智慧电厂设计方案

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智慧电厂SIS系统设计方案 (2)

智慧电厂SIS系统设计方案 (2)

智慧电厂SIS系统设计方案智慧电厂SIS系统设计方案一、项目背景随着能源消费需求的不断增长,电厂作为能源供应的主要来源,面临着越来越大的压力。

为了提高电厂的运行效率、降低能源消耗和环境污染,智能化电厂建设成为了一种必然趋势。

智慧电厂SIS系统(Supervisory Information System)是应对这一挑战的一种关键技术应用,通过对电厂各个子系统的集成和优化管理,实现了对电厂各项运行指标的实时监测和控制。

二、设计目标1. 提高电厂的运行效率和安全性:通过SIS系统的集成和优化管理,实现对电厂各个子系统的实时监测和控制,提高电厂的运行效率和安全性。

2. 降低能源消耗和环境污染:通过SIS系统对电厂的能源消耗进行实时监测和优化,减少能源浪费,降低环境污染。

3. 提高电厂的管理效率:通过SIS系统的信息化管理,实现对电厂各项指标的快速分析和决策,提高电厂的管理效率。

三、设计内容1. 数据采集和传输系统:通过传感器和仪表等设备,对电厂各个子系统的运行数据进行实时采集,然后通过局域网或互联网进行传输。

2. 数据存储和处理系统:将采集到的数据存储到数据库中,并进行实时处理和分析,生成各项运行指标和报表,并提供数据查询和统计功能。

3. 控制和调度系统:通过SIS系统实现对电厂各个子系统的集成和控制,包括调度、监控、报警等功能,可以根据实时情况进行快速响应和调整。

4. 用户界面系统:为电厂管理人员提供直观、友好的用户界面,实现对电厂各项指标的实时监测和控制,包括图表展示、报表生成、数据查询等功能。

5. 安全和保护系统:通过SIS系统实现对电厂的安全和保护,包括对系统的安全监控、故障检测和故障处理等功能,提高电厂的运行安全性。

四、设计方案1. 采用分布式架构:将SIS系统分为数据采集和传输系统、数据存储和处理系统、控制和调度系统、用户界面系统和安全和保护系统等不同模块,每个模块可以独立开发和运行,提高系统的稳定性和可扩展性。

智慧电厂建设技术方案

智慧电厂建设技术方案

智慧电厂建设技术方案
一、智能管理
1、以物联网技术改造原有电厂管理系统,建立完善的数据采集系统,实现电厂全球远程管理。

2、建立智能知识库,为电厂管理拭目以待,决策提供智能支持,提
升决策效率,降低决策失误。

3、采用智能分析建立数据平台,运用智能分析技术,实现快速挖掘
有效信息,提高管理决策的准确性。

二、智能安全
1、建立智能安防系统,以传感器和摄像头为基础,实时监测电厂安
防状况,记录安全信息,及时发现紧急状况,预防安全事故的发生。

2、采用智能设备,以避免人为操作失误,保证安全运行,并对设备
运行状况进行监测,实时掌握设备健康状况,减少安全事件的发生。

三、智能能源
1、实施智能电网能源管理系统,以改进能源的可靠性和利用率。

2、引入智能能源系统,运用智能技术,实现能源调度、自动控制、
能源分配、节能优化等智能管理。

3、安装智能电池系统,自动分析、储存能源,优化利用电池储能,
降低电厂能源消耗。

四、智能服务。

智慧电厂建设方案

智慧电厂建设方案

智慧电厂建设方案一、引言智慧电厂是基于先进的信息技术和物联网技术,以提高电厂能效、降低运维成本、优化资源配置为目标的一种新型电厂建设模式。

本文将介绍智慧电厂的主要特点、建设方案及效益。

二、智慧电厂的特点1.全面数字化转型:智慧电厂通过将传统的电厂设备与物联网技术相结合,实现了设备数据的实时监测、数据信息的自动收集与分析,实现了电厂生产过程的全面数字化管理。

