基于Citect的水电站综合自动化计算机监控系统设计

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水电站计算机监控系统的设计研究

水电站计算机监控系统的设计研究

水电站计算机监控系统的设计研究作为一种先进的自动化技术,计算机监控系统的应用对于提高水电站运行的安全性和经济性具有重要作用。

本文首先介绍了水电站计算机监控系统的方案设计,然后具体阐述了计算机监控系统网络的结构设计,以期为相关设计与技术人员提供参考。

标签:水电站;计算机监控系统;设计由于水电站梯级的形成,其工况之间的控制相对复杂,要保证其工作运行的经济性和可靠性,就必须加强对水电站的各類运行指标进行监控。

然而采用传统的布线逻辑型自动装置已经远远不能满足水电站监控的需求,计算机监控系统的发展有效改善了这一现状。

计算机监控系统采用了全新的自动化装置,对于保证水电站运行的可靠性、可移植性和可扩充性具有重要作用。

因此,加强有关水电站计算机监控系统的设计研究,对于改善计算机监控系统的应用质量具有重要的现实意义。

一、水电站计算机监控系统的方案设计1、水电站计算机的监控方式(1)基于计算机的监控方式在计算机性价比与可靠性快速提升的同时,基于计算机的监控方式也不断发展起来。

采用此种监控方式能够大幅度简化常规控制过程,仅在中控制安置计算机监控系统的控制台即可,无需再使用模拟屏等辅助监控技术。

此种监控方式要求计算机系统要有较高的可靠性,并可以通过冗余技术对故障进行解决,以保障系统在发生局部故障时仍能继续运行。

基于计算机的监控方式是目前水电站中常用的监控方式。

(2)常规控制为主、计算机控制为辅的监控方式采用此种监控方式时,水电站的直接控制过程仅有常规控制控制实现,而计算机主要负责经济运行计算、打印记录、指导运行与监视等过程。

其对于计算机的性能要求较低,当计算机出现故障时水电站的正常运行不会受到影响,主要缺点就是系统整体的性能与功能不高,且容易束缚水电站自动化水平的发展。

[1](3)取消常规设备的全计算机监控方式在计算机监控系统运行应用的不断扩展下,逐渐形成了以计算机为单一监控设备的全计算机监控方式。

在此种监控方式中,计算机取消使用自动操作盘,中控室内部取消使用常规集中控制设备,但仍安置模拟显示屏,其信息改由计算机传送,不再对计算机控制单元的故障问题进行自动操作。

