供热智能网络监控系统
暖气系统智能监控改造方案实时监测温度提高运行效率

暖气系统智能监控改造方案实时监测温度提高运行效率暖气系统智能监控改造方案:实时监测温度提高运行效率随着科技的快速发展,智能监控系统在各个领域得到广泛应用,暖气系统也不例外。
传统的暖气系统在温度控制和运行效率方面存在一些问题,因此引入智能监控系统可以有效解决这些问题。
本文将介绍暖气系统智能监控改造方案,并重点讨论实时监测温度以提高系统的运行效率。
一、方案概述暖气系统智能监控改造方案旨在通过引入现代化的监控技术和设备,实现对暖气系统运行状态的实时监测和温度控制。
该方案包括以下主要步骤:安装传感器设备、连接数据传输网络、配置监控软件和建立远程控制中心。
二、传感器设备的安装为了实时监测暖气系统的温度,需要在关键位置安装传感器设备。
传感器可以采集到不同区域的温度数据,以便后续的运算和分析。
传感器的种类和数量应根据具体的系统规模和需求来确定,通常可以安装在暖气管道、供热设备和室内环境中。
三、数据传输网络的连接传感器采集到的温度数据需要及时传输到监控中心进行处理和分析。
为此,需要建立一个稳定可靠的数据传输网络。
常用的方式包括有线网络和无线网络。
有线网络可以保证数据传输的稳定性,但对布线要求较高;无线网络则更加灵活,适用于复杂环境下的安装。
四、监控软件的配置通过监控软件,可以对传感器采集到的温度数据进行实时展示和分析。
在配置监控软件时,需要设置温度报警阈值,一旦温度超过或低于设定的范围,系统将自动发送报警信息给相关人员。
此外,监控软件还可以生成温度曲线图和数据报告,为进一步优化系统运行提供依据。
五、建立远程控制中心为了方便对暖气系统进行远程控制和管理,可以建立一个远程控制中心。
通过远程控制中心,用户可以时刻监测系统的温度情况、调整设备运行参数,并对系统进行故障诊断和维修。
远程控制中心可以采用云平台,实现跨地域的监控和管理。
六、实时监测温度提高运行效率通过以上方案的实施,暖气系统可以实现对温度的实时监测,从而提高运行效率。
供气供热行业的智能化能源管理与控制系统

供气供热行业的智能化能源管理与控制系统智能化技术的快速发展为各行各业带来了巨大的改变和便利。
在供气供热行业,智能化能源管理与控制系统应运而生,它能够提高供气供热系统的效率和可靠性,方便用户进行能源管理,同时降低能源消耗和环境影响。
本文将重点介绍供气供热行业的智能化能源管理与控制系统及其应用。
一、智能化能源管理与控制系统的概念及组成智能化能源管理与控制系统是指通过先进的信息技术手段,将供气供热系统中的各个子系统进行集成与优化管理的系统。
该系统主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器与监测设备:用于实时监测供气供热系统中的各种参数,包括温度、湿度、压力等,以获取系统运行状态和能源消耗情况。
2. 数据采集与通讯系统:用于将传感器与监测设备获取的数据进行采集和传输,将实时数据发送至中央控制系统,以便进行分析和决策。
3. 中央控制系统:通过汇总和分析传感器数据,实现对供气供热系统的全面监控和控制。
该系统可以根据实时数据进行能源调度,实现运行的优化和节能减排。
4. 人机交互界面:提供给用户一个直观的界面,可查看系统的运行状态、能耗情况以及进行能源调整和设备控制。
二、智能化能源管理与控制系统的功能与优势智能化能源管理与控制系统具有以下功能与优势:1. 实时监测与远程控制:系统能够实时监测供气供热系统的各项参数,并可以通过远程控制功能对设备进行调整和控制。
这样的功能使得用户能够方便地进行系统监控和调整,提高了系统的可靠性和灵活性。
2. 能源优化调度:根据实时数据进行能源优化调度,将供需平衡与节能减排相结合,提高系统的能源利用率和环境友好性。
3. 故障预警与维护:系统能够通过监测数据进行故障预警,及时发现并解决问题,避免了设备故障对供气供热系统带来的损失。
同时,还能够提供设备的维护信息和提醒,帮助用户对设备进行科学、高效的维护。