2.远程监控与管理:智慧电厂通过云计算和大数据技术,可以实现对电厂设备的远程监控与管理,提高电厂运维效率。

运营人员可以通过手机或电脑随时随地监测电厂运行情况,并及时采取措施进行故障排除。

3.数据分析与挖掘:智慧电厂通过对电厂设备数据的实时监测与分析,可以发现电厂运行过程中的潜在问题,并及时采取对策,避免事故的发生,提高电厂的安全性与稳定性。

4.智能优化调度:智慧电厂通过对电厂生产过程的实时监测与数据分析,可以进行智能优化调度,使电厂在满足电网需求的前提下,实现资源的最优配置,提高电厂的能效。

三、智慧电厂的建设方案1.建设先进的传感网络:利用物联网技术,在电厂内搭建先进的传感网络,实现对电厂设备的实时监测与数据采集。

传感器可以监测设备的温度、振动、电流等指标,并将数据通过无线网络传输到数据中心,供后续的数据分析与处理。

2.数据中心建设:建设一个集数据存储、处理和分析于一体的数据中心,用于存储电厂设备监测数据,并进行数据处理和分析,提取有用信息。

数据中心还可以与外部系统进行对接,实现数据共享与交换。

3.数据分析与挖掘平台:在数据中心的基础上,建设一个数据分析与挖掘平台,用于对电厂设备数据进行分析和挖掘。

通过应用机器学习和数据挖掘算法,可以从海量数据中提取有用信息,并对电厂运行过程进行预测与优化。

4.远程监控与管理系统:建设远程监控与管理系统,实现对电厂设备的远程监控与管理。

运营人员可以通过手机或电脑随时随地监测电厂设备的运行状态,并进行故障排除。

该系统还可以与其他系统进行对接,实现自动化运维。

智慧电厂运营系统设计方案

智慧电厂运营系统设计方案

智慧电厂运营系统设计方案智慧电厂运营系统是基于物联网和人工智能技术的一种电厂运营管理系统。

该系统通过传感器、监测设备等物联网设备实时采集电厂各种参数数据,并结合人工智能算法进行分析和决策,实现电厂的智能化管理和优化运营。

设计方案如下:一、系统架构设计智慧电厂运营系统的架构主要包括数据采集层、数据传输层、数据处理层和应用层四个部分。

数据采集层:通过部署传感器、监测设备等物联网设备,实时采集电厂各种参数数据,包括电压、电流、温度、湿度等,同时还可以采集电厂设备的状态信息,如设备开关状态、故障信息等。