水电站计算机监控系统

水电站计算机监控系统

水电站计算机监控系统正文:1. 引言1.1 背景水电站是一种利用水能转化为电能的装置,是能源产业中重要的组成部分。

为了确保水电站的安全运行和高效运转,水电站计算机监控系统扮演着重要的角色。

本文档旨在介绍水电站计算机监控系统的功能、架构、配置和操作等方面的详细信息。

1.2 目的本文档的目的是为水电站管理人员、系统工程师和操作员提供水电站计算机监控系统的完整指南,以促进系统的高效管理和操作。

1.3 范围本文档涵盖了水电站计算机监控系统的各个方面,包括系统需求、系统架构、硬件配置、软件配置、网络配置、系统安全等。

此外,本文档还包含了一些常见问题的解决方案和维护指南。

2. 系统需求2.1 功能需求水电站计算机监控系统应具备以下基本功能:- 实时监测水电站的运行状态,包括水位、水流速度、发电量等。

- 支持远程监控和控制,使操作员可以远程调整系统参数和运行状态。

- 提供数据存储和分析功能,支持历史数据查询和报表。

- 支持报警和事件管理功能,能够在异常情况发生时及时发送报警通知。

- 具备系统维护和升级的能力,支持远程升级和故障排查。

2.2 硬件需求水电站计算机监控系统的硬件需求如下:- 主机服务器:配置高性能的服务器用于数据存储和处理。

- 数据采集设备:负责实时采集水电站各个参数的设备,如水位计、流速计等。

- 控制设备:用于远程控制水电站的设备,如发电机控制器、阀门控制器等。

- 网络设备:包括交换机、路由器和防火墙等用于构建局域网和互联网连接的设备。

2.3 软件需求水电站计算机监控系统的软件需求如下:- 操作系统:建议采用稳定可靠的操作系统,如WindowsServer或Linux。

- 数据采集软件:用于实时采集和存储水电站各个参数的软件。

- 远程监控软件:用于远程监控和控制水电站运行状态的软件。

- 数据分析软件:用于对采集的数据进行分析和报表的软件。

- 报警和事件管理软件:用于监测异常情况并发送报警通知的软件。

水电站计算机监控系统

水电站计算机监控系统

水电站计算机监控系统1·引言1·1 目的本文档旨在详细介绍水电站计算机监控系统的设计和功能,以便于了解该系统的工作原理和操作流程。

1·2 背景水电站是利用水流能产生电能的设施。

为了提高水电站的安全性和运营效率,引入计算机监控系统是必要的。

该系统能够实时监测水电站的各项参数,并提供报警、记录和控制等功能。

2·系统概述2·1 系统架构该水电站计算机监控系统采用分布式架构,由若干个子系统组成。

主要分为数据采集子系统、数据处理子系统、数据存储子系统和用户界面子系统。

2·2 系统功能2·2·1 数据采集数据采集子系统负责实时采集水电站的各项参数数据,包括水位、水压、流量等。

采集设备包括传感器、数据采集仪和信号转换器等。

2·2·2 数据处理数据处理子系统负责对采集到的数据进行处理和分析。

它能够识别异常数据并提供报警功能。

数据处理算法包括数据滤波、统计分析等。

2·2·3 数据存储数据存储子系统负责将处理后的数据存储到数据库中。

它能够实现历史数据的查询和分析。

数据库采用关系型数据库。

2·2·4 用户界面用户界面子系统提供了一个直观、友好的界面,用于展示监控数据和操作系统功能。

用户可以通过该界面实时监测水电站运行状况,并进行系统配置和操作。

3·系统详细设计3·1 数据采集子系统设计3·1·1 传感器选型和布置根据水电站的具体情况,选择合适的传感器,并进行布置。

要保证传感器的准确度和可靠性。

3·1·2 采集设备选型和配置选择适合的数据采集仪和信号转换器,并根据实际需求进行配置。

3·2 数据处理子系统设计3·2·1 异常数据检测算法设计设计一套有效的算法,用于检测和识别异常数据,并触发报警。

浅析水电站综合自动化监控系统设计与应用

浅析水电站综合自动化监控系统设计与应用

浅析水电站综合自动化监控系统设计与应用摘要:水电站自动化程度是水电站现代化建设的重要指标之一,也是水电站安全运行不可或缺的保证。

随着技术和信息技术的飞速发展,水电站自动化系统也得到了升级。

鉴于此,简单介绍水电站综合自动化监控系统,分析研究其具体应用情况,为相关工作者提供参考借鉴。

关键词:水电站;综合自动化;监控系统引言:电力资源作为人们日常生活离不开的重要能源,其重要性日渐突出。

为了确保电力资源的有效供应,我国兴建了很多水电设施。

但是经过长年的运转,水电站的很多设备都存在老化陈旧、故障频发等问题,不仅本身的电能供应质量较差,无法满足当今电力市场的需求,而且自动化水平较低,严重制约着水电企业的发展。

因此,对水电站进行综合自动化系统的改造具有重要的现实意义,不仅可以提升发电的电能质量,而且有助于帮助电力工作者及时发现电力生产过程中的安全问题,消除了电力生产隐患。