4. 数据分析与决策支持:系统能够对历史数据进行分析和挖掘,提供科学的数据支持和决策建议,帮助用户进行运行优化和管理决策。
智慧供热系统简介

智慧供热系统简介引言概述:智慧供热系统是一种基于先进技术的供热系统,旨在提高供热效率、节约能源和改善用户体验。
本文将介绍智慧供热系统的定义、原理和应用领域,并详细阐述其优势、特点和未来发展趋势。
一、智慧供热系统的定义和原理1.1 定义:智慧供热系统是一种利用物联网、大数据分析和人工智能等先进技术,对供热过程进行智能化管理和控制的系统。
1.2 原理:智慧供热系统通过传感器、数据采集设备和智能控制器等组成的网络,实时监测和分析供热系统各个环节的数据,并根据数据结果进行优化调控,以提高供热效率和节约能源。
二、智慧供热系统的应用领域2.1 居民小区:智慧供热系统可以实现对小区内供热设备的集中管理和控制,提高供热效率和稳定性,节约能源和减少运营成本。
2.2 商业建造:智慧供热系统可以根据商业建造的不同需求,智能调控供热温度和时间,提供舒适的室内环境,提高用户满意度。
2.3 工业区域:智慧供热系统可以实现对工业区域的供热设备进行远程监控和控制,提高供热效率和安全性,并及时发现和解决故障问题。
三、智慧供热系统的优势3.1 节约能源:智慧供热系统通过实时监测和分析供热数据,优化供热调控,减少能源浪费,提高能源利用效率。
3.2 提高供热效率:智慧供热系统可以根据用户需求和室内温度等因素,智能调控供热设备的运行,提供符合需求的供热温度和时间。
3.3 改善用户体验:智慧供热系统可以根据用户的个性化需求,提供个性化的供热服务,提高用户满意度和舒适度。
四、智慧供热系统的特点4.1 智能化管理:智慧供热系统利用物联网和大数据分析等技术,实现对供热设备的智能管理和控制。
4.2 远程监控:智慧供热系统可以实现对供热设备的远程监控,及时发现和解决故障问题,提高供热系统的稳定性和安全性。
4.3 数据分析和优化:智慧供热系统通过对供热数据的实时分析和优化,提高供热效率和能源利用效率。
五、智慧供热系统的未来发展趋势5.1 人工智能技术的应用:随着人工智能技术的不断发展,智慧供热系统将更加智能化和自动化,提供更加个性化的供热服务。
城市供热监控与智能化管理系统的设计与实现

城市供热监控与智能化管理系统的设计与实现摘要:当城市供热的时候,主要将热水、蒸汽当成热媒,借助一个,亦或多个热源依靠热网为广大居民供热,所以,进行供热系统控制的过程当中,应该体现出一定的专业性、综合性优势。
以达到可持续发展观要求为目的,需要加快城市供热系统的智能化管控研究速度,达到节能降耗的效果。
为此,深入探究与分析城市供热监控和智能化管理系统的设计与实现可谓十分关键。
本文通过阐述了城市供热监控和智能化管理系统的整体设计方案,并且说明了供热监控和智能化管理系统的设计和实现情况,以便带给有关供热系统监控与智能化管理系统设计人员有效的参考和帮助。
关键词:城市;供热监控系统;智能化;设计;实现引言:受到经济飞速增长的影响,让城市供热管网与换热站的规模变大,面临着非常分散,管理难度较大的难题。
在城市建设的过程当中,热源、换热站以及管网属于其中非常关键的基础设施,做好热源的调度、推动信息化管理进程非常必要。
基于智慧化城市建设战略之下,让城市的供热监控系统逐步趋于智能化、自动化,通过构建高效的智慧热网管控平台,借助先进的物联网技术、自动化管控技术,一方面,实现了对供热系统运行当中相关参数、管网信息以及设备运行情况的实时监测;另一方面,与相关历史数据信息加以对比和分析,使热源调度得到完善,以便提升了供热工作的效率,确保一定的安全性,增强了智能管理的效果。
1.城市供热监控和智能化管理系统设计与实现的目的第一,通过构建智慧化热网全息控制平台,能够紧密结合热网运行的特征情况,以使相关能源的利用率得以提升作为目的,然后参考相关热力企业具体的发展需要,加快对热网调度控制系统的研发速度,不仅可以进行调度,而且增强了管理的实际效果,第二,在功能方面,则涵盖了人机界面、数据库控制、远程数据信息的采集、远程管控、报警信息说明、势态控制以及报表的利用等等。
