热网远程监控系统
热网远程监控系统技术方案目录1 概述 (2)2 系统结构 (3)2.1 系统组成 (3)2.2系统运行方式 (5)3设计原则与设计思想 (5)3.1设计原则 (5)3.2 设计思想 (6)3.2.1电厂主站调度端系统配置 (6)3.2.2无线通讯网络 (6)3.2.3远程计量监控终端 (6)4.软件功能设计 (7)4.1软件功能: (7)4.2.人机界面 (8)5.设备清单(详见报价表) ....................... 错误!未定义书签。
1 概述XX公司热网远程监控系统是融合了计算机技术、传感器技术、数据通讯技术、测控技术和可靠性理论的新型高科技热网监控系统。
针对热用户多而分散且距离较远,不便管理的困难,该系统可通过无线通讯实时监控管网供热的全过程,清晰地反映各站点实时运行情况,详细记录管线站点的运行参数,集中显示温度、压力、瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、阀门状态等参数值。
管理部门可查询并显示各参数的历史曲线,有效地分析管线的管损情况,自动生成报表和报警记录,并根据用户付费情况自动或者远程关断蒸汽阀门。
热网监控系统主要用于热电厂对分布在数公里范围内不同地点的各个热用户的用汽情况进行远程计量及监控。
本系统通过无线通讯网络实现远程自动抄表、实时抄表、同步抄表,为双方的贸易结算提供准确、可靠的数据,为解决纠纷提供记录证据。
本系统能在电厂热网管理中心实时显示各热用户处蒸汽的瞬时流量、温度、压力、累计流量、断电记录,报警数据(变送器配电故障、压力、温度越限、超流量、失电及通讯异常报警、阀门状态等),能对整个热网进行全面的24小时监视及数据记录。
本系统能对现场流量测量装置的工作状态进行实时监控,并将现场的各种工作参数、各种报警信息进行远程显示、诊断,使得现场的计量设备发生故障时能得到及时维护,防止某些不良用户的用汽舞弊行为。
本系统采用一点对多点的星形拓扑结构,监控中心计算机采用轮询或集采的方式向远程计量监控终端发出命令,实现远程监控的功能。
本系统所配软件为网络版(瘦客户机型),能为今后接入DCS/SIS/MIS系统提供极大的方便。
与以往传统的热网管理手段相比,本系统可减少人为错误,避免纠纷,为分析管损提供有效的工具,从而大大提升整个热网的经济效益。
2 系统结构2.1 系统组成本系统由就地流量测量系统、一体化远程计量监控终端、无线通讯网络、Internet网络,电厂调度端主站计算机系统、上位机计量监控系统软件、局域网发布系统组成。
系统整体结构图如下:2.2系统运行方式热网用户管道上的涡接流量计(或者差压节流装置)、压力变送器、测温元件,电动球阀将蒸汽测量信息送给一体化远程计量监控终端。
实现就地显示、积算的同时,在主控站上位机的指令下,用户蒸汽测量数据经过GPRS模块发回给移动GPRS通讯内网,然后通过移动GPRS通讯内网转送到Internet上对应的电厂热网服务器端,上位机实施对用户数据的显示、存储、分析、处理及控制。
热电公司可将热网主控站的上位机通过内部局域网与经理或厂长、总工及有关科室的客户机相联,所有客户机(无需另外安装软件)均可以远程方式调阅热网数据表格、数据分析图形,实现数据共享,参与热网管理。
主站和远程计量监控终端均可配不间断电源,所配不间断电源能保障系统停电24小时过程中仍能正常工作;即使停电,也能保障用户数据传输不中断。
主站还可按照用户要求设计置自动校时系统,利用卫星进行校时,以保证全系统计时的统一性、准确性、稳定性。
3设计原则与设计思想3.1设计原则3.1.1规范性。
系统建设中依据统一的规范和标准,包括数据类型与存储格式,输入输出格式,用户界面设计等。
3.1.2.先进性。
针对系统要求,综合利用遥测技术、网络技术、数据库设计技术以及其他先进的软件技术与开发工具来设计和开发系统。
3.1.3.可靠性。
系统的数据传输安全可靠,软件系统运行稳定,数据处理准确无误。
3.1.4.实用性。
系统整体结构清晰,系统界面简明直观,各类安装手册、用户手册等文档详细明了。
操作符合工作习惯,易于系统维护,充分满足用户工作需求。