1水电站综合自动化监控系统概述1.1水电站综合自动化监控系统利用水流的作用,推动水力机械水轮机进行转动,从而将水流产生的机械能转化为电能,这就是水力发电的过程。

作为一项综合系统工程,水电站的最大作用就是实现水能转换成电能,实现为用电客户供应电力。

在水电站中设置综合自动化监控系统,借助计算机监控系统,以及一些相关的辅助监控设备、水文自动测报系统以及电气监控设备等,可以实现对整个水电站的水文测报、工程监视、负荷的合理分配,以及在输电线路运行全过程的自动监控,帮助水电站的工作人员对水电站的运行情况有全面的了解,提高其工作效率,确保水电站的正常运行,满足用电客户的用电需求。

1.2水电站自动化监控系统的组成根据计算机监控系统在水电站综合自动化监控系统中的作用不同,可以分为以下三种组成模式:(1)以计算机监控系统作为辅助监控的综合自动化监控系统,主要的操作均由常规的自动化装置来完成,而自动化监控系统仅用作对水电站运行情况进行相关数据的采集和处理工作。

在该种模式下,如果自动化监控系统出现了问题,无法正常运行时,水电站的其他自动化装置仍可以正常工作,确保水电站的正常运行。

水电站计算机监控系统的设计及应用

水电站计算机监控系统的设计及应用

水电站计算机监控系统的设计及应用摘要:根据当前的水电站计算机监控发展情况,通过计算机网络技术,利用自动的电压控制程序,合理分配各机组功率,实现系统的调度来提高水电站的自动化水平。

同时,使用计算机监控系统可以降低运行控制人员的劳动量和水电站的运行费用。

随着无人值班的普及,对于水电站计算机监控系统有了更高的要求。

因此,智能化水电站将在以后的水电站自动化发展中成为趋势。

关键词:计算机监控系统;现地控制单元;厂站控制层1.国内外水电站计算机监控系统的现状目前在国外水电站计算机监控系统中有两种监控模式:“集成型”和“专用型”。

两种模式各具有优缺点,“集成型”是一种开放的通用模式,其优点是以可编程控制器(PLC)为核心,通过励磁机、调速器、保护装置等设备的上传数据来实现监控,从而具有灵活的结构,通用性强,但同时也形成了其缺陷,就是设备冗杂,功能分散。

它已普遍使用于发达国家,而且具有比较成熟的技术;“专用型”相对于“集成型”系统简洁,功能相对集中,但是设备进口的价格比较高。

2.某水电站计算机监控系统的设计下文将以某水电站计算机监控系统项目为背景,介绍该水电站计算机监控系统的设计、选型、功能和应用。

2.1水电站概况该水电站位于江西干流,浔江末端的长洲岛河段。

本工程为江西下游河段广西境内的一个梯级电站。

电站分为内江厂房和外江厂房,共装机15台单机容量42MW的灯泡贯流式水轮发电机。

发电机母线是扩大单元接线,每3台发电机经1台变压器升压后接入开关站,内江中控室控制全厂15台机组及内外江所有附属设备,内外江距离4km,使用24芯单模光缆连接。

2.2水电站的中体计算机监控系统设计水电站监控系统分为两个部分,即外江计算机监控系统和内江计算机监控系统,两者既可以单独运行也可以联合运行。

内外江上位机均采用南京南瑞集团公司的NC 2000监控系统软件。

在整个电站建成后运行人员平时将在内江厂房中的中控室对电站的所有设备进行监控。

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文桃源水电站位于湖南省桃源县城沅水流域,是沅水干流河段的第14个梯级电站,也是沅水干流最末1 个梯级电站。

电站正常蓄水位39.5m,无调节能力,为河床径流式水电站。

电站装机容量180MW,装设9台单机容量20MW的灯泡贯流式水轮发电机组。

电站按无人值班(少人值守)的目标设计。

1 设计要求桃源水电站机组台数多,工况复杂,除满足常规监控功能外,如何提高系统安全可靠性,也是系统设计首要考虑的因素。

根据以上特点和要求,结合目前监控系统技术的发展状况,本工程计算机监控系统在设计实施时充分考虑了以下要素:1)按照“无人值班(少人值守)”的原则设计和配置,预留远程监控接口。