第三,科学应用新型的通讯网络,有利于完成跟踪监控相应的供热链路目的,其中涵盖了热源厂、换热站、相关管网、公共建筑以及分户的计量等等。
智慧供热系统简介

智慧供热系统简介智慧供热系统是一种基于先进的技术和智能化管理的供热系统,旨在提高供热效率、节约能源、降低运营成本,并提供舒适的室内温度和热水供应。
该系统利用先进的传感器、控制器和数据分析技术,实现对供热设备的智能监控和管理。
一、智慧供热系统的组成智慧供热系统由以下几个主要组成部分构成:1. 传感器:智慧供热系统通过安装在供热设备和建筑物内的传感器,实时监测室内室外温度、湿度、压力等参数。
传感器将采集到的数据传输给控制器进行分析和决策。
2. 控制器:控制器是智慧供热系统的核心部件,负责接收传感器传输的数据,并根据预设的算法和规则进行分析和决策。
控制器可以自动调节供热设备的运行状态,以保持室内温度在设定范围内,并根据实时需求进行智能调度。
3. 数据分析与决策系统:智慧供热系统通过数据分析与决策系统,对传感器采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,并根据实时需求制定合理的供热策略。
数据分析与决策系统可以通过机器学习和人工智能技术不断优化系统性能,提高供热效率和用户满意度。
4. 供热设备:智慧供热系统可以应用于各种供热设备,包括锅炉、热泵、换热器等。
系统通过控制器对供热设备进行智能调节,以提高设备的运行效率和稳定性。
5. 通信网络:智慧供热系统通过通信网络实现传感器、控制器和数据分析与决策系统之间的数据传输和交互。
通信网络可以是有线网络或无线网络,以确保数据的及时和可靠传输。
二、智慧供热系统的功能智慧供热系统具有以下几个主要功能:1. 温度控制:智慧供热系统可以根据室内外温度和用户需求,自动调节供热设备的运行状态,以保持室内温度在设定范围内。
系统可以根据季节和时间进行智能调度,提供舒适的室内温度。
2. 能耗监测与管理:智慧供热系统可以实时监测供热设备的能耗情况,并通过数据分析与决策系统进行能耗管理。
系统可以提供能耗报表和统计分析,帮助用户了解能耗情况并采取相应的节能措施。
3. 故障诊断与维护:智慧供热系统可以监测供热设备的运行状态,并及时发现故障和异常情况。
智慧供热系统简介

智慧供热系统简介智慧供热系统是一种基于现代科技的智能化供热管理系统,旨在提高供热效率、降低能源消耗,为用户提供舒适、安全、环保的供热服务。
该系统通过集成各类传感器、监测设备、控制器和数据分析算法,实现对供热设备的实时监测、远程控制和智能化管理。
一、系统组成和功能智慧供热系统由以下几个主要组成部分构成:1. 传感器和监测设备:系统通过安装在供热设备和管道上的温度传感器、压力传感器、流量计等设备,实时监测供热系统的运行状态和参数。
2. 数据采集和传输:传感器采集到的数据通过无线通信或有线网络传输到数据中心,确保数据的实时性和准确性。
3. 数据中心:数据中心是系统的核心,负责接收、存储和处理传感器采集到的数据。
通过数据分析算法,实现对供热系统运行状态的监测、故障预警和性能优化。
4. 远程控制和管理:用户可以通过手机App、电脑终端等设备远程监控和控制供热系统。
可以实时查看供热设备的运行状态、调节供热温度和风速等参数,提高用户的舒适度和便利性。
5. 故障诊断和维修管理:系统可以自动诊断供热设备的故障,并向运维人员发送警报信息,提供故障排查和维修指导,减少故障处理时间和成本。
二、系统优势和应用场景智慧供热系统具有以下优势:1. 提高供热效率:通过实时监测和智能控制,系统可以根据用户需求和室内外温度变化,调节供热设备的运行状态和参数,提高供热效率,降低能源消耗。
2. 提升用户体验:用户可以通过手机App等设备实时监控和控制供热系统,调节室内温度和风速等参数,提高舒适度和便利性。
3. 降低运维成本:系统可以自动诊断供热设备的故障,并提供故障排查和维修指导,减少故障处理时间和成本。
