这部分功能主要包括对实时数据的采集、进行必要的变换和预处理,并以一定的格式存入数据库。通常按照被测值性质的不同把它们分为模拟量、开关量、脉冲量、数码量、相关量、计算量等,其采集及处理方法各有特点。
电厂运行安全方面的监视涉及正常工况、异常工况、紧急状况的监视,监视的内容包括越、复限,故障及事故,异常趋势等。计算机监控系统为运行值(守)班人员、厂长、总工及运行主任对全厂各主、辅助设备的运行状态进行实时监视提供手段和工具。由于各级监视人员的职责不同,其监视的内容也各不相同。监控系统可以按照预先设定好的职责设定监视的级别及范围,并随时对监视内容的设定进行更改。
主要包括开停机过程监视、设备操作监视、厂用电操作监视、辅助设备控制及操作统计。
应该是按/坐席/年来计算,具体价格看网 卫,有阶级收费,安装越多越便宜
计算机的主要特点: 运算速度快:计算机内部电路组成,可以高速准确地完成各种算术运算。当今计算机系统的运算速度已达到每秒万亿次,微机也可达每秒亿次以上,使大量复杂的科学计算问题得以解决。例如:卫星轨道的...
直接上参考程序:Dim av As VariantDim datacount As LongPrivate Sub cm...
主要包括远方当地方式设定、控制权设定。
水电厂AGC是在电力系统AGC运用之后,随着水电厂计算机监控系统的出现而产生的一项新的控制方式,它全面实现了水电厂发电的自动控制,完全取代了原来曾经使用过的有功功率成组控制,按流量(或水位)调节装置等设备,并且在功能和性能上有明显的提高,它和电力系统AGC有密切的关系,并在其给定的方式和参数下自主运行。
AVC即自动电压控制,其实现的主要功能是按照调度要求,随时维持母线电压在给定的范围之内。
采用计算机监控系统之后,从运行管理上并不要求每天都打印或填报运行日志或各种报表,但生成这些日志和报表还是必要的,以备日后需要时打印或在屏幕上调阅。
从运行情况及“无人值班”(少人值班)验收的要求来看,电厂各种事件的统计记录是非常重要的一个评价依据,如开停机成功率的统计,无事故安全运行天数的统计(常称为安全记录),一年中发电或检修天数的统计等。
水电厂计算机监控系统内部各设备之间都存在数据通信的问题,其通信的方式和速率与监控系统的结构模式有关,反之,通信方式和设备的选择又直接影响监控系统的性能指标,甚至影响到监控系统是否能正常工作,由于通信技术的快速发展,合理选择通信方式是监控系统选型或设计的重要内容之一。
人机界面通常用显示器来实现,主要用于人机会话,操作员、程序员发令,屏幕对各种命令进行应答。虽然在实现水电厂“无人值班”(少人值守)后现场没有人员操作,但人机界面用来查询现场状况,进行故障诊断,设备维修后的功能测试以及人员的培训仿真等还是很有用的,对于未实现“无人值班”(少人值守)的水电厂,除了上述功能外还要进行频繁的日常操作。
与工业电视结合,实现视频监视;与报警结合,实现语音报警及远方电话查询;与动画技术结合,实现屏幕显示的动画功能;与常规的人机界面结合,实现屏幕显示的实景化等主要的应用功能。
自诊断是用来对各子系统运行状态进行监视,实现主辅或主备切换,以及对损坏的部件进行定位,使维修人员容易查找和迅速处理故障,并恢复正常运行。远方诊断是诊断技术的发展,他可以在百里之外的地方进行诊断,这对于水电厂计算机监控系统是很有实际价值的。 2100433B
