电柜选用的是抽出式,这种配电柜的结构较为简单,具有良好的分隔性。

除此之外,为进一步提高泵站的功率因数,采用就地补偿的方式,增设无功补偿柜。

该泵站的水泵电机额定电压为380V,为最大限度地减少转矩对机械的冲击,降低电机的故障几率,提高水泵的使用寿命,采用软启动的方式对水泵电机进行起动。

2.1.2布设要点。

在泵站设计中,电气设备的布设是一项较为重要的工作,为确保设备的运行安全性和操作便捷性,该泵站设置了高低压配电室、变压器室和中央控制室。

在高低压配电室内分别布设了高压和低压配电柜,并在变压器室布设了带有铝合金外壳的干式变压器。

同时为对泵站中的电气设备运行状态进行实时监控,在中央控制室内布设了微机操作台等设备。

2.2电气自动化的应用
2.2.1继电保护。

在该泵站的设计中,按照现行GB50062规范的规定要求,结合泵站的实际情况,应用了如下保护装置:针对变压器的短路故障问题,设置电流速断和过电流保护装置,当变压器运行中发生短路故障时,保护装置能够将变压器的各侧断路器断开;为水泵的电动机配备了短路、低压以及过负荷保护,并在断路器上设置了失压线圈和辅助开关;所有低压回路全部以低压断路器作为常规保护装置,以此来确保各回路的运行稳定性。

2.2.2自动监控。

该泵站在建设时,为实现少人和无人值守的目标,对电气自动化控制系统进行优化设计。

控制系统采用当前较为流行的分层分布式架构体系,整个系统由两个部分组成,一部分为设置在中央控制室内的集中监控层,另一部分为设置在现场的控制单元。

控制系统包含计算机监控和微机保护两个子系统,这两个子系统具备不同的功能,前者可以对泵站内水泵等设备的运行状态进行实时监测和集中控制,能够对设备的运行进行管理,发现运行异常时,会自动发出报警提示,并且还能自动完成报表打印。

该子系统具备网络通信功能,便于远程遥测和遥控等功能的实现。

后者分为两种控制方式,一种现场手动控制,另一种是自动控制。

手动控制可在设备调试和故障应急处理中使用,在正常情况下,系统为自动控制状态,可对水泵的启停进行控制。

2.2.3过电压及接地保护。

为确保泵站内地所有电气设备的安全、稳定、可靠运行,在该泵站厂房的建设中,采用了避雷针+避雷带的防雷保护措施,对直击雷进行防护。

同时在10kV线路的终端装设避雷器,以此来对操作过电压进行保护。

该泵站采用的是集中接地的方式,以泵站厂房基础内的结构钢筋作为接地体。

结论:
综上所述,泵站设计是一项较为复杂且系统的工作,由于泵站内的电气设备较多,为使这些设备能够保持安全、可靠的运行状态,可在泵站建设过程中,对电气自动化进行合理运用。

通过相关的保护和控制装置,对泵站内的关键设备进行监测,能及时发现故障问题,确保泵站整体运行的稳定性。

参考文献:
[1]陈志刚.浅谈中小型泵站电气设计的环保节能与经济性[J]. 湖南水利水电,2010(02).
[2]葛强.大型泵站的电气技术改造[J].水泵技术,2010(05).
[3]孙小红.关于泵站电气自动化设计思路的探讨[J].南水北调与水利科技,2011(A02).
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[5]郭凤文.水工业自动化控制技术的发展趋势.中国给水排水,2010
[6]黎志伟,田旭.中小型泵站实现自动化的几点体会.湖南水利水电,2011.
[7]周小庆,唐鸿儒.泵站自动化技术研究.水利水文自动化,2012.
[8]李杰.关于泵站电气自动化设计思路的探讨《南水北调与水利科技》2010年第8卷第A02期。

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