4. 环保节能:智慧供热系统通过优化供热设备的运行状态和参数,降低能源消耗,减少碳排放,达到环保节能的目的。
智慧供热系统适用于各类供热场景,包括住宅小区、商业办公楼、学校医院等。
通过智能化的监测和控制,可以实现对供热设备的精细化管理,提高供热效率和服务质量。
智能管网系统的设计与优化

智能管网系统的设计与优化随着工业化的加速和城市化的推进,城市的供水、供气、供电、供热等能源管网的运行管理维护变得越来越复杂,需要大量的人力、物力和财力才能保持正常运转。
而智能管网系统的出现则是解决这些问题的有效途径。
本文将探讨智能管网系统的设计与优化。
一、智能管网系统的概念及优势智能管网系统是指一种基于互联网技术的集中监控、远程控制和数据分析的能源管网系统。
通过各种传感器、数据采集设备和控制器,实现对管网各个部分的数据的实时采集、数据的分析和评估,进而实现对管网运行状态进行监控和管控。
该系统的优势有以下几点:1. 减少人工维护成本。
传统的管网系统需要消耗大量人力物力来进行运行管理维护,而使用智能管网系统,则可以通过集中控制和远程监控来降低维护成本。
2. 提高系统的安全性和稳定性。
智能管网系统能够及时监测到管网各个部分的运行情况,提前预警管网出现问题的可能性,进而及时进行调整,保障管网运行的安全性和稳定性。
3. 提高能源的利用效率。
智能管网系统可以通过分析管网各个部分的运行数据,进行科学规划和优化,从而提高管网的能源利用效率和节能减排的效果。
4. 提高用户的服务水平。
智能管网系统可以实时监测用户的用水、用气、用电以及冷热水等相关信息,进而根据用户需求进行精准的服务,提高用户的满意度。
二、智能管网系统的设计要素智能管网系统的设计要素主要包括以下几个方面:1. 网络通信技术。
智能管网系统需要建立一个高效稳定的数据通信网络,实现数据传输和信息交换。
2. 数据采集技术。
智能管网系统需要采集各个管网部分的数据,并进行实时分析,以便及时对管网运行状态进行监控和管控。
3. 控制系统技术。
智能管网系统需要实现对管网各个部分的集中控制和远程控制,对管网进行调控和管理。
4. 数据存储与处理技术。
智能管网系统需要对采集到的数据进行保存和处理,以便进行后续的管理和分析。
5. 风险评估与预测技术。
智能管网系统需要对管网的风险进行评估和预测,以便及时采取措施防范风险并降低风险。
基于DCS的换热站智慧供热监控系统的研究

基于 DCS 的换热站智慧供热监控系统的研究万学志 周海珠 吴春玲 王照波中国建筑科学研究院有限公司摘 要: 本文介绍了基于分布式控制系统的换热站智慧集中供热监控系统。
该系统能够采集各个换热站中设备状 态和管网监测点的数据, 并通过数据分析控制设备运行, 使用户末端温度维持在最佳状态。
本文从软硬件方面详 细介绍了系统组成, 并且分别从物理架构和层级架构方面分析了该系统的功能, 它具有智能化控制, 无人值守和 管网平衡与供热质量反馈的功能。
通过供热管理平台, 运维人员能够直观地掌握所监测设备和管网的状态。
同时, 该系统具有集中管理、 分级监控、 针对性强、 操作灵活的特点, 能够满足居民小区集中供热的智能化需求, 实现智 慧集中供热, 达到节能降耗的目的。
关键词: 集中供热 分布式控制系统 智能监控技术 供热管理平台 管网平衡Research of Intelligent Heating MonitoringSystem of Heat Exchange Station based on DCSWAN Xuezhi,ZHOU Haizhu,WU Chunling,WANG ZhaoboChina Academy of Building ResearchAbstract: This paper introduces the intelligent central heating monitoring system based on DCS (Distributed Control System).The system collects data