3.1.5.开放性。
软件系统以Windows操作平台,增强系统移植性。
同时为了对系统进行修改、补充和不断完善,采用了开放式设计,使系统在具有可扩充性的软硬件环境下能在运行过程中不断的添加新的操作功能和加入新的信息,为系统的进一步开发预留接口。
3.1.6.可扩展性。
系统在其生命周期内能与其主流技术相兼容。
3.1.7.安全性。
系统设置不同等级的安全防护措施,对于不同部门的数据管理,设置不同的功能权限,以避免对数据的非法维护。
3.1.8.可维护性。
系统各部件具有自检和联机诊断校验功能,提供完善的检测维护手段,能够准确快速的进行故障检测和维护。
3.2 设计思想3.2.1电厂主站调度端系统配置由主站计算机(服务器级别)、液晶显示器、HP激光打印机组成,运行我公司基于WINDOWS平台上的热网网络版远程计量监控软件。
维护人员无需具备太高的软件基础即可对系统进行维护。
我公司的分布式能源计量监控软件可分为为网络版瘦客户机型。
热网监控系统的各种数据可以通过内部局域网被SIS,MIS等共享,并具有Web信息发布功能,热电厂局域网上的其他计算机(包括管理层的计算机)均可作为客户端,在授权范围内用本机操作系统自带的IE浏览器访问热网远程计量监控系统,查看有关的数据和信息,查阅热网计量监控系统的任一画面及报表(多个客户端能同时访问)。
如将整个系统的服务器外挂Internet,则可实现远程访问,家庭办公,异地查询,远程诊断等。
3.2.2无线通讯网络在该热网系统中,无线网络采用GPRS传输方式。
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称。
GPRS是GSM Phase2.1规范实现的内容之一,能提供比现有GSM网9.6kbit/s更高的数据率。
GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在20~40Kbps。
使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
GPRS通信模块为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。
主要针对电力系统自动化、工业监控等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。
它的主要优点是:采用移动通信网络,通过GPRS进行远程热网远程计量监控的通讯,传输距离不受限制;传输数据有保证;系统永远在线,数据传输不会丢失十分可靠;系统维护方便;运行费用低3.2.3远程计量监控终端4.软件功能设计我公司的分布式能源计量监控软件运行于windows平台,避免了普通组态软件的操作困难,维护复杂的弊端,同时该系统采用网络版瘦客户机型,方便客户端用户进行远程访问。
4.1软件功能:热网远程计量监控软件由实时数据处理软件,历史数据软件,ASP应用程序组成。
1、数据采集监控通信软件有强大的操作功能,能方便地进行查询、打印各种数据的图形和表格。
2、数据库管理软件能保证所有的原始数据得到长期保存,可以保存10以上的历史数据。
3、系统网络软件建立严密的网络安全机制,能有效地防止“黑客”攻击,保护信息不致流失和系统遭到破坏。
4、电厂提供的热用户地理分布情况,显示整个热网系统的供热管线图,实时显示现场仪表的各种工作状态、各热用户的温度、压力、瞬时质量流量、累计质量流量、蒸汽密度、焓值、绝对压力等各种参数,并可以通过声色显示参数报警。
5、显示示各热用处计量装置的全部设置参数及通电、断电时间记录等数据。
并根据数据库中的原始参数自动判断现场计量装置的参数是否已被更改并报警。
6、实时显示就地流量测量系统的各种报警信息,如变送器的工作电源不正常,交流市电消失,不间断电源的电池欠压,传感器的信号故障等,并能根据用户的要求进行声光报警。
7、自动生成各热用户的温度、压力、瞬时流量、累计流量和频率(差压)的历史曲线,可以查看历史数据库中任意用户、任意时段的历史曲线。
历史曲线即可分列显示,也可并列显示,历史曲线画面用户可随意配置,方便比较不同热用户用汽状态。