数据传输层:采集到的数据需要通过网络传输到数据处理层。

可以采用物联网通信技术,如无线传感器网络、物联网协议等实现数据的传输。

数据处理层:对采集到的数据进行预处理、存储和分析。

可以使用大数据技术和人工智能算法,如数据挖掘、机器学习等,对数据进行处理和分析,提取有用的信息,并生成相应的报表和决策结果。

应用层:通过可视化界面,提供对电厂运行状态的实时监控和管理,同时还可以根据分析和决策结果,自动进行设备的调度和优化,进一步提高电厂的运行效率和可靠性。

二、功能设计1. 数据采集和监测:系统实时采集电厂各种参数数据,并监测设备的状态信息,包括开关状态、故障信息等。

2. 数据分析和预测:通过数据挖掘和机器学习算法,对采集到的数据进行分析和预测,提供电厂运行状态的实时监测和预警,帮助提前发现问题并采取相应措施。

3. 设备调度和优化:根据分析和决策结果,自动进行设备的调度和优化,包括设备的开启和关闭,负载均衡等,提高电厂的运行效率和可靠性。

4. 能源管理和优化:通过对电厂能源消耗情况的监测和分析,提供电厂能源的管理和优化方案,包括能源的节约、消耗的优化等。

5. 报表和决策支持:系统可以生成各种报表,如电厂运行状态报告、设备故障报告、能源消耗报告等,为管理人员提供决策支持。

6. 远程监控和控制:系统支持远程监控和控制,管理人员可以通过互联网远程登录系统,实时监控电厂运行状态,进行设备的控制和调度。

智慧电厂整体解决方案

智慧电厂整体解决方案

智慧电厂整体解决方案
《智慧电厂整体解决方案》
随着科技的不断发展,智慧电厂整体解决方案作为现代电厂的重要组成部分,正在成为电力行业的一种新趋势。

智慧电厂整体解决方案是指利用先进的信息技术,对电厂的各个环节进行全面的监控、管理和优化,以提高电厂的效率、降低成本、增强安全性和可靠性。

智慧电厂整体解决方案通常包括以下几个方面:
一是智能监控系统,通过传感器和监测设备对电厂的各种参数进行实时监测,并利用数据分析和人工智能技术进行预测和故障诊断,从而提高设备的可靠性和运行效率。

二是智能控制系统,利用先进的控制算法和自动化设备,对电厂的生产过程进行自动化控制和优化调整,以实现最佳的能源利用和环保效果。

三是智能能源管理系统,通过对电力需求、供应和负荷进行智能化管理和调度,提高电网的稳定性和可靠性,降低供电成本,实现能源的可持续利用。

四是智能安全监控系统,通过视频监控和安全感知技术,对电厂的安全生产环境进行实时监测和预警,以保障工作人员的安全和设备的正常运行。

智慧电厂整体解决方案的应用,不仅可以提高电厂的生产效率和经济效益,还可以降低对环境的影响,实现绿色发展。

因此,它已经成为了电力行业的发展方向之一,并将在未来的电力生产中发挥越来越重要的作用。

智慧电厂方案

智慧电厂方案

智慧电厂方案第1篇智慧电厂方案一、项目背景随着能源需求的不断增长和环境保护的日益重视,电力行业正面临着转型升级的压力。

智慧电厂作为电力行业转型升级的重要方向,通过引入现代信息技术、物联网、大数据等先进技术,实现电厂生产、管理、服务的智能化,提高电厂运行效率,降低运营成本,为电力行业的可持续发展提供有力支撑。

二、项目目标1. 提高电厂生产效率,降低能源消耗。

2. 提升电厂设备可靠性,减少故障停机时间。

3. 优化电厂管理水平,提高运营效益。

4. 实现电厂信息化、智能化,为电力市场提供有力支持。

三、方案设计1. 系统架构本方案采用分层架构设计,分为感知层、网络层、平台层和应用层。

(1)感知层:负责采集电厂各类设备的实时数据,包括温度、压力、流量、振动等。

(2)网络层:通过有线和无线网络将感知层的数据传输至平台层。

(3)平台层:对数据进行处理、分析和存储,提供数据挖掘、智能分析等服务。

(4)应用层:根据业务需求,为用户提供实时监控、设备管理、生产优化等功能。

2. 关键技术(1)物联网技术:采用传感器、智能设备等实现电厂设备的数据采集和远程控制。

(2)大数据技术:通过数据挖掘和分析,为电厂运行提供决策支持。

(3)云计算技术:提供数据存储、计算和资源共享,提高电厂信息化水平。

(4)人工智能技术:通过机器学习、深度学习等方法,实现设备故障预测和优化控制。

3. 系统功能(1)实时监控:对电厂设备进行实时数据采集和监控,及时发现异常情况。

(2)设备管理:对设备进行全生命周期管理,包括设备台账、维修保养、故障处理等。

(3)生产优化:通过数据分析,优化生产流程,提高发电效率。

(4)安全管理:实现对电厂安全风险的实时监控和预警,降低安全事故发生。

(5)能源管理:对电厂能源消耗进行实时监测和统计分析,实现能源优化配置。

(6)决策支持:为电厂管理层提供数据分析和报告,辅助决策。

四、实施策略1. 项目立项:成立项目组,明确项目目标、范围、预算和进度。

智慧电厂解决方案(纯方案,56页)