of equipment status and pipeline network monitoring points in each heatexchange station.Meanwhile,the system maintains the terminal temperature in the optimal state by controlling operating parameters of equipment through data analysis.This paper introduces the system composition in detail from the aspects of software and hardware,and analyses the functions of the system from the aspects of physical architecture and hierarchical architecture.The operators can grasp the status of monitoring equipment and pipeline network,intuitively, through cloud monitoring platform.It possesses the functions of intelligent control,unattended,pipeline network balance and heatsupplying quality feedback,realizing centralized monitor and decentralized control.The system has the characteristics of strong pertinence,hierarchical monitoring and flexible operation.It can meet the intelligent demand of residential district central heating,achieving the purpose of intelligent central heating and consumption reduction.Keywords: centralized heating,DCS,intelligent control technology,heat monitoring and management platform, pipeline network balance收稿日期: 20191216作者简介: 万学志 (1990~), 男, 硕士, 助工; 中国建筑科学研究院有限公司 (100013); Email:****************** 基金项目: 国家重点研发计划项目 (2018YFC0704406)0 引言随着我国经济的快速发展和人民生活水平日益 提高, 国家和城乡居民对节约能源和供热质量的要求 越来越高, 需要有更加系统和科学的换热站监控管理系统[12]。
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供热智能网络监控系统
一、系统概述
CHR-Themal5000是针对区域集中供热所开发的网络智能控制系统。
系统以先进的自动化、计算机通讯和网络支持为基础,采用新一代产品、方案及服务,可以显著地提高系统的供热效率、保证系统运行的的稳定性和安全性,系统通过现场总线和网络集成而构成自动控制系统网络,按照公开、规范的道讯协议在智能设备之间、智能设备与远程计算机之间实现数据传输和信息交换,从而实现控制与管理一体化的综含自动控制系统。
系统最大的特点是以热源(锅炉)、管网和用户作为整体,采用开故式结构,实现了供热系统的量化控制。
达到‘按需取热,按需供热”的目的。
二、系统分类
按照热源及供热模式可分为以下系统控制类型