8、自动或人工生成各热用户的用汽量日报表,月报表及年报表,并可通过打印机打印输出。
并可以生成综合查询报表,方便用户查询任意热用户、任意时段的各参种数报表。
9、自动生成热网各出口总流量与各热用户流量之和的偏差曲线,为分析各条管线的管损情况提供有效数据。
10、对各热用户现场计量装置发生的小流量、超流量的计量次数进行统计。
11、用以进行网络发布,局域网上的任何一台计算机都可以在作为客户端访问热网系统的信息。
不同的部门和不同的人员,可设置不同的操作权限,防止不同级别的操作人员越权操作。
12、远程计量监控终端可设置欠费报警功能。
并可在授权情况下自动关阀停汽。
13、远程计量监控终端需包含智能预付费功能。
预付费功能启用与否可设定。
剩余气量可现场或远程设定。
4.2.人机界面热网远程计量监控系统的主要人机界面有:管线图,统计报表,历史曲线,实时数据及报警记录等,部分画面如下所示:登录界面:管线图1管线图2:软件使用说明:实时数据表:用户终端信息:历史曲线:报表:报警记录:综合报表:数据维护:系统管理:。
供热管网监控系统施工方案
供热管网监控系统施工方案一、系统概述供热管网监控系统是一套集成了先进传感技术、通信技术、计算机技术的综合性系统,旨在实现对供热管网的实时监控、数据分析、远程控制及故障预警,从而提高供热效率,保障供热安全,降低运营成本。
二、系统组成供热管网监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据管理中心三部分组成。
其中,数据采集层负责实时采集供热管网的各类数据;数据传输层负责将采集到的数据传输至数据管理中心;数据管理中心则负责对接收到的数据进行处理、分析,并通过用户界面展示给用户。
三、施工步骤调研分析:对供热管网系统进行全面的调研分析,确定监控点的位置和数量。
设计方案:根据调研分析结果,设计合理的监控系统方案。
采购设备:根据设计方案,采购所需的传感器、通信设备等。
现场施工:在确定的监控点安装传感器和通信设备,进行线路铺设等工作。
系统调试:对安装完成的系统进行调试,确保各项功能正常运行。
培训验收:对用户进行培训,确保用户能够熟练操作系统;同时进行系统验收,确保系统满足设计要求。
四、数据采集层数据采集层是供热管网监控系统的基础,主要包括各类传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
这些传感器能够实时采集供热管网的温度、压力、流量等关键数据,为后续的数据处理和分析提供原始数据。
五、数据传输层数据传输层负责将数据采集层采集到的数据传输至数据管理中心。
传输方式可采用有线传输或无线传输,具体选择应根据现场实际情况和传输距离等因素综合考虑。
六、数据管理中心数据管理中心是供热管网监控系统的核心,负责对接收到的数据进行处理、分析和存储。
数据管理中心应具备强大的数据处理能力,能够实时显示供热管网的运行状态,提供故障预警和远程控制等功能。
七、系统功能供热管网监控系统应具备以下主要功能:实时监控:能够实时显示供热管网的运行状态,包括温度、压力、流量等关键参数。
数据分析:能够对采集到的数据进行处理和分析,提供报表和曲线图等多种形式的展示方式。
基于GPRS的供热管网远程监控系统
运 行成 本 高 , 且无 法实 时 掌握 全局 运行 数据 , 并 难
以实现 供热 管 网 的热平衡 控 制 , 易造 成能 源浪 费 。 为 解决 这一 问题 , 者 综 合 运 用嵌 入式 和计 算 机 笔 控 制技 术 , 建 了基 于 G R 构 P S网 络 的 热 网 远 程 监
控 系统 。 1 GP S无线通 信 网络 R
图 1 热 网远 程 监 控 系统 GP RS网 络 结 构 示 意 图
为 核心 , 外挂 R 4 5接 口芯 片 。传 感 器 电 流信 号 S8
经 电 流/ 压 转 换 模 块 转 换 成 电 压 信 号 , 入 电 送 S M 2 13 B的 A C端 口进 行 A T 3F0V D D转 换 。两 个
78 5
化
工
自 动
化 及
仪
表
第 3 9卷
温度、压力、流量 厂 而
2 2 3 任 务 调 度 ..
