DCS系统在发电厂的应用
DCS系统在电力行业中的应用

DCS系统在电力行业中的应用DCS(分散控制系统)是指通过网络连接的若干个可编程控制器及其周边设备组成的控制系统,它被广泛应用于电力行业中,为电力发电、输送、配送等环节提供了可靠高效的控制和管理手段。
本文将探讨DCS系统在电力行业中的应用与优势。
一、DCS系统在发电过程中的应用1. 发电机控制电力发电厂中的发电机是发电的核心设备,DCS系统通过实时监测发电机的运行状态,控制调节发电机的负荷、电压等参数。
同时,DCS系统能够自动检测发电机的故障,并进行相应的报警和保护,确保发电机的安全稳定运行。
2. 脱硫装置控制燃煤发电厂中常常需要通过脱硫装置减少烟尘和二氧化硫等污染物的排放量。
DCS系统可以实时监测脱硫装置的运行情况,调整氧气浓度、石膏浆液浓度等参数,以确保脱硫效果的稳定和达标。
二、DCS系统在输电过程中的应用1. 变电站控制电力输电环节中的变电站起着重要的作用,DCS系统能够对变电站进行自动控制和监测。
通过DCS系统,可以实现对变电站中断路器、变压器等设备的状态监测和控制,实时调节输电线路的电压等参数,提高输电效率和安全性。
2. 线路安全控制DCS系统可通过监测输电线路的状态和负荷情况,并实时调整电流的分配,避免输电线路过载和跳闸等问题。
同时,DCS系统还可以及时发现并处理线路故障,防止电力事故的发生。
三、DCS系统在配电过程中的应用1. 配电监控DCS系统能够实时监测配电系统的电流、电压、功率等参数,并根据需要进行相应的控制和调节。
它可以对配电系统进行远程监控,并能够自动控制配电设备的开关状态,提高配电系统的运行效率和可靠性。
2. 供电质量控制供电质量是指电力系统对用户提供的电能的稳定性和可靠性。
DCS 系统能够实时监测供电质量参数,如电压波动、谐波、电力因数等,并通过调节电力设备的运行状态来控制和改善供电质量,保证用户用电的稳定性。
综上所述,DCS系统在电力行业中的应用是不可或缺的。
它能够提高发电效率,减少污染物排放,确保输电安全稳定,提高配电质量,为电力行业的发展和运行提供有力的支持。
电厂中DCS系统与NCS系统的应用

电厂中DCS系统与NCS系统的应用
DCS(Distributed Control System )分布式控制系统:对发电侧生产流程相关的管理,包括锅炉、汽轮机以及大量辅助设备。
采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行数据采集和控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。
按电厂运行逻辑根据各种采集到的模拟数据量,实现对各种执行部件的控制,这个是一个综合的系统,能准确采集各种数据、能够正确发出控制指令,并能对各种数据进行分析和判断,从而提高电厂生产效率。
NCS(Net Control System )网络监控系统:侧重于输电部分,主要负责升压站之类电网相关的自动化管理。
使用综合测控装置、通信接口设备、自动准同期装置、监控系统等对电网电气设备的安全监控;满足电网调度自动化要求,完成遥测、遥信、遥调、遥控等全部的监控和远动功能;对电气参数的实时监测,也可根据需要实现其它电气设备的监控操作。
发电厂DCS控制体系的应用分析

1 D C S 控 制体系简介