2)采用全开放、分布式系统结构,采用双光纤冗余以太网。

3)重要的单元采取冗余容错设计,避免某一设备故障影响整体监控功能。

4)采用成熟的、可靠的、标准化的硬件、软件、网络结构系统。

5)系统应具有响应速度快,可靠性高,并有先进、经济、便于扩展等特点。

6)与各级调度部门进行通信,满足调度的多平面通讯要求及四遥功能。

7)与电量采集系统、保护系统、水情等设备通信。

2 硬件设计桃源水电站计算机监控系统硬件主要由上位机系统和现地控制单元组成,其中上位机系统由计算机服务器(工作站)、网络设备、时钟同步系统、UPS系统等组成。

计算机服务器(工作站)是上位机系统的核心设备,按功能主要包括系统工作站、远动通信工作站、操作员工作站、厂内通讯工作站和工程师站及厂站终端等。

现地控制单元系统主要由11套LCU子系统组成,包括9台机组LCU、1套公用LCU、1套开关站LCU.2.1 上位机系统上位机系统所有设备的选型均采用当前主流的设备配置,根据职能不同进行独立的配置,并对核心功能的设备进行冗余配置,进一步提高系统的容错性能及稳定性。

1)系统工作站。

系统工作站采用主从冗余模式设计,系统工作站作为上位机最核心的设备,负责AGC和AVC计算和处理、实时数据的采集、管理,事故故障信号的分析,同时兼有历史服务器功能。

《小型水电站计算机监控系统设计》范文

《小型水电站计算机监控系统设计》范文

《小型水电站计算机监控系统设计》篇一一、引言随着科技的不断发展,计算机技术及其相关领域的自动化水平已得到了长足的进步。

其中,计算机监控系统以其高效率、高可靠性及良好的实时性,被广泛应用于众多领域。

对于小型水电站而言,引入计算机监控系统是提高其运营效率、降低运行成本及确保安全稳定运行的重要手段。

本文将详细探讨小型水电站计算机监控系统的设计。

二、系统设计目标小型水电站计算机监控系统的设计目标主要包括以下几点:1. 提高水电站的运行效率:通过实时监控和自动控制,实现水电站的自动化运行,减少人工干预,提高运行效率。