甲
复 位
=工一 广
键 盘
热 力站 监控 单 元 的 任 务 包 括 A D转 换 任 务 、
键 盘 扫 描 任 务 、 示 任 务 、 频 器 控 制 任 务 和 显 变
PRD ̄ O/R P
Ma X 控 件 实现 热 力 站 地 图 查 询 , 用 P o se t l 具 显 示 温度 、 力 等 历 史 数 据 曲线 , 化 了人 机 界 p 采 rE sni s工 a 压 优
面 。
关 键 词 热 网监 控 G RS S M3  ̄C OS I Ma X P o s nil P T 2 / .I p rEse t s a
中图分类号
T 85 H 6
文 献 标 识 码 A
小型热电厂热网应用计算机远程实时监控管理
随着热电厂生产规模的不断发展,热用户数量的增多,供热管网的延长,给热网管理工作提出了更高的要求,传统的人工抄表计量数据传递环节多、人为干扰因数大、容易引起供用汽双方切身经济利益上的纠纷。
同时,热电厂热网管理部门不能实时监测热用户端计量仪表运行情况;另一方面,也不能及时了解热用户蒸汽的品质,以便对供热蒸汽参数作出必要的调整,保证产品质量;也不能对大量热用户计量数据及时地进行分析、处理。
因此,研究、开发利用计算机技术实现对热网蒸汽流量计量管理势在必行。
我公司在经过反复的论证、比较后,安装了采用计算机与通讯技术相结合的热网计量监控系统,在现有的热用户计量装置的基础上,将热用户端的压力、温度、流量、以便供电情况等信号通过无线电通讯方式传输至公司内,进行实时监控,及时了解各热用户的用汽情况,为热网的合理管理、公平结算提供技术支持。
1热网计算机远程实时监控管理的功能热网计算机远程实时监控管理作为一种科学的管理手段,能够实现对热用户端蒸汽使用情况实时监测,对采集的数据根据需要进行处理、分析,实现过程监测、故障报警、各类数据报表制作、历史数据的保存、用户档案的建立,甚至可以通过以太网对局域网进行通讯,也可以通过英特网把数据传递到有关管理部门。
热用户也可以上网查询蒸汽用量情况和激付费情况等等。
2热网计算机远程实时监控系统的组成热网计量监控系统由就地流量测量系统、智能流量计、从站通讯控制器、通讯网络、主站通讯控制器、上位机计量系统和辅助抄表工具组成。
2.1就地流量测量系统就地流量测量系统主要由各种节流装置或频率式流量计、变送器、测温元件、不间断电源(U P S )和仪表箱组成。
我公司采用标准孔板作为流量测量传感器,配用差压变送器测量差压信号,压力变速器和铂热电阻作为压力、温度传感器,把这些信号输入到智能流量计进行流量测量并进行温度压力补偿。
智能流量计的计量精度在很大程度上取决于在仪表内部对蒸汽流量的压力温度补偿是否准确。
集中供热远程监控系统方案
集中供热远程监控系统方案背景集中供热作为城市化进程中不可避免的重要组成部分,已经成为了城市住宅、商业和工业建筑中广泛使用的供暖方式。
然而,由于供热管线多、分布广,网络覆盖面广,供热监控面临的困难和挑战也愈加明显。
针对这一问题,集中供热远程监控系统应运而生。
什么是集中供热远程监控系统集中供热远程监控系统是指基于传感器、数据采集、云计算等技术,对供热管道、设备等进行远程监测的一套智能化管理系统。
该系统通过远程监控、数据分析和管理决策等方式,增强对供热管线的监控、管理和预警能力,从而提高供热的安全性和供热服务的质量。
优点•提高了供热管线的安全性和可靠性。
通过实时监控和预测,在管道漏水、物质泄漏、设备故障等异常情况下及时发现和解决,减少了安全隐患,提高了运行的可靠性。
•降低了运营成本。
该系统可以实现对供热设备能源的精细化管理和控制,提高了供热系统设计和调整的效率。
另外,通过数据分析和运营管理等方式,提高了供热运营效率,节约了成本。
•提升了服务质量。
监控系统通过提供实时监测、故障预警等服务,提高了对客户服务的响应速度和质量。
同时,系统可以记录每个客户的服务历史,为后续服务提供参考。
系统构成集中供热远程监控系统由传感器、数据采集器、云计算平台、数据库、前端展示等组成。
•传感器:负责采集供热管道、设备等的运行数据。
•数据采集器:接收传感器采集到的数据,并将其上传到云计算平台。
•云计算平台:负责存储、分析和处理采集的数据。
•数据库:存储系统的数据和配置信息。
•前端展示:提供对系统数据的可视化展示和管理。