所 谓的 DC S控制体 系,也就是 分散控 制 体 系。是诞 生于 1 9 7 0年后 ,以4 C技术 ( C R T 、 通信 、控制 、计算机 )为基础的工业控制体系 , 根 本 目的是降低风险 ,增加可靠性。主要的控 制思想体现为 :组态方便、分级管理 、分散控 制、配置灵活以及集中操作等方面 。 发 电厂 的 DC S体 系 ,通 常 包 括 汽 轮 机 电液控 制体 系 ( D E H) 、锅 炉膛 安 全监 控 体系 ( F S S S ) 、顺 序 控 制 体 系 ( s c s ) 、 模 拟 量 控 制 体 系( MC S )以及数据采集体系 ( DAS ) 等。 a 、DCS体 系 组 成 部 分 的前 两 者 主 要 针 对 汽轮机及锅炉而设计的控制体系。 b 、顺序 控制体 系。该系统主要 用于化学 水处理 、自动化 输煤 以及主辅机启动停止等众 多 发 电厂 实 际 生 产 环 节 。 c 、模拟量 控制体 系。也称之 为机组协调 控制体 系,主要 是将联 锁保护 、逻辑控制 以及 机 电炉综 合控 制有机结 合为一个整 体,使 系统 注重过程控制 ,能够适应不 同工作条件。 d 、数 据 采 集体 系。 该 部分 系 统 能够 在 C R T上显示模拟 流程 图、 趋 势图、 棒 图、 系统图、 曲线、表格 以及相 关参数等 ,具备 经济分析 、 效率性 能计算 、操作信息显示、打印、事故记 录 以及 报 警 等 功 能 。
用研 究起 到一定的借 鉴作 用。
【 关键词 】发电厂 D C S 控制 应用分析
信息时代的来临 ,使得科学技术呈现 出爆 炸式的增长 ,极大的提升 了控制水平 ,所有行 业和领域都深层次的采取 了计算机控制技术 。 而 就 电力 行 业 而 言 ,直 接 决 定 了社 会 生 产 和 生 活的水平 ,对 国民经济 的增长起到 了十分关键 的 作用 。当前 ,DC S控制 体系 对于 发 电厂正 常运作起到的作用愈发重要 ,体现 了电厂管理 运行的水平 ,不但减轻 了员工 的劳动强度 ,还 极大的提升了可靠性和安全性。
DCS系统在新能源领域中的应用案例

DCS系统在新能源领域中的应用案例随着全球对可再生能源的需求增加,新能源领域的发展迅速。
在新能源领域中,DCS系统(分散控制系统)被广泛应用于能源生产、储存、分配等方面,为新能源行业的可靠运营和持续发展提供了关键支持。
本文将介绍几个DCS系统在新能源领域中的应用案例,以展示其在该领域中的重要性和价值。
1. 太阳能发电站的DCS系统应用太阳能发电作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。
在太阳能发电站中,DCS系统被用于监测和控制太阳能电池板的输出功率、电压等参数,以确保光伏发电系统的高效运行。
通过DCS系统,运维人员可以实时监测发电量、温度、辐射等数据,并根据实时信息调整电池板的角度、转向等,最大限度地利用太阳能资源,提高发电效率。
2. 风力发电场的DCS系统应用风力发电是一种成熟的清洁能源技术,得到了广泛应用。
在大型风力发电场中,数百或数千个风力发电机需要协调运行,以确保风力资源的最佳利用。
DCS系统在风力发电场中用于监测和控制发电机的转速、电力输出、偏航角度等参数,并实时调节发电机的工作状态,以适应风速和风向的变化。
通过DCS系统的智能控制,风力发电场可以实现高效、稳定的发电运行。
3. 生物质能发电厂的DCS系统应用生物质能发电是利用可再生的生物质资源进行发电的一种方式。
在生物质能发电厂中,DCS系统被用于控制和监测生物质燃料的供应、燃烧过程、发电机组的运行状态等。
通过DCS系统的自动化控制,生物质能发电厂可以实现对燃料的精确控制和燃烧效率的提高,同时最大限度地减少排放物的产生。
4. 电动汽车充电站的DCS系统应用随着电动汽车的普及,电动汽车充电站的重要性也日益增加。
在电动汽车充电站中,DCS系统被用于管理充电设备、监测充电电流、电压等参数,并实时控制充电过程中的电池状态和充电速度。
通过DCS 系统,充电站可以实现多个充电桩的协调运行,提高充电效率,满足用户对电动汽车充电的需求。