智慧电厂解决方案(纯方案,56页)

智慧电厂解决方案整体概述智慧电厂作为未来十年电力企业的发展方向,基于企业现有的数字化、信息化建设基础,将云平台、大数据、物联网、移动互联、机器人、虚拟现实、人工智能等先进技术手段与传统电力企业安全生产、运营管控有机融合,构建覆盖企业全层级、全业务、全过程的智慧管控平台,精确感知生产数据、优化生产过程、减少人工干预,打造“智能、协同、融合、安全、柔性”的智慧电厂生态体系,使电厂处于安全性高、经济性好、绿色环保、适应性强的良好运营状态。

智慧电厂完整解决方案包含智慧安全、智慧设备、智慧运行、智慧燃料、智慧经营、智慧综合、智慧中心七大版块。

1.智慧安全包含安全风险管控平台、安全生产云培训平台。

安全风险管控平台,将工业无线WIFI、智能识别、虚拟现实、人员定位、移动互联、大数据等设备和先进技术融入到安全管理体系。

安全生产云培训平台,采用“培训管理平台+在线教育平台+终端+移动APP”线上线下结合的模式实现安全培训多样化。

2. 智慧设备包含检修过程智能管控系统、互联网+安全生产管控平台、设备状态监测诊断中心、设备故障在线预警平台、设备状态检测机器人、全自动无人仓储系统。

检修过程智能管控系统:线上线下交互,为设备检修提供多维度的指导支持。

互联网+安全生产管控平台,建立设备智能、多能协同、信息对称、检修运行开放的发电厂生产管理新模式。

设备状态监测诊断中心:实现设备状态监测、故障诊断、预防性维护及状态检修。

设备故障在线预警平台:对影响设备安全运行的新监测数据和传统监测指标进行长周期分析和大数据建模。

设备状态检测机器人:融合移动机器人技术、超声导波检测技术,提高检测精度与效率。

全自动无人仓储系统:高层合理化、存取自动化、操作简便化、无缝式规范性。

3. 智慧运行包含智能运行监控系统、运行寻优操作指导系统、机组运行性能分析系统、运行大数据诊断平台。

智能运行监控系统:对全厂重要经济、环保指标进行准确计算和可视化监视。

运行寻优操作指导系统,通过采集机组实时在线监测数据建立智能运行优化管控体系。

智慧电厂设计方案与对策

智慧电厂设计方案与对策

智慧电厂设计方案与对策
智慧电厂是一种智能化的电力生产和管理系统,通过数字化、网络化、智能化技术手段,实现电力生产、传输、配送等环节的全过程自动化、智能化管理。

以下是智慧电厂设计方案与对策的一些建议:
设计方案:
(1)建立智能化电力设备监测系统,通过实时监测电力设备的运行状态,及时发现设备故障,减少停机时间,提高电力生产效率。