·燃气锅炉直/间供控制系统CHR-Thermal5000-C0/C10
·燃气锅炉直/间供控制系统CHR-Thermal5000-G0/G10
·燃油锅炉直/间供控制系统CHR-Thermal5000-O0/O10
·电锅炉直/间供控制系统CHR-Thermal5000-E0/E10
三、系统结构
CHR-Thermal5000分为上位监控系统、通讯系统和现场控制系统。
各部分协调工作,监控中心和现场控制系统通过通讯系统形成热网监控系统,监控中心接受并显示各种现场数据信息,也可干涉现场控制系统。
现场控制系统既可独立工作,也可接受监控中心指号进行
工作,同时具有信息采集、发送、接受命号、实施自动控制的功能。
四、控制原理
1、管网(用户)控制
根据室外温度变化,通过调节电动阀,使供出热量曲线与设计热量曲线相吻含。
对不同的供热系统,可进行修正补偿,如建筑性质,换热器换热效率等,进而达到保证用户温度舒适,同时最大化节能的目的。
2、热源(锅炉)控制
按照选定的控制参数(总出水/回水温度、锅炉出水/回水温度),保证锅炉在最佳工况运行的基础上,通过动志燃烧控制系统,调节燃料耗量,使控制参数与设定的参数相吻合。
智能模拟系统根据自适应控制模型(Self - trace control mode)和实际
采集的参数,监测、修正控制参数并对系统控制趋势进行预判,为系统运行提供最佳运行参数。
按需供热
安全保障
智能报警
动态燃烧控制
鼓引风(变频)控制
数据管理
设备管理
五、系统功能一上位监控系统
CHR-Thermal5000供热智能网络监控系统以W indows为平台.具有如下功能:用户管理;实时监控;参数设置;智能仿真;数据管理;报警系统;设备管理;地理信息;远程登录;操作指南等。
用户管理
系统可设置不同级别的用户,对系统进行不同级别的擦作和管理,以保证系统运行的安全吐。
用户级别分为四级,上级可对下一级别用户进行管理,包括:权眼设置、用户增添/删除等。
为使供暖系统里的操作人员和管理人员对整个系统的管网情况和各支路的用汽情况、各设备的运转情况进行全面及时的了解,对系统的安全运行进行及时了解和提前防范,以及实时对供给的热源进行调节。
实时监控
对系统进行实时监控,包括系统监控、锅炉监控、循环系统监控、管网监控等。
以组志曲线报表等形式,反应系统运行的实时状况。
集中监控系统主要监控点:
换热站:二次回水温度、二次供水温度、室外温度、换热器进汽压力、蒸汽调节电动阀开度;补水系统:实现一套补水系统分区补水、分区注水、分区定压,多压力值运行模式静压运行模式:当循环泵处于停止状态时补水系统按静压值为目标值运行;正常供暖模式:当系统处于正常供暖状态时补水系统按正常供暖压力值运行;保温供暖模式: 当系统处于保温供暖状态时补水系统按
保温供暖压力值运行;
参数设置
对系统进行参数设置,包括控制模式(自动/手动、群控与分控),控制参数选择等。
控制对象包括:系统控制、锅炉控制、一次循环、换热站控制、补水控制、通讯系统控制。
并通过仿真模拟系统的运算模型和实时采集的数据进行列比,监测当前运行状况,预判运行趋势,实时修正运行参数。
智能仿真
以供暖行业标准与经验为依据,根据不同地区性质、供暖模式、建筑性质等建立仿真模型,通过不同系统的特点,列数据采集,归纳、分析,智能修正完善仿真模型,准确预测系统在不同的外界条件下运行工况和个参数量值,推荐最佳运行参数,为系统的量化控制依据,也是自适应周期控制模式的基础。
综合评价热网的运行状况,发现运行的问题加以改进。
数据管理
对采集数据自动建立数据库,以报表和曲线形式提供系统数据,包括温度、压力、流量、热量、电流、电压、燃料耗量、鼓引风频率等。
数据库与智能仿真系统链接,为模拟仿真提供运行数据,通过智能仿真系统,分析归纳系统运行最佳参数。
设备管理
对站设备包括换热器、水泵控制系统阀、仪表等统编号,列设备型号、生产厂家、使用年限,参数,工作特性曲线等统一做电脑储存。
《设备管理系统》功能包括
●部门设置与管理
●设备类别的定义管理
●设备种类的定义管理