系统构成图系统构成图系统方案我们的系统方案采用了传感器、数据采集器、云计算平台、数据库和前端展示等已有的技术,需要设计和开发的主要是云计算平台的数据分析和处理能力、前端展示的用户界面和用户体验等。
具体方案如下:1. 传感器和数据采集器的选择传感器和数据采集器是系统核心组成部分,需要选择稳定的、通用的硬件设备。
一般来说,我们可以选择市场上已有的传感器和数据采集器,以保证其系统兼容性和可靠性。
供热管道的远程监测系统设计与实现
供热管道的远程监测系统设计与实现近年来,随着城市规模的不断扩大和供热设施的不断完善,供热管道系统的规模和复杂度也相应增加。
为了保障供热系统的正常运行和安全性,远程监测系统逐渐成为供热管道系统的重要组成部分。
本文将从工程专家和国家专业建造师的角度出发,探讨供热管道的远程监测系统的设计和实现。
首先,供热管道的远程监测系统应包括以下基本功能:实时监测、数据传输、故障报警、远程控制等。
通过实时监测,我们可以获得供热管道系统的各项参数和状态,如温度、压力、流量等,并将其传输到中央控制中心或监测平台。
故障报警功能可以及时发现和定位供热管道系统的异常状态,如温度过高、压力异常等,并进行相关处理。
远程控制功能可以根据实时监测数据,对供热管道系统进行远程操作和调整,以保证系统的正常运行。
其次,供热管道的远程监测系统的设计需要考虑以下几个关键技术问题:传感器部署、数据传输、安全性和可靠性。
传感器的部署是远程监测系统设计中的重要环节。
传感器应根据供热管道系统的特点和布局,合理选择和布置,以获得准确的监测数据。
如在供热管道上设置温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
同时,传感器的安装位置和数量应根据系统的复杂程度和安全性要求进行合理规划。
数据传输是保证监测系统正常运行的另一个关键技术。
传输方式可以选择有线或无线,选择合适的传输介质、协议和设备,以保证数据传输的高效率和可靠性。
同时,数据传输通道的安全性也需要重视,采取相应的加密和认证手段,防止数据泄漏和外部攻击。
安全性是供热管道远程监测系统设计中需要特别关注的问题。
监测系统中的数据非常重要,一旦被窃取或篡改,可能对供热管道系统产生严重的影响。
因此,系统设计应考虑安全机制,如访问控制、用户身份验证、数据加密等,以保证监测系统的安全性和可靠性。
最后,供热管道远程监测系统的实施需要充分考虑工程实际情况和成本效益。
在设计阶段,应充分了解供热管道系统的具体情况,包括管道长度、管道材质、使用寿命等。
基于GPRS网络的热网远程监控系统
将相关的信息数据传输 ̄ I ] S A R O G P R S D T U中,同H  ̄ P L C 对 DI U传输 的信息数据进行接收 ,以完成相应 的控制事项 。
S AR O GP R S DT U在接 收到 P L c 传 输 的信息 数据 时 ,能 够将
接 收 的信 息数据 及时 的转发 到数据 中心 中 , 具 体流 程如下 :
关 键 词 :G P RS 网络 ;远 程 监 控 系统
随着社 会科技 的发 展 ,对管 网数据 的采 集和监 测要求 也
在 日益 增高 ,其 中包 括数据 的实时 、数据 的 7 停确无误 、数据
调 度室 数 据 中心 、CP RS 数 据传 输 部分 以及 现 场换 热 站
控 制 部 分共 同组 成 r热 网远 程 监控 系 统 。利 用控 制 模 块 与
器 、防火墙 、网络 服务 器 以及ADS L MODE M 数据 中心服
务 器利 用A DS L MO D E MR  ̄ 各 个换 热站 中的传输 的信息 数据 进 行接 收 ,并 日 分析信 息数 据 的历 史趋势 ,合 理地 对信 息数
期 基本 持 平 ,电牦 冉次 下 降3 0 % 左 。我公 司 结合 多年 的 网
运行成 本 。 针 对上述 问题 ,从 1 9 9 9 年8 月份 开 始 ,我公 司 就建 立 了 “ 供 热微 机监控 系 统” 。 时我公 司承 担着 约8 5 万平方 米 的 供热 任 务。 为了保 证供 热质 量 ,做 到 安全经 济运 行 ,公 司领 导加大 了技 术改造 的力度 ,并经 过认 真 的渊查研 究 ,和河 北