2. 降低运行成本:通过精确的能耗管理和故障预警,降低水电站的运行成本。

3. 保障水电站安全稳定运行:通过实时监控和数据分析,及时发现潜在的安全隐患,保障水电站的安全稳定运行。

三、系统设计原则1. 可靠性原则:系统应具有高度的可靠性和稳定性,确保在各种环境下都能正常运行。

2. 实时性原则:系统应具备实时监测和反馈功能,以便及时处理异常情况。

3. 扩展性原则:系统应具有良好的扩展性,以便在未来进行升级和扩展。

4. 易用性原则:系统应具有友好的界面和操作方式,方便用户使用和维护。

四、系统设计内容1. 硬件设计:包括数据采集设备、控制执行设备、通信设备等。

数据采集设备负责实时采集水电站的运行数据,控制执行设备负责执行控制命令,通信设备负责数据的传输和通信。

2. 软件设计:包括操作系统、数据库系统、监控软件等。

操作系统负责整个系统的运行和管理,数据库系统负责存储和管理数据,监控软件负责实时监测和控制水电站的运行。

3. 网络设计:包括局域网和广域网的设计。

局域网用于连接水电站内部的设备和系统,广域网用于实现远程监控和管理。

4. 监控策略设计:包括数据采集策略、控制策略、报警策略等。

数据采集策略决定哪些数据需要被采集和如何被采集,控制策略决定在何种情况下执行何种控制命令,报警策略决定在何种情况下发出报警和如何发出报警。

水电站计算机监控系统终

水电站计算机监控系统终
02
随着技术的发展,计算机监控系 统在水电站中得到了广泛应用, 为水电站的现代化管理提供了有 力支持。
目的和意义
01
提高水电站的运行效率和稳定性
计算机监控系统可以对水电站的运行状态进行实时监测和调控,及时发
现并解决潜在问题,提高水电站的运行效率和稳定性。
02
保障人员安全和环境安全
计算机监控系统可以实时监测水电站的各种安全参数,如水位、流量、
深入研究监控系统在水电站中 的实际应用效果和改进方案, 提高系统的实用性和可靠性。
探索新的技术和方法,提高监 控系统的数据处理和分析能力 ,为水电站的运营和管理提供 更加全面和深入的支持。
THANKS
感谢观看
优化了监控系统的数据采集、处理和存储功能,提高了 数据准确性和可靠性。
实现了远程监控和智能分析,为水电站的运营和管理提 供了更加便捷和高效的支持。
对未来研究的展望
进一步研究和开发更加智能化 的监控系统,提高水电站的自
动化和智能化水平。
加强监控系统与其他系统的集 成和数据共享,提高水电站的
综合管理和运营效率。
提供水电站运行管理的辅助功能,如 设备维护管理、安全管理、报表生成 等。
监控与控制子系统
负责对水电站各设备的运行状态进行 实时监控,并根据需要发出控制指令, 实现设备的远程控制。
系统功能
01
02
03
数据采集与处理
实时采集水电站各设备的 运行数据,并进行处理、 分析和存储,为监控系统 提供数据支持。
可扩展性
硬件架构应具备可扩展性, 以适应未来功能增加和规 模扩大的需求。
传感器与执行器
传感器类型
包括水位、流量、压力、温度等传感器,用于监测水电站运行状 态和参数。
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基于Citect的水电站综合自动化计算机监控系统设计
作者:***
来源:《机电信息》2020年第05期
摘要:根據云南某电站改造要求,水电站计算机监控系统采用分层分布开放式结构,重点介绍了基于Citect的水电站综合自动化计算机控制系统的设计开发内容,该系统可在提高设备自动化运行水平的基础上,实现减员增效,使电站发挥更大的经济效益,确保电站的安全运行。

关键词:计算机监控系统;Citect;水电站
1 概述
云南某电站内安装了两台500 kW的水轮发电机组及一台550 kW的水轮发电机组,发电机额定电压为6.3 kV。

电站总装机容量为1 550 kW,相对容量较小,故电站发电机电压侧接线仍选择单母线方式,发电机电压母线上接3台发电机进线、1台主变出线及1台近区变出线。

该电站投产距今已近30年,没有现代化的综合自动化计算机监控系统,不能实现水轮发电机组的一键开停机控制,中控室监控信息残缺不全,不能实时反映现场情况。

本次实施的技术改造工程,利用现代化水电站技术和设备,实现电站综合自动化目标,使电站安全可靠运行,实现水电站“无人值班”(少人值守)的目标,在提高设备自动化运行水平的基础上,实现减员增效,提升运行管理条件和水平,使电站发挥更大经济效益,确保电站的安全运行。

2 工艺及设计要求
水电站主要工艺设备有:压力钢管、进水阀、水轮机、发电机、调速器、励磁系统、机组冷却水系统、主变压器、10 kV断路器等。

由压力钢管而来的水经过进水阀,再经过调速器控制的水轮机导水机构进入到水轮机中。

水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子在励磁系统提供的磁场中转动,将机械能转换成电能输出。