●设备配置管理与维护
●用户管理的修改与维护
●录入设备记录
远程登录
本系统是基于标准Windows平台开发的SCAOA系统软件,充分考虑了与其它系统信息的必要性,采用标准开发协议,同时支持各种标准,如OOE、OLE、OOBC、OPE和SQL等,可以提供多种方式与其它系统包括中心管理系统的数据交换,并可实现远程壁录。
地理信息系统。
对各换热站的地理位置,水平高度,属辖供热区域,管网走
向、长度、管径等信息统输入电脑,并生成图形,直观、清晰、准确反映热网系统的概况。
以地图的方式根据各换热站的地理位置进行换热站的查找、浏览。
实时图形化显示各换热站、热源的工艺流程及运行参数。
图形界面可以支持拖动、放大、缩小等擦作,方便浏览。
可以绘制总平面浏览图。
各换热站工艺流程监视画面能显示该站内所有测点数据,包括模拟量输入/输出点,开关量输入/输出点,包括每个过程点的说明、数值、工程单位等基本属性。
信息分类包括:点、线、面。
其中点可以划分城许多不同类型的实体倚(供热中心,换热站,节点,电厂,调峰锅炉等);线段可分类表示公路、铁路、热网主线、热网分支等。
用户可在显示屏幕上进行浏览、缩放选择等操作。
报警系统
通过对系统运行参数和状态的监测,对系统进行连锁保护,并在故障发生时,如某一模拟量(温度、压力、流量等)测量值超出规定范围或某一开关量发生故障时,根据定义的位号给出不同等级的报警,指示故障位置、设备和原因并提供参考解决方案。
自动生成报警记录,为故障原因分析提供依据。
自动声光报警包括:一次水泵故障(包括变频器故障)、鼓引风机故障(包括变频器故障)、出渣机故障(机械和电器故障;炉排故障、渣泵故障、补水泵故障、炉膛超温;超压故障、出水超温等。
报警窗口弹出
为引起用户汪意,优先级权限的报警显示为自动弹出窗口,即使用户正在其它界面或程序中工作。
用户可以在窗口中确认或者根据问题的性质直接进入报警发生界面中,了解更详细的报警信息,如报警地址、原因、设备、解决办法等。
参数采集、测量与运算
实现现场过程的模拟量状态及脉冲量的采集并完成相应的物理量的上下限比较、逻辑运算等。
通讯功能
采用开放通讯协议,具有10BaseT通讯口(国标标准RJ45接口)支持TCP/IP协议,控制器能将现场的设备运行情况传送到热网监控中心供分析处理,同时可接收监控中心传送的指号进行控制和调节,如控制参数的调节及泵的启停等控制,支持现场修改控制器内部数据。
诊断自恢复功能
控制器可自动进行自检,并将故障资料上传给监控中心,继续运行,不会出现死机现象。
时钟功能
设有日历和时钟,并可接受监控中心对时命令,使整个系统时间保持一致。
保护功能
设有超压报警,并设安全阀作为超压保护。
控制模式自动转换
控制器根据检测的信号,水压、温度超限,具备人工/自动转换功能。
扩展功能
具有I/0余量,根据需要增加对模拟量和开关量的扩展。
现场控制系统特点
热量输出控制稳定在换热站量控制中,必须首先保证输出热量的稳定性,在稳定热量输出的基础上,控制热量和需求热量相平衡,使用户感到舒适。
因此在现场控制器的调节中,采用非周期生单向调节策略,使理论设定值和实际值出线偏差时,通过逐步单向的逼近方式进行电动阀开度的调节,使系统的控制具有较高的稳定吐。
控制参数滤波处理
对参与控制计算的采集参数进行滤波,包括室外温度二次
进回水温度,流量等,排除了外界条件和其它因素影响产生的虚假数值对控制的影响。
量化控制
对换热站的控制参数道常采用二次出水温度,二次回水温度或二次供回水平均温度。
但实事上,换热站输出热量是二次供水水温差和二次流量的函数,列二次供回水温差进行控制,才是热量控制的直接参数。
如道过供水温度控制,对不同的系统,由于供暖面积建筑性质、次流量等因素的影响,即使二次供水温度较高,可能仍不能保证用户需求的热量和温度。
同样以回水温度和出回水平均温度都是经验控制,不能直接反应用户需求热量与实际供出热量的函数关系,更无法进行
精确的量化控制。
在市系统中才用二次供回水温差作为控制参数,建立用户负荷和输出热量的直接函数关系,使控制达到量化。