综上所述,DCS系统在新能源领域中扮演着重要的角色。
浅谈分散控制系统(DCS)与可编程控制系统(PLC)在火力发电厂中的应用与区别

浅谈分散控制系统(DCS)与可编程控制系统(PLC)在火力发电厂中
的应用与区别
随着科技的发展,越来越多的火力发电厂开始引入先进的自动化控制系统,以提高生
产效率和能源利用率。
在这些控制系统中,分散控制系统(DCS)和可编程控制系统(PLC)是两种常见的选择。
本文将就这两种控制系统在火力发电厂中的应用和区别进行进一步的
探讨。
一、 DCS在火力发电厂中的应用
分散控制系统(DCS)是一种集成化的控制系统,它由一台或多台中央计算机及多个分布在整个工厂各个控制部位的控制单元组成。
在火力发电厂中,DCS通常被用来控制整个
发电过程,包括锅炉、汽轮机、发电机等设备。
DCS系统可以实现对发电设备的远程监控、参数调节、故障诊断等功能,大大提高了生产效率和安全性。
可编程控制系统(PLC)是一种专门用于工业自动化控制的计算机控制系统。
在火力发电厂中,PLC通常被用来控制一些具体的过程,如煤粉输送系统、给水泵系统等。
PLC系统具有编程灵活性强、响应速度快、可靠性高等特点,因此在火力发电厂的一些特定场合中
得到广泛应用。
1. 系统结构不同
DCS系统通常采用集中式的结构,所有的控制单元都连接到中央控制器,而PLC系统
则通常采用分散式的结构,各个控制单元相互独立。
2. 应用场合不同
DCS系统通常被用来控制整个生产过程,而PLC系统通常被用来控制一些具体的过程
或设备。
3. 编程方式不同
DCS系统的编程通常采用图形化编程工具,如函数图、块图等,而PLC系统通常采用
逻辑编程语言,如LD、ST等。
大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用

大中型火电厂DCS电气控制系统改造及应用随着火电厂发电技术的不断进步,DCS(分布式控制系统)在电气控制系统中起着越来越重要的作用。
火电厂对电气控制系统的要求也越来越高,为了提高火电厂的发电效率、运行稳定性和安全性,对DCS电气控制系统进行改造和应用已成为火电厂发电技术的重要环节。
一、电气控制系统的重要性作为火电厂的关键设备之一,电气控制系统的稳定性和可靠性对整个发电过程至关重要。
电气控制系统不仅负责调控发电设备的运行,还需要实时监测发电设备的运行状态,及时发现和处理故障,确保火电厂的正常运行。
现代火电厂要求电气控制系统具备更高的智能化和自动化水平,能够实时监控并优化发电设备的运行参数,以提高发电效率和降低运行成本。
在这样的大背景下,对于电气控制系统的改造和应用尤为重要。
DCS电气控制系统是目前电力行业中应用最为广泛的一种自动化控制系统。
它利用先进的传感器、执行器和控制算法,实现对发电设备的全面监控和控制。
DCS电气控制系统的主要作用包括以下几个方面:1. 实时监测和控制:DCS系统可以实时监测和控制发电设备的运行参数,包括电流、电压、功率、温度等,确保发电设备的安全可靠运行。
2. 故障诊断和处理:DCS系统可以通过传感器实时监测发电设备的运行状态,一旦发现异常情况,可以及时发出警报并进行故障诊断和处理,防止故障升级和影响发电正常运行。
3. 数据采集和分析:DCS系统可以对发电设备的运行数据进行采集和分析,为发电设备的运行提供数据支持,帮助调整运行参数,提高发电效率。
4. 远程监控和操作:DCS系统可以实现对发电设备的远程监控和操作,实现远程故障处理和设备调试,降低人工干预。
5. 能效管理:DCS系统可以对发电设备的能效进行管理,帮助优化发电过程,降低运行成本,提高发电效率。
随着火电厂发电技术的不断发展,原有的电气控制系统往往无法满足现代火电厂对电气控制系统的要求。