最后电能经过主变压器升压后,通过断路器输送给电网。

水轮发电机的转速将决定发出的交流电的频率,
为保证这个频率的稳定且与电网一致,就必须控制转子的转速。

为了控制转速,调速器采用闭环控制的方式对水轮机转速进行控制,即采样发出的交流电的频率信号,并将其反馈到控制水轮机导叶开合角度的控制系统中,控制水轮机的输出功率。

机组冷却水系统为机组的轴承和轴承瓦提供冷却水,控制温度在允许范围内。

3 系统设计
3.1 设计原则
计算机监控系统采用分层分布开放式结构,遵循先进性、实用性、安全可靠性、经济性、开放性原则,满足电站生产管理和水力发电工艺对自动化控制的要求,保证电站运行管理达到“无人值班,少人值守”目标。

计算机监控系统实现“集中监控和管理、分散控制、数据共享”,以保证整个水电站的运行协调、一致。

3.2 系统架构
电站计算机监控系统采用开放式分层分布结构,系统控制层分为站控层及现地单元控制层两级,上下层级间采用星型以太网进行数据交换,如图1所示。

站控层设置2台工程师兼操作员工作站,承担上位机系统的开发、全站的运行管理、数据采集和处理、与现地单元控制级的通信、电站AGC、AVC等任务;1台通信服务器,完成与电力调度系统的数据交换;此外还将设置1套GPS时钟、1台网络打印机及相关网络设备等。

