供暖系统自动化控制方案
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XXXXXX有限公司供热管网自动控制系统方案
同方股份有限公司
2010年6月
目录
1 大滞后控制对象自动化系统要点分析................................. 2分时、分温、分区供暖自动控制模式................................. 3供暖节能自动控制系统的构成.......................................
3.1供热自动控制系统总体架构............................................
3.2节能自控系统的组成..................................................
3.3监控中心的主要功能..................................................
3.3.1设备配置.....................................................
3.3.2监控管理软件.................................................
3.3.3监控管理主机.................................................
3.3.4系统组态功能.................................................
3.3.5人机界面的特点...............................................
3.4各换热站的设备功能..................................................
3.4.1数据采集.....................................................
3.4.2DDC智能控制器...............................................
3.4.3触摸式操作显示屏.............................................
3.4.4GPRS无线数据传输器..........................................
3.5供暖节能自动控制系统的设备配置...................................... 4节能自动控制系统拟选设备简介.....................................
4.1DDC智能控制器......................................................
4.2一体化彩色液晶触摸屏(工控机)......................................
4.3GPRS无线数据传输器................................................. 5热网监控系统解决的问题和产生的效益...............................
XXXXXX有限公司供热管网自动控制系统方案
供热节能主要包括热源厂节能、供热管网系统节能和用热系统节能三大部分,要做到合理供暖,杜绝浪费,首先要解决这三大部分的热能供需匹配问题。也就是说:保持能耗的动态跟踪,控制热能供需平衡,从而实现节省燃煤(或燃气),节省热能、电能,节省与此相关的人力、物力、场地和运输费用。因此,按需供暖、减少或杜绝热能浪费,是最有效的节能手段,这是首要问题。其次,在保证热源厂供热总量的前题下,解决如何提高热效,实现节能的问题。
本方案从供热管网系统和用热系统的能耗的动态跟踪与节能自动控制着手,本着投资少,见效快,收益大的原则,结合各换热站设施和供热用途等实际情况,充分利用换热站原有的温度、压力传感设备和控制设备,改装水泵电机变频器的控制线路,加装DDC智能控制单元,通过自动控制软件设定的节能程序,根据用热需求量的变化,控制供热管道阀门开度、控制水泵转速,变人工主观控制为节能自动控制,变全热全程供暖为分时分温按需供暖,并逐步实现全管网的智能化控制。节能自动控制系统方案按以下几个部分加以说明:
●大滞后控制对象自动化系统要点分析
●分时、分温、分区供暖的自动控制模式
●供暖节能自动控制系统的构成
●节能效益分析
●系统拟选设备简介
1大滞后控制对象自动化系统要点分析
XX华发的热力管网调控,多以回水温度作为调节的参照变量,但是,供热管网系统是大滞后控制对象,变量因素多,响应时间长,不适合用PID方式调节,极难达到理想的控制效果。针对这种控制对象,行之有效的手段是采用先进过程控制方式,例如:预测控制。预测控制的优点:
●模型简单,容易获得
●算法简单,容易实现
●参数少,容易整定
●鲁棒性好,使用安全稳定
●与PID算法相比,设定值改变时,预测控制,响应曲线大大改进,振荡小、
上升时间短、调整时间小。
对于大滞后对象,预测控制算法可根据时段合理优化温度设定,快速、平稳地达到设定的温度。在原有基础上,把参数进一步简化,用“统一预测控制算法”的系列程序,结合供热自动化系统设备,实现节能控制的目的。
2分时、分温、分区供暖自动控制模式
系统安装了相关自控设备以后,就可以根据建筑物不同的供热用途,采取不同的节能运行模式,实现供热支路流量科学合理分配,“分时、分温、分区供暖自动控制。
3供暖节能自动控制系统的构成
3.1供热自动控制系统总体架构
供热自动控制系统主要由系统监控中心、现场控制单元、数据通讯系统、仪表和传感器及电动调节阀、电气设备部分组成,各部分协调工作,实现整个供热系统的自动化控制或智能控制。
系统原则上可按6层结构,通过城域网连接到系统监控中心。各层内容包括:(1)机电设施层:锅炉和换热站的水泵、供热管网、电机、动力控制柜等;
(2)就地仪表层:就地仪表、执行机构、变频调速装置、调节阀门等;
(3)现场控制层:指现场DDC智能控制设备;
(4)通信网络层:GPRS通信网络;
(5)中央监控层:为集中供热系统计算机监控系统的核心,通过中央监控层对全网的运行实施统一的监控。接收各站点的故障报警,达到安全、节能、
环保型供热的要求,并保证供热质量;
(6)信息管理层:通过信息管理层,完成全网调度指挥、事故报警处理,实现科学管理,提高企业效益。信息管理层实际上是一个计算机信息网络系统。
以太网、局域网,或GPRS无线网络