(2)采用智能化电力生产技术,通过人工智能、大数据等技术手段,优化电力生产过程,提高电力生产效率和质量。

(3)建立智能化电力配送系统,通过智能化配电设备和智能化配电管理系统,实现电力配送的自动化、智能化管理。

对策:
(1)加强电力设备的维护和管理,定期进行设备检查和维护,确保设备的正常运行。

(2)加强电力设备的安全管理,建立完善的安全管理制度和安全管理人员队伍,确保电力设备的安全运行。

(3)加强对电力生产过程的监管和管理,建立完善的生产管理制度和生产管理人员队伍,确保电力生产的质量和效率。

(4)加强对电力配送过程的监管和管理,建立完善的配电管理制度和配电管理人员队伍,确保电力配送的安全和效率。

综上所述,智慧电厂设计方案需要建立智能化电力设备监测系统、采用智能化电力生产技术和建立智能化电力配送系统等措施。

对策方面需要加强电力设备的维护和管理、加强电力设备的安全管理、加强对电力生产过程的监管和管理以及加强对电力配送过程的监管和管理等。

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设计方案智慧电厂设计方案信息系统部分2017年6月目录1. 综述 (4)2. 建设思想与原则 (4)2.1.1. 标准性原则 (4)2.1.2. 先进性原则 (5)2.1.3. 完整性原则 (5)2.1.4. 实用性原则 (5)2.1.5. 开放性原则 (6)2.1.6. 安全性原则 (6)2.1.7. 经济性原则 (6)3. 信息系统设计方案 (6)3.1. 信息系统总体功能结构 (6)3.2. 信息系统硬件网络拓扑结构 (8)4. 信息系统功能方案 (11)4.1. 生产管理部分 (11)4.1.1. 运行工况监视与查询 (11)4.1.2. 运行统计与考核 (15)4.1.3. 性能计算 (17)4.1.4. 耗差分析 (17)4.1.5. 运行优化 (17)4.1.6. 负荷优化分配 (19)4.1.7. 控制系统优化 (20)4.1.8. 应力与寿命管理 (21)4.1.9. 设备状态监测与故障诊断 (21)4.1.10. 数据归类统计 (22)4.1.11. 设备可靠性管理 (22)4.1.12. 机组在线性能试验 (23)4.1.13. 参数劣化分析 (24)4.1.14. 短消息中心 (24)4.1.15. 机组运行故障诊断 (25)4.1.16. 控制系统故障诊断 (25)4.1.17. 金属安全监督 (26)4.1.18. 系统管理 (26)4.1.19. 氧化锆氧量分析 (27)4.1.20. 锅炉承压管泄漏在线检测 (27)4.1.21. 烟气排放连续监测 (28)4.1.22. 汽机振轮动在线监测与故障诊断 (30)4.1.23. 飞灰含碳在线检测 (31)4.1.24. 磨煤机CO监测系统 (32)4.1.25. 火焰检测系统 (33)4.1.26. 运行管理系统 (34)4.1.27. 安全监察管理系统 (35)4.1.28. 技术监督管理系统 (37)4.1.29. 班组管理系统 (37)4.2. 资产管理部分 (38)4.2.1. 设备管理系统 (38)4.2.2. 维修管理系统 (41)4.2.3. 工程项目管理系统 (43)4.2.4. 物资管理系统 (43)4.3. 经营管理部分 (47)4.3.1. 财务管理系统 (47)4.3.2. 计划统计管理 (48)4.3.3. 预算管理系统 (49)4.3.4. 燃料管理 (51)4.3.5. 综合查询 (52)4.4. 行政管理部分 (54)4.4.1. 办公自动化系统 (54)4.4.2. 企业网站 (54)4.4.3. 党群管理系统 (55)4.4.4. 人力资源管理 (56)4.4.5. 档案管理 (57)4.5. 其他部分 (57)4.5.1. 仿真研究系统 (57)4.5.2. 全厂视频监控系统 (62)4.5.3. 视频会议 (65)4.5.4. 门禁管理系统 (65)4.5.5. 信息安全 (67)5. 信息系统方案特点 (70)5.1. 信息系统整体规划 (70)5.2. 功能全面融合、业务完全覆盖 (70)5.3. 减少投资成本、有效利用资金 (71)5.4. 增强电厂管理创新、提升管控水平 (71)1.综述智慧电厂是通过采用先进的信息技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成,是企业管理思想的一个新突破。

智慧电厂信息系统管理是将信息技术贯穿于电厂的整体管理流程,可为管理者及时提供过去和现在的数据,并能够预测未来和引导企业人员的工作,使信息技术与电力工业技术、现代管理技术有机融合,全面提升电厂的生产技术和经营管理水平,提高企业经济效益,增强电厂的核心竞争能力。

