简介:摘要:无人值守热力站有计算机监控系统配合供热自控系统管理和调控设备。热力站自控制系统有PLC、变频器、智能传感器、智能温控一等设备组成。因系统全程为自控处理模式,在无人值守的情况下由中控室远程调控热力站参数。整个过程要求在联网状态下进行,才满足远程数据传输及控制管理的基本需求,这对热力站PLC控制系统抗干扰能力提供极高的要求。在抗干扰设计上,应充分考虑输入输出信号之前的电磁感染,电源、变压器、供电系统的电磁干扰,硬件之间的电磁干扰,信号源之前的干扰等。要求选择性能优良、抗干扰较强的元件及抗干扰装置,做好电缆敷设、供电系统、电源的隔离,做好电源抗干扰的保护设计,选择正确的接地处理方式和线路布置方式。本文简单介绍传统热力站系统与热力站自控系统及系统控制思想。分析了热网系统的集中控制功能的实现与提高PLC控制系统抗干扰能力的对策。旨在为基于PLC的热力站自控系统抗干扰处理能力的改善提供一些参考。
简介:摘要:无人值守热力站有计算机监控系统配合供热自控系统管理和调控设备。热力站自控制系统有PLC、变频器、智能传感器、智能温控一等设备组成。因系统全程为自控处理模式,在无人值守的情况下由中控室远程调控热力站参数。整个过程要求在联网状态下进行,才满足远程数据传输及控制管理的基本需求,这对热力站PLC控制系统抗干扰能力提供极高的要求。在抗干扰设计上,应充分考虑输入输出信号之前的电磁感染,电源、变压器、供电系统的电磁干扰,硬件之间的电磁干扰,信号源之前的干扰等。要求选择性能优良、抗干扰较强的元件及抗干扰装置,做好电缆敷设、供电系统、电源的隔离,做好电源抗干扰的保护设计,选择正确的接地处理方式和线路布置方式。本文简单介绍传统热力站系统与热力站自控系统及系统控制思想。分析了热网系统的集中控制功能的实现与提高PLC控制系统抗干扰能力的对策。旨在为基于PLC的热力站自控系统抗干扰处理能力的改善提供一些参考。
简介:摘要:在我国多数热力站的供热管网存在失水率高、热损耗大、渗水等一系列问题,自动调节系统的控制程度不高,调节水平相对落后。控制中仍然采用人工调节阀门、人工补水的方式,自动化水平不高,二次管网水压力差变化较大,系统运行存在很大的浪费。在热力站内,对用户供热系统温度进行自动监测和控制,能很好地保证用户室温在设定范围内波动,不仅节省了大量的人力和物力,还提高了自动化程度及控制的精度。随着科学技术的发展和环保要求的提高,集中供热行业为进一步改善供热效果,提高供热能效,实现计算机自动监控是发展的必然趋势。鉴于此,本文主要分析探讨了自动化控制系统在热力站的应用情况,以供参阅。
简介:摘要: 随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,供热需求逐年攀升。传统的供热方式已无法满足现代化城市对供热质量、效率和安全性的要求。热力站作为城市供热系统的重要组成部分,其集中供热自动化控制系统的研发和应用已成为当务之急。目前,国内外在热力站集中供热自动化控制系统方面已取得了一定的研究成果。国外的研究较早,技术相对成熟,主要采用计算机、通信、自动控制等技术实现供热系统的自动化控制。国内的研究虽然起步较晚,但发展迅速,许多城市在热力站集中供热自动化控制系统方面已取得了显著的成效。本研究旨在针对热力站集中供热自动化控制系统进行深入研究,以提高供热效率、降低能耗、确保供热安全、减轻人工负担为目标,为我国供热事业的发展提供技术支持。