这就需要对原有的电气控制系统进行改造和应用,以满足现代火电厂的需求。
DCS系统在火力发电中的自动化控制与调节

DCS系统在火力发电中的自动化控制与调节火力发电是一种利用燃烧燃料产生蒸汽驱动汽轮机发电的方式。
随着科技的不断发展,数字控制系统(DCS)在火力发电中的自动化控制与调节起着至关重要的作用。
本文将探讨DCS系统在火力发电中的应用,并分析其优势和挑战。
一、DCS系统简介DCS系统是一种基于计算机技术的分散控制系统,旨在集成监控、控制和调节大规模工业过程。
它由一系列智能控制器、传感器和执行机构组成,通过数字信号传输进行实时通信和数据交换。
DCS系统的主要功能包括数据采集、信号处理、设备控制和报警管理。
二、DCS系统在火力发电中的应用1. 数据采集与监控DCS系统通过连接各个关键设备和传感器,实时采集并监控火力发电过程中的关键数据。
这些数据包括燃烧室温度、压力、流量等,通过可视化界面展示给操作员,以便实时监控电厂的运行状态。
2. 设备控制与调节DCS系统通过智能控制器对火力发电设备进行自动控制和调节。
例如,调节锅炉和汽轮机的负荷,确保其在稳定工作范围内运行;调节给水泵和风机的流量,以达到最佳效能和能源利用。
3. 报警与故障诊断DCS系统能够及时发现火力发电设备中的异常情况,并发出报警信号。
操作员可以快速定位故障源,并采取相应措施,以减少生产停机和损失。
三、DCS系统的优势1. 高度集成化DCS系统可以集成多个子系统,通过标准化接口和统一的数据通信协议,实现不同设备之间的信息共享和协同工作。
这样可以提高系统的编程效率和数据处理能力。
2. 灵活可扩展DCS系统的架构设计可以根据需求灵活扩展,适应不同规模和复杂度的火力发电厂。
同时,它也支持与其他系统的互联互通,实现更高级别的控制和优化。
3. 可靠与稳定DCS系统采用冗余设计和自动备份机制,以确保系统的可靠性和稳定性。
即使在某个子系统发生故障的情况下,整个系统仍能正常运行,不会影响火力发电的连续性。
四、DCS系统的挑战1. 安全性与可靠性保障火力发电是一个高风险行业,DCS系统对安全性和可靠性要求极高。
DCS在电厂热工控制系统中的实施与应用

DCS在电厂热工控制系统中的实施与应用摘要:本文笔者主要针对DCS系统进行分析,分析DCS在电厂热工控制系统中的运用,希望通过笔者的分析,能够进一步优化电厂热工控制系统,为电厂的平稳运行提供参考。
关键词:DCS;电厂;热工控制系统;应用随着我国社会的发展,电厂规模越来越大,电厂控制系统越来越复杂,技术要求也越来越高。
在这种环境下,优化DCS系统能够提高电厂生产运行效果,不仅能够推动电厂实现智能化,也能保证电厂的经济效益。
因此,笔者认为开展DCS在电厂热工系统中的运用分析是非常必要的。
一、DCS系统分析DCS系统它是一种集散性的控制系统,DCS系统与传统的系统相比存在结构上的差异。
DCS系统它是当前一种新型控制系统,是以计算机控制系统为依托,在计算机系统的基础上不断完善系统内部工作环境,从而实现对锅炉、发电机组以及用电装置的控制。
通过计算机系统发出相关指令,实现对汽机、锅炉以及电气系统之间的控制,起到了很好的协调作用。
从DCS系统的结构上看,它主要是由操作人员、工程师以及现场控制站和系统网络构成。
DCS系统这四个组成部分之间有着相互协调的功能,其性质上也存在着一定差异。
在进行DCS系统实际操作时,是通过计算机局域网作为依托,在局域网内对生产资料进行传递交流,并杜绝外界干扰,尤其是在信息传递过程中,相关操作人员需针对数据内容进行操作和控制。
由此可以看出,DCS系统具备安全性和实效性,能够实现很好的系统控制效果。
不仅可以实时控制生产操作,也能有效对生产过程进行监控。
在监控的过程中也能寻找风险,从而提高系统操作水平和企业生产质量。