------------- 精选文档 ----------------- 可编辑 第三篇 计算机监控系统的数据采集与处理 任务一、数据采集与处理的作用和分类 数据采集是指将生产过程的物理量采集并转换成数字量以后, 再由计算机进行存储、 处 理显示或者打印的过程。 水电站计算机监控系统的数据采集系统的任务, 就是采集各类传感 器输出的模拟信号并转换成计算机能识别的数字信号, 然后送入计算机; 计算机根据需要进 行相应的计算、 处理并输出, 以便实现对水电站生产过程的自动监控。 一般监控系统采集数 据大致可分为以下八类: 1. 输入模拟量。它是指将现场具有连续变化特征的电气量和非电气量直接或经过变换 后,输入到计算机系统的接口设备的物理量。 适合水电站计算机监控系统的模拟量参数 范围包括 0~5VDC 、0~10VDC 、0~20mA 、±20mA 、4~20mA 等。 2. 输出模拟量。
水电厂计算机监控系统主要包括水轮发电机组监控系统、开关站控制系统、水电站 公用设备控制系统、水电站闸门自动控制系统等。通过开放、模块化的结构设计,实现 对水电厂生产过程的监视、数据采集、控制和调节,实现对机组、变压器、线路等电气 设备及全厂油、气、水系统等辅机的监控和保护功能。 系统结构 基于 LK的水电厂计算机监控系统采用开放的总线型网络系统,具有良好的扩充性, 可根据用户的需要,灵活配置,例如可配置成最简单的单机单网系统,或配置为多机多 网冗余系统,也可配置成多厂的复合网络系统。系统一般分为全厂控制层 (PCL)和现地 控制层 (LCL)两层。对于梯级水电站的计算机监控系统,则可再设一个梯级调度控制层 (CCL:Cascade Control Layer) 。 根据系统可靠性或功能要求, PCL层可配置一至两台数据库服务器,完成系统的应 用计算与历史数据库管理工作, 一至多台人机联系工
序
前言
第1章 概论
1.1 概述
1.2 国内外水电厂计算机监控系统的发展概况
1.3 水电厂计算机监控方式的演变
1.4 水电厂计算机监控系统的功能
1.5 实现计算机监控可取得的效益
1.6 水电厂的“无人值班”(少人值守)
1.7 “数字化水电厂”概念
1.8 水电厂计算机监控系统的发展趋势
思考题
第2章 计算机监控系统的结构和形式
2.1 计算机监控系统及其组成2100433B
本书阐述了国内外水电厂计算机监控系统的发展概况以及演变的历史,系统的典型形式及基本要求,分层分布式监控系统特点,监控数据的采集和处理以及变换原理,监控系统的内部通信,水电厂自动发电控制和自动电压控制,监控系统抗干扰,监控系统软件的可靠性设计与实现,抽水蓄能机组监控技术以及梯级水电厂监控技术等,主要是针对能源动力类专业本科生编写的。
本书为普通高等学校本科“能源动力系统及自动化”或“热能与动力工程”专业“水利水电动力工程方向”的统编教材,也可作为能源动力类其他相关专业的教学参考书,并可供有关工程技术人员参考。
1开放、分布式计算机监控系统结构
按水电厂控制对象或系统功能分布设置多台计算机装置,它们连接到资源共享的网络上实现分布处理。
2开放、分层分布式计算机监控系统结构
按水电厂控制层次和对象设置电站级和现地控制单元级:
a.电站级根据要求可以配置成单机、双机或多机系统;
b.现地单元控制级按被控对象(如水轮发电机组、开关站、公用设备、闸门等)由多台现地控制单元(LCU)装置组成;
c.电站级和现地控制单元级间一般采用星形网络或总线网络结构。
3现地控制单元级结构
1)现地控制单元级可以选用下列设备配置:
a.工业控制微机;
b.高性能的可编程控制器;
c.工业控制微机加可编程控制器。
2)现地控制单元是实现水电厂计算机监控的关键设备,根据计算机监控系统实用要求,其结构配置可为:
a.双重化冗余结构;
b.局部双重化冗余结构;
c.多处理器非冗余与简化常规设备相结合的结构。
3)现地控制单元应能独立运行,具有现地监控手段。