络 测控 经验 ,从 2 0 0 9 年 开始 ,存原 有监 控系统 的基 础上 ,和 兄弟单 位共 同研 发 了GP RS 数据 远程 监测 系统 ,G P R S 数 据远 程 监测 系统 主要 采 用 了先进 的GP RS DT U模块 ,将 其作 为远 程 数 据 传输 模块 ,然 后依 赖 于 中 同移 动 GP RS 网络 ,在 运行
凯路中央热水远程监控管理系统设计方案
中央热水远程监控管理系统设计及安装说明书市凯路创新科技产品概述由市凯路创新科技开发的中央热水远程监控管理系统是一套具有完全知识产权的高科技产品。
一、简述:中央热泵热水测控系统,是基于GPRS无线网络传输数据,采集现场设备数据,监测现场设备运行状态,自动控制设备的开启和关闭。
实时记录设备故障,把监控数据、工作状态和运行故障实时传送到控制中心,实现对设备的远程监控和管理。
用户无须到现场就可实现即时的远程故障诊断、排除等技术服务。
二、系统包括以下部分:1、控制器单元:主要用来对中央热水的温度、水位等控制,实现对热泵主机、冷水补水泵、热水补水泵、热水供水泵、辅助加热等设备的自动运行控制。
2、GPRS无线单元:主要用于在GPRS无线网络的数据传输和通讯。
3、监测与控制界面:运行于计算机上的人机界面,可在电脑面前就可对现场设备进行远程的实时监测,还可进行对设备的单独的手动控制,备用设备的投切,温度、水位等参数的设置,故障报警自诊断,登录权限管理等。
三、系统功能:一)系统的自动控制功能:系统无需人工干预,在自动运行的状态下,结合现场情况完成自动的运算和控制输出处理。
真正做到全自动运行。
二)数据采集及控制中心可监控以下容:1、1#水箱/2#水箱/供水管道温度;2、1#水箱/2#水箱水位;3、热泵机组电量;4、冷水进水水量5、热水出水水量6、回水水量6、1-6#热泵主机/1-2#冷水补水泵/1-2#热水补水泵/1-2#热水供水泵等状态。
三)系统的参数设定:1、工作方式设定2、热泵主机运行时间设定3、辅助电加热运行时间设定4、热水供水泵运行时间设定5、1#水箱热水加热温度设定6、2#水箱热水加热温度设定7、1#水箱/2#水箱水位设定8、1#水箱/2#水箱水位设定9、2#水箱热水供水温度设定四)设备的手动控制功能。
当监测到某设备出现故障时,可以通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。
通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。
热网远程监控系统(二)2024
热网远程监控系统(二)引言概述:热网远程监控系统(二)旨在介绍热网远程监控系统的更多功能和优势。
本文将从五个主要方面详细阐述其特点和应用。
正文内容:一、实时数据监测1. 监控系统能够实时获取热网的运行数据。
2. 监控系统通过传感器收集各种仪表数据,如温度、压力等。
3. 实时数据监测功能可以帮助用户了解热网的运行状态,并及时采取措施。
二、异常报警功能1. 监控系统能够监测热网运行中的异常情况,如管道漏水、温度升高等。
2. 一旦系统检测到异常,即可通过声音警报、短信通知等方式及时向相关人员发送预警。
3. 异常报警功能可最大程度地减少由于问题发生而导致的损失。
三、远程控制和管理1. 远程监控系统可以通过网络远程控制热网设备,如开关、阀门等。
2. 用户可以远程进行设备的运行模式、温度设置等参数调整。
3. 远程控制和管理功能提高了热网的灵活性和便捷性。
四、历史数据存储和分析1. 监控系统可以对热网的历史数据进行存储和分析。
2. 用户可以通过图表、报告等形式查看热网运行的历史趋势和性能变化。
3. 历史数据存储和分析功能有助于用户了解热网的长期运行情况,并进行性能优化。
五、系统安全和可靠性1. 监控系统采用先进的安全措施,确保数据传输的安全性。
2. 监控系统拥有高可靠性,能够稳定运行并保障数据准确性。
3. 系统安全和可靠性的保证使得远程监控系统可以长期稳定地为用户服务。
总结:热网远程监控系统(二)通过实时数据监测、异常报警功能、远程控制和管理、历史数据存储和分析以及系统安全和可靠性等方面的优势,为用户提供了便捷、高效、安全的热网管理解决方案。
该系统在提高热网运行效率和降低运营成本方面有着重要的作用,并可根据用户需求进行定制化的功能优化。