另外,从DCS系统的运行情况来看,DCS系统具备先进性,但仍然存在拓展性缺陷以及DCS系统其兼容性还需要继续提升,由于当前数据通讯的速度和控制之间有着密不可分的关系,因此DCS系统在运行结果上,其数据通信网络需在数据传输率和准确率上需要大大提升,从而解决数据准确性的问题。
由此可以看出,DCS系统虽然是当前一种新型的控制系统,具备一定的先进性,但仍然存在很多问题,需要企业不断优化。
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D C S系统在发电厂的应用公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-双控专题(报告)设计(论文)题目: DCS系统在发电厂的应用所在学院:自动化与电气工程学院专业:电气工程及其自动化班级:研控1302学生姓名:窦胜指导教师:程明起讫日期:2014-5~2014-06目录第一章绪论集散型控制系统(Distributed control system)又名分布式计算机控制系统(以下均简称DCS)是利用计算机技术对生产进行集中监视、操作、管理和分散控制的一种新型控制技术。
集散型控制系统一般由几种管理部分,分散控制监测部分和通讯部分组成。
其中分散控制监测部分(即现场控制单元),按机组整体设计分散于现场,或集中安装在控制室,一般可控制1个或多个回路,具有几十种甚至上百种运算功能。
集散型控制系统软件一般由实时多任务操作系统,数据通信软件,组态软件和各种应用软件所组成。
其中组态软件工具、逻辑编辑软件、画面软件,可以按用户要求生成实用系统。
DCS通过计算机网络,充分利用网络上的计算机资源,实现生产过程中大量数据的并行计算,使系统具有可靠性高、成本低、灵活性强等特点。
近年来,发电行业进一步提高了电厂综合自动化水平,注重并加强了信息化的投入,很多火电厂提出需要适合自己工厂的厂级监控信息系统(SIS)以提高生产安全及生产效率,实现工厂管理信息系统与各种集散控制系统之间的信息共享。
SIS以集散控制系统为基础,以安全运行和提升发电企业经济、安全效益为目标,运用安全、先进、有效的专业方法,达到电厂厂内的信息平台共享。
高一级的生产运行的实时信息监视和调节,同时又提升了机组运行的可靠性。
它为电厂管理层的决策提供真实、可靠的实时运行数据,为发电企业提供科学、准确的经济性指标。
在大型火电厂,DCS是计算机系统与发电机组控制模式结合的控制系统,与传统控制系统有本质区别。
DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、调试方便、运行安全可靠等特点,在大型火力发电厂的生产过程中,能提高发电技术的自动化水平,减少不必要的人员浪费,增强系统的安全系数。
第二章 DCS系统构成分散控制系统根据电厂工艺的要求来完成控制逻辑组态,实现发电机组工艺要求。
系统的主要功能包括数据采集系统(DAS),模拟量控制系统(MCS),顺序控制系统(SCS),炉膛安全监控系统(FSSS)。
2.1数据采集系统(DAS)双冗余操作方式画面;运行人员操作指导;保护联锁条件指导;主保护首出记忆;重要辅机跳闸首出记忆;所有参数的现在值和状态显示;参数报警的提示、记录、打印;参数的实时和历史趋势显示;记录操作员操作;SOE 点的报警、打印及记录;运行报表的打印和收集;记录参数状态变化;报警一览;软光字牌报警;显示系统图画面;监视过程控制系统运行状态;运行参数在线修改、整理;操作员站安全管理;机组启停指导曲线;机组经济指标性能计算功能。