电厂信息化系统可以定义为:综合利用计算机技术、网络技术、软件技术等现代信息技术,融入先进的管理思想和技术策略,建立贯通发电企业生产经营管理各环节的信息网络,对企业各环节产生的信息数据进行采集、分析、处理、控制和反馈,通过生产实时系统与管理信息系统网络、集团信息网络相联,实现信息资源共享与管控一体化,为整个发电企业或集团的生产管理与经营管理服务。

实现电厂生产经营管理的智能化和自动化。

信息系统在智慧电厂中起着举足轻重的作用。

一方面,生产信息系统采集并长期存储生产过程实时数据,建立了全厂统一的生产信息平台,为实现智慧电厂奠定了基础。

同时,生产信息系统的性能计算与分析、故障诊断等功能为优化机组运行提供技术支持。

另一方面,管理信息系统对电厂的设备状态信息、检维修过程信息、经营管理信息等数据进行整合挖掘和智能分析,实现对电厂的生产、经营和发展规划提出决策支持。

2.建设思想与原则智慧电厂信息系统建设总体思想与原则:统一规划、融合设计、分步实施、控制造价。

在具体设计当中,注重以下方面要求。

2.1.1.标准性原则本方案在总体设计、规划上严格遵守国际、国家、电力行业及集团制定的有关规范和标准。

系统能够满足在未来一定时期信息化发展要求和扩大升级的可能性,能够最大限度地利用现有应用系统,从而保护既有投资,节约信息化建设的总体成本。

信息系统是先进的管理思想、管理手段与软件系统的有机集成,融合了信息技术、设备管理理论、现代物流理论等先进的管理思想。

系统架构方面系统采用国际领先的多层技术构架,全面集成生产信息、管理信息业务。

实现在设计思想、系统架构、采用技术、选用平台上均要具有先进性、前瞻性、扩充性、开放性的总体目标。

●符合J2EE规范,支持中间件技术,实现了“服务器端控件”的思想,并贯穿了工作流技术,实现了系统快速开发、敏捷定制的特点,确保系统始终处于同类产品领先地位。

●主体程序采用多层纯B/S体系架构,对软件的升级与修改只在应用服务器端进行,对用户透明,保证用户随时享有最新版本的软件产品。

●系统在设计思想、系统架构、采用技术、选用平台上均要具有先进性、前瞻性、扩充性、开放性。

尽可能采用当代先进、成熟和具备发展潜力的基础架构平台,采用模块化组件技术、面向对象开发技术及基于Web的门户技术等,实现企业应用及电子商务的灵活部署与扩展,可以全面集成系统内部及外部各系统,既要保证系统满足现在的要求,又要适应未来技术的发展。

采用现代管理思想和理论,吸收国内外成功经验,帮助企业管理水平上一个新台阶。

2.1.3.完整性原则智慧电厂信息系统规划设计遵循系统性和完整性原则,把整个电厂信息系统看作一个有机整体,全盘考虑,统一规划,避免信息孤岛的产生,避免局部系统优化时对总体目标的损害,争取达到整体最优化。

功能模型全面覆盖智慧电厂业务需要,生产信息、管理信息充分融合设计,业务信息的重新整合,实现业务逻辑的统一和畅通。

2.1.4.实用性原则遵循实用性原则,在硬件和系统软件平台的建设规划方面充分考虑电力企业特点,适合电力企业组织形式、业务要求和工作习惯,将生产信息与管理信息融合设计,便于数据信息的收集、存储、维护与更新,便于软件系统的升级维护。