热网监控系统
热网监控系统技术方案1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。
近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热电厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。
因此建立一套完善的热网生产调度系统,对热网进行监测和有效的调节,以降低能源消耗和提高供热质量成为供热管理的迫切需要。
热网监控系统为供热管理人员提供集中供热系统的运行状况,帮助工作人员选择合适的运行方式,进行优化生产和运行。
监控系统提供的数据实时、准确,使热网的调控有了可靠的依据。
系统的投入不仅明显改善了供热效果,还节约了大量的能源,既能保证热量充足时减少热能的消耗,又能保证热量不足时热量的均摊,对保证供热质量、节约能源起到了积极作用。
为了实现热源控制一体化,热网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。
为此我们集中公司中的科研力量开发了具有自主品牌的——“‘耐威科’城市供热管网集中控制管理平台”(以下简称:耐威科管理平台),该平台是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的。
整个耐威科管理平台分为用户计量与控制系统、‘耐威科’无人值守换热站控制系统(以下简称:控制系统)和集中控制监控管理中心(以下简称管理中心)三个部分。
2、热网监控系统的组成及特点整个热网监控系统分为三个部分:集中控制监控管理中心、‘耐威科’无人值守换热控制系统和室内无线通讯计量与控制系统。
2.1集中控制监控管理中心2.1.1集中控制监控管理中心组成集中控制监控管理中心由上位机、服务器、上位管理软件、交换机、GPRS 解析终端等设备组成。
它可以宏观掌握整个供热系统运行状况、运行质量。
保证供热系统的运行参数。
对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。
GPRS热网供热管网温度压力流量远程智能监测监控系统
【前言】:由于城市供热地理位置分散,采集、控制功能要求稳定,安全性要求较高,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。
同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。
主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。
搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。
【系统介绍】:厦门建纬信息科技有限公司供热管网远程智能监控系统由前端部分来完成对卫生监测因子的含量的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括温度、压力、流量、热负荷变化等,这些监测因子由数据采集终端使用不同的方法进行测量获得一个非常准确的测量数据,此结果通过数据处理转换后经由GPRS网络向在线监测数据平台传输数据,在线监测数据传输平台来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。
整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的供热管网信息展现在管理人员的面前。
供热管网远程智能监控系统由三大部分:数据中心、供热管网监控点、用户手机。
1、数据中心:主要由PC机和上位机软件构成,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。
2、供热管网监控点:实时将现场的温度、压力、流量、热负荷变化等数据采集到建纬JW5203数据采集终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生。
(并预留监控点的控制接口)3、用户手机:通过3G智能手机访问数据中心采集现场实时数据或编辑短信发送到数据采集终端采集现场实时数据。