现地单元控制级按每台机组、开关站及全厂公用设备等分别设置2套机组LCU、1套开关站/公用LCU。

现地控制单元负责所辖设备的监视、控制以及接受上位机控制命令,并将各单元设备运行状态、运行参数、相关故障及事故信号上送电站级。

在与上位机脱离的情况下,各现地控制单元能够保证独立完成各辖区设备的监视与控制。

3.3 Citect介绍
Citect是一种管理控制和数据采集(SCADA)解决方案,用于管理和监视制造、主要生产、工具传递和设备管理中的流程。

其所有开发功能都集成于Citect工程管理器、Citect工程编辑器、Citect图形编辑器三大软件之中,比其他模块化的组态软件更易于组态。

Citect包含以下组件:I/O服务器、报警服务器、趋势服务器、报表服务器、控制客户端。

采用开放式架构,丰富的第三方驱动可以与各种PLC互连,具有高度可扩展性,从几百个点到几十万个点的信息监控都可以灵活使用。

多种冗余支持,包含I/O服务器冗余、数据链路冗余、网络冗余以及报警、趋势和报表服务器冗余。

特殊的负载分担系统,不同计算机和CPU 承担Citect组件任意组合,从而更好地利用可用的基础设施。

Citect软件独特的冗余机制和集
群功能,突破了多层级集中监控系统难以统一管理的技术瓶颈,提高了设备的利用率并同时降低了维护费用。

网络中的授权客户端能够通过跨集群对全局数据库实现访问,实现了维护数据信息的全网一致性。

3.4 监控系统设计
3.4.1 安全性开发
设计了管理员和操作员两个安全登录级别。

不同的管理员、操作员分别有独立的登陆账号与登陆密码,并由系统记录各登陆人员的账号、级别、登陆时间、退出时间以及进行的相关操作。

3.4.2 I/O服务器与现场设备的通信设置
本电站设计两台服务器兼做操作员站,布置成冗余I/O服务器、报警服务器、趋势服务器、报表服务器、控制客户端。

I/O服务器等通常只在主服务器上运行,仅在主服务器发生故障时切换到备用服务器继续运行,相对其他组态软件通信开销减半。

当主服务器恢复时,备用服务器与数据库实现同步,确保所有数据与报警服务不会丢失,保证了数据的可靠性和完整性。

驱动程序使Citect能够与系统中的设备通信。

Citect中的每项通信设置都需要驱动程序才能实施协议和传输。

这往往意味着两个不同的驱动程序,但是在某些情况下,它们会被结合为一个驱动程序——“板”驱动程序。

Citect拥有超过180个可用设备驱动程序,可通过几个通信类型实现与大批产品设备的通信,包括支持工业标准协议的通用驱动程序,例如OPC和Modbus。

本项目选用标准的Modbus TCP协议与各LCU进行通信。

I/O设备可以通过通信快速向导进行配置,主要包含配置I/O服务器、I/O板卡、I/O端口以及通信地址等参数,如图2所示。

3.4.3 工艺流程
为了方便电站所有设备的监视与控制,开发了主接线图、网络状态图、直流系统图、保护测量图、计量系统图、机组状态图、机组流程图、LCU输入输出图、公用及辅助设备图等相关工艺图,如图3所示。

主接线图实现电气一次设备的状态显示与分合闸操作,网络状态图显示各网络通信设备的通信状态,机组流程图实现水轮发电机组的一键开停机操作。

图3右边部分是各类页面菜单,如各种工艺流程画面、当前报警页面、历史报警页面、变量标签页面、数据分析的趋势页面、各种服务器运行状态页面、历史数据库配置和报表页面。

3.4.4 变量标签
Citect所有的设备变量标签都存储在Variable.DBF文件中,可以采用Microsoft Office Excel对其进行编辑保存,大大提高了变量创建的效率,节约了开发时间。

另外,Citect支持数组,如果采用数组变量,将大大减少对工程项目的变量数量。

3.4.5 报警设置
Citect软件支持255种报警分类,可以将不同种类的报警进行个性化区分,比如显示字体、颜色、保存到不同文件等;在报警筛选上也提供了筛选条件,可以按照报警分类号码进行报警的筛选,从而显示客户想要查看的某一类报警。

报警分为数字量报警、模拟量报警、高级报警、带时间标签数字量报警、带时间标签模拟量报警等多种报警方式。

本项目所有报警分成事故报警、一般故障报警、操作报警、硬件设备报警等四类,为事故报警和一般故障报警设置了报警声音以提醒运行操作人员。

首先将wav声音文件存放在本工程目录下的Sounds文件夹下,再在Citect工程管理器的工具菜单中打开计算机设置编辑器,在报警参数里添加参数[Alarm]Sound1=[RUN]:Sounds\Alarm.wav;[Alarm]Sound2=[RUN]:Sounds\skAlarm.wav。

Sound1表示1类报警动作时播放的声音文件,Sound2表示2类报警动作时播放的声音文件。

3.4.6 趋势
Citect的趋势系统可以帮助我们更好了解设备的性能。

趋势化可以用来进行可视性动态分析(趋势以及SPC图线)、生产记录,或者为了提高效率以及预防性维护而定期记录设备状态。

为每个需要做数据分析的变量创建趋势标签。

它会按一定周期连续从I/O设备变量收集数据,每次对数据进行采样时,趋势系统将获得一个数据点并把数据保存在硬盘中。

根據系统的趋势模板创建趋势画面,在画面中要查看某个数据的趋势,只需要在趋势画面中添加本数据的趋势标签即可。

3.4.7 报表
Citect自带的报表功能太过简单,无法满足水电站计算机监控系统的需求,所以我们通过Citect的API接口把实时数据存储到MYSQL数据库中,再通过自己开发的报表显示软件把数据展示出来。

因此,需要在Citect工程管理器的工具菜单中打开计算机设置编辑器,添加确定采用CtAPI接口的远程计算机是否可以对本机进行访问的参数[CtAPI]Remote值设为1。

4 结语
Citect作为水电站计算机监控系统开发环境,充分体现了简单易用、组态性能强、稳定性强、可靠性高、响应速度快、画面直观生动、能降低单机数据处理负荷等优点,但也存在一些缺点,比如报警声音无法做到直接读出报警内容,报表功能过于简单等。

收稿日期:2020-01-09
作者简介:余兴林(1981—),男,四川武胜人,工程师,云南能投威士科技股份有限公司副总工程师,主要从事新技术和智能监控系统的研发等工作。

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