为适应电厂不同层次人员,使用简单、实用、人性化,提供灵活、方便、高效的工作平台。

遵循开放的设计思想,符合各种形式通讯标准及通用开发平台的接口标准,具有良好的可移植性、可扩展性、可维护性和互连性。

按照分层设计,实现软件模块化实现。

一是系统结构分层,业务与数据分离;二是以统一服务接口规范为核心,使用开放标准;三是模块语意描述要形式化;四是提炼封装模块要规范化。

2.1.6.安全性原则遵循安全可靠性原则,硬件网络系统方面的安全防护规划设计,同时,在软件系统方面有一套完备的安全体系,切实可行的安全技术。

●数据库和网络具备跟踪功能,能根据记录追查到非法访问者;●系统在数据级别上的权限分配和控制;●提供可靠的数据备份策略和方案;●基于日志的安全审计。

2.1.7.经济性原则统一规划、分步实施的前提下,充分考虑经济性原则。

最大限度地控制项目实施风险、节约投资。

可以在当前条件下实施满足当前需求的功能模块,随着管理水平和管理素养的不断提高,在条件允许时再跟进实施扩展功能模块,而后续的功能模块可以无缝地与前期实施的功能模块进行集成,最大限度的保护了既有的费用投资和数据投资。

软件功能融合设计,避免投资过度,有效使用信息投入资金,明确软件建设的目标方向,提高投资的效益。

3.信息系统设计方案3.1.信息系统总体功能结构智慧电厂信息系统总体功能结构展示了功能设计的主要思想,指明了建设的具体内容、各个组成部分之间的关系以及它们在应用体系框架中的位置。

功能结构如图所示:信息系统总体功能结构图总体功能是在“统一规划、融合设计、分步实施、注重实效”指导思想下,基于统一的硬件网络规划设计,搭建大集中的过程控制系统层,集成生产实时数据和管理关系数据库的数据层,在满足系统安全策略的前提下,应用功能分为以下五大部分:生产管理部分包括:运行工况监视与查询,运行统计与考核,性能计算,耗差分析,运行优化,负荷优化分配,控制系统优化,应力与寿命管理,设备状态监测与故障诊断,数据归类统计,设备可靠性管理,机组在线性能试验,参数劣化分析,短消息中心,机组运行故障诊断,控制系统故障诊断,金属安全监督,系统管理,氧化锆氧量分析,锅炉承压管泄漏在线检测,烟气排放连续监测,汽机振轮动在线监测与故障诊断,飞灰含碳在线检测,磨煤机CO监测系统,火焰检测系统,运行管理系统,安全监察管理系统,技术监督管理系统,班组管理系统。

资产管理部分包括:设备管理系统,维修管理系统,工程项目管理系统,物资管理系统。

经营管理部分包括:财务管理系统,计划统计管理,预算管理系统,燃料管理,综合查询。

行政管理部分包括:办公自动化系统,企业网站,党群管理系统,人力资源管理,档案管理。

其他部分包括:仿真研究系统,视屏监控,视屏会议,门禁管理系统,信息安全。

3.2.信息系统硬件网络拓扑结构考虑全厂信息共享和网络安全的要求,采用两级或多级交换模式,将控制系统、厂级监控信息系统、仿真研究系统、管理信息系统分别设置成单独的局域网络。

各个网络之间通过不同的网络安全防范机制确保网络安全与数据安全。

网络系统支持数据、语音、视频等,提供短信、传真、电话、移动办公等的支持。

电厂信息化总体网络拓扑如图所示。

首先,控制系统在电厂中处于安全等级最高的层面,生产信息系统通过与各个控制系统分别设立接口机的方式实时采集生产数据;以确保各控制系统之间不发生相互影响,同时,接口机还可完成数据缓存功能,系统维护及故障时,保证实时数据完整不丢失。

相对管理信息系统而言,厂级监控信息系统通过安全网络隔离装置,将实时生产信息发送至管理信息系统中相应的镜像服务器中。

管理信息系统中所有关于生产实时信息可从访问镜像服务器处获取。

仿真研究系统从生产系统中获取机组实时数据。

最后,管理信息系统中设置必要的Web服务器,可将必要的信息在Internet上发布,以便于某集团对电厂生产经营情况的掌握,实现信息资源共享。

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