2.2模拟量控制系统(MCS)自动调整的主要项目如下:AGC控制功能;负载指令回路;协调控制;炉跟踪控制回路;机跟踪控制回路;FCB控制功能;RB控制功能;锅炉负荷调节;主要燃料调整炉排煤音量调节;送风吹调整;汽包水位调整,汽油机水泵调速;泵出口尺寸色调调整;主蒸汽ⅰ,ii级喷雾减温器调节;喷再热蒸汽温度控制事故的发生;再热蒸汽温度燃烧器倾斜角度调整;一旦压力调节器;磨热风风量调节;磨煤机出口温度调节;冷凝器水位调节;除氧器水位调节;压差旁通压力调节器;高压旁路温度调节;低压旁路温度调节,调节水压差旁通启动涡轮机油温度调控;A,B汽泵油冷却器的温度控制;三个过热辅助气体压力控制;再热辅助气体压力调节器;辅助气体温度,减少了水的控制,空气加热器温度调整;吹蒸汽压力调节器,燃油雾化蒸汽压力控制燃油压力控制雾化空气压力,点火风——炉压控制,波纹管——炉压控制。
其中,协调控制系统包括六种模式:蒸汽轮机,锅炉手动根本出路锅炉手动涡轮自动跟踪模式,涡轮全自动锅炉自动跟踪模式,锅炉,汽机手动锅炉自动跟踪模式,自动涡轮机的自动跟踪模式,机炉协调工作。
2.3顺序控制系统(SCS)汽机侧各种泵类与各种风机共计50台,各种受控制电动门及电磁阀,共计130台。
主要功能及程序控制有:汽机油系统功能组;汽机疏水功能组;汽机真空功能组;A、B小汽机功能组;汽机凝结水功能组;高价功能组;海水冷却功能组;低加功能组;锅炉给水功能组;汽机盘车功能组;汽机循环水功能组;电动给水泵保护;汽机凝汽器冲洗程序控制;主要辅机保护功能有;A、B小汽机及汽泵保护;高、低加保护;大汽机润滑油压低联锁保护;大汽机抽汽逆止门联锁保护;循环水泵、凝结水泵等重要辅机的保护;机组自动启停控制系统APS。
2.4炉膛安全监控系统(FSSS)锅炉炉膛安全系统(FSSS,即ABS1)功能主要有:炉膛吹扫;燃油泄漏试验;点火油油泄漏试验;点火油投入允许;燃油投入允许;MFT动作条件及复位;锅炉减负荷停制粉系统;点火油快关阀控制;锅炉减负荷投油;燃油回油阀控制;燃油快关阀控制;磨煤机油压控制;锅炉报警。
第三章发电厂DCS系统电气应用随着电子信息技术和网络技术的发展,DCS在电力生产中得到了广泛的应用,尤其300MW及以上容量机组的热工控制已全面采用DCS控制系统,逐步形成了数据采集DAS、模拟量控制MCS、顺序控制SCS、燃烧器管理BMS4大系统,在汽机、锅炉等热力设备的顺序控制、数据采集以及炉膛安全监控等方面取得了成功的经验,提高了电厂自动化水平和机组运行的安全性、经济性。
与之相比,采用一对一硬手操方式的电气控制已显落后,电气控制纳入DCS。
目前国内有许多大型发电厂已实施并积累了很多运行经验。
3.1电气DCS系统的实现发电厂电气DCS系统主要是用来监控发电厂各电气设备的运行参数,对运行状态进行集中监视和控制,采用分层分布式结构。
主控机是由计算机、CRT和外围设备组成,一般安装在发电厂的主控室内,CRT能显示系统运行状态、设备参数和各种操作指导等,并可同时和单独地提供报告和画面显示,当模拟量越限时,显示并打印报警信息,包括越限对象名称、编号、越限参数值以及越限时间,并能累计越限次数。
现场控制级主要由PLC和各种检测装置组成,PLC实现对各电气设备的控制以及与上位机的通信,把采集的信息实时反馈给上位机;电机控制装置主要由大功率接触器、断路器及显示板组成,其控制电路由PLC控制,实现电机正反转,从而控制流量、压力、温度等,并可显示各参数值。
主控级网络操作单元与现场监控单元之间的通信采用主从工作方式,网络操作单元是主站,现场监控单元是从站。
通信由网络操作单元发起,只能进行主站与任一台从站之间的通信,两台从站之间不能直接通信,若要通信需要从主站中转,现场监控单元采用PC总线接插板技术,内部配有一块RS-485通信卡,主要完成物理层和数据链路层的任务。
为适应发电厂的工作环境,通信卡中使用了电源隔离、光电隔离等抗干扰技术,能有效防止外界的干扰,提高系统工作的稳定性。
电气监控系统与DCS的连接主要有硬接线方式和现场总线连接方式。
两种方式各有优缺点,而运用硬接线和现场总线相结合的方式,使系统抗干扰能力增强,减少了平时检修维护量,提高了安全可靠性,减小了投资成本。
该系统包括DCS系统和电气工作站,DCS系统对电气设备进行控制,通过通信管理层获得所需的其它信息,送至电气工作站。
电气工作站是以工控机为主机接受来自通信管理装置上的信息,并进行处理分析来完成监控功能。
3.2电厂DCS功能优势分析目前大机组的仪控系统大多选用DCS系统。
DCS系统在发电厂发电机组控制中的应用已有十多年的历史了,而且正在越来越多地得到应用。
DCS系统是过程控制专家们借用计算机局域网研究成果,把局域网变成一个实时性,可靠性要求很高的网络型控制系统,运用于过程控制领域。
这样的控制系统给我们带来以下一些好处:(1)故障分散是推出DCS系统的最大理由,DCS系统就是要解决集中控制系统致命的弱点—故障集中。
故障分散的理由是DCS系统采用了大量的微处理器,各个微处理器承担一个范围较小的(地域上)控制任务,某个微处理器故障不会影响整个系统的正常工作。
(2)缩小控制室尺寸或控制表盘的长度。
(3)大量缩减控制系统所需的电缆。
(4)大量减少控制系统所需的备品备件种类及数量。
(5)减少工艺生产的运行对仪表控制设备厂商的依赖,减少仪控人员培训所需的费用。
(6)提供了控制系统构成的灵活性,具有组态便利和可扩展性。
(7)实现过程实时参数和历史数据的管理,提供性能计算,设备寿命计算等功能。
这是传统的仪表控制系统所望尘莫及的。
DCS系统是否确实给我们带来了这些好处呢大多数DCS生产厂商现阶段所提供的系统在实际应用中并非象我们想象的那么故障分散。
由DCS系统控制的发电厂单元发电机组,因为DCS 系统的某些故障而被迫停运的事情时有发生。
这与传统的仪表控制系统相比后者似乎要优于前者。
所以DCS系统的构成越接近传统的仪表控制系统,即微处理器或多功能控制器所承担的控制任务从地域上越分散,越能做到故障分散。
这一点所有的DCS系统都能做到大大缩小。
不过与传统的仪表控制系统相比,电子室的尺寸和设备相对增加了。
由于DCS系统所采用的设备器件在现阶段来说仍然是比较娇贵,需要防尘和空调,REMOTEI/O还不能大量使用,因此,DCS系统的主要设备都需要安置在条件比较好的电子室,大量的现场信号仍然需用电缆接到电子室。
与传统的仪表控制系统相比,电缆有所缩减,但效益有限。
备品备件的种类和数量有所减少,并且需要与之打交道的仪表控制设备制造厂商也有所减少。
由于DCS系统在应用技术方面还不能尽如人意,因此,在机组运行时,尤其在机组试行期间,DCS生产厂家的专家服务似乎成了必不可少。
使得培训所需花费也有所增加。
大多数DCS系统的组态也是比较方便的。
不过多数系统在在线组态功能方面尚有许多工作可做,好多系统为离线组态,在工程师站编程,然后编译,再下载。
有些系统这一过程比较费时,在调试期间这一问题尤其突出。
由于DCS系统可提供历史数据和实时数据的管理,性能计算等功能,把过程控制推向一个新的更高层次的领域。
第四章小结综上所述,DCS系统解决了现代化大生产中过程控制传统的仪表控制系统难以胜任的问题,而相对计算机集中控制来说故障还是分散的,在许多方面有其独特的优点,是传统的仪表控制系统和计算机集中控制系统所无法比拟的。
但是现阶段的DCS系统在应用中仍然有一些重要的问题需要解决。
随着网络技术的不断发展和网络可靠性的不断提高,同时电气设备的控制、保护等设备在不断的发展,这样电气监控管理系统的外部条件越来越成熟。
将实现发电厂电气部分的综合自动化,实现全场的信息资源的共享,使整个电力系统的自动化水平跃上个新台阶,提高了生产的安全性、可靠性,提高了产业的竞争力。