一、小型水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)分步實施分析(論文文獻綜述)
劉鵬龍,吳小鋒,方書博,劉曉波,張毅,白劍飛,張煦,王秋實[1](2021)在《寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方法研究》文中認為本文研究了寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方法。該電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)是由國外供貨且LCU主機采用工控機,這種監(jiān)控系統(tǒng)的改造在國內(nèi)沒有先例。本文系統(tǒng)總結了寶泉抽水蓄能電站監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方案研究方法,主要內(nèi)容包括水電站現(xiàn)場安全測試、以太網(wǎng)協(xié)議類型篩選、通信應用層協(xié)議測試等方法研究,而通信應用層協(xié)議測試研究方法又是其中的核心內(nèi)容。本文逐一研究了通信應用層協(xié)議,分析了這些方法各自特點及其在該電站應用的可行性。應用本文提出的數(shù)據(jù)包分析方法,順利完成了寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方案研究。
徐陶龍,陳龍,邱小波[2](2018)在《廣州蓄能水電廠A廠監(jiān)控系統(tǒng)改造策略探討》文中研究說明廣州蓄能水電廠A廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)是由法國CEGELEC公司開發(fā)研制的ALSPA系列第二代產(chǎn)品,其中上位機部分已于2007年升級改造為ALSPA P320系列第五代產(chǎn)品,下位機系統(tǒng)仍為ALSPA系列第二代產(chǎn)品。本文主要針對廣州蓄能水電廠A廠監(jiān)控系統(tǒng)改造策略進行探討,提出了一套滿足工期要求,最大限度的保障改造過程中更多設備不間斷運行,同時降低改造風險,提高選擇性的改造策略,為改造工作的具體實施提供參考。
戴燕華[3](2013)在《基于H9000系統(tǒng)的燈泡貫流式水電站監(jiān)控系統(tǒng)的研究》文中指出低水頭燈泡貫流式水電站因其水頭低,投資少,見效快等優(yōu)點廣泛開發(fā)利用,但由于技術不夠成熟,自動化設備多,通信方式復雜,分布地點散,發(fā)展時間較短,電站規(guī)模普遍小,生產(chǎn)人員少,很難做到‘無人值班,少人值守’,電站正遇到技術發(fā)展的瓶頸,需要一種更適用、開放式,穩(wěn)定的,能夠二次開發(fā)的計算機監(jiān)控系統(tǒng),減少大量的人力、物力,將電廠設備合理優(yōu)化,提高發(fā)電效率。本文主要研究H9000V4.0系統(tǒng)在江西贛能抱子石水電廠的開發(fā)應用,詳細介紹了H9000V4.0系統(tǒng)的體系結構,設計功能,以及軟件的二次開發(fā)功能,開發(fā)出一種適用于低水頭燈泡貫流式水電站,真正做到‘無人值班,少人值守’。
王新[4](2012)在《基于NI LabVIEW的水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的研究》文中認為我國是一個水資源十分豐富的國家,全國各地小型水電站較多。小型水電站的計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計方案也多種多樣,有的采用組態(tài)軟件,有的采用高級程序語言編寫。組態(tài)軟件方案的軟件編寫相對簡單,但成本較高,而高級程序設計方案的程序設計工作量相對較大。本文提出了基于LabVIEW的計算機監(jiān)控系統(tǒng),用于解決監(jiān)控系統(tǒng)高成本和程序開發(fā)周期長的問題。本文分析了國內(nèi)外水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀、組成、模式、結構、分層分布式控制以及主要性能指標,研究了水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的硬件配置、小型水電站的運行特點、網(wǎng)絡結構以及編程方法等問題。本文設計了水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的硬件拓撲結構,并對其進行了相應的硬件配置。監(jiān)控系統(tǒng)采用LabVIEW圖形化編程軟件,完成了登陸界面、主接線圖設計、現(xiàn)地控制單元設計、公共LCU設計、保護程序設計、報警程序設計、報警中心程序設計、報表設計和曲線等上位機軟件設計?,F(xiàn)地控制單元采用了GE公司的PLC,用于數(shù)據(jù)采集和控制。本文研究了OPC的技術基礎、技術規(guī)范和對象以及數(shù)據(jù)存取方式,完成了OPC接口設計,實現(xiàn)了上位機監(jiān)控軟件與PLC之間的數(shù)據(jù)通訊。通過對監(jiān)控系統(tǒng)保護模塊進行測試,驗證了基于LabVIEW的計算機監(jiān)控系統(tǒng)能實現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊,同時界面友好,便于調(diào)試和修改,易于運行人員操作。
徐松,馬杰[5](2010)在《馬關縣區(qū)域小水電站群集控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)》文中認為隨著自動化技術的飛速發(fā)展及小水電受重視程度的不斷提高,小水電自動化水平得到了快速提升,建設區(qū)域集控中心對所屬區(qū)域的小水電站群進行遠方實時安全監(jiān)視、控制、經(jīng)濟運行和聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度及管理將成為我國小水電控制發(fā)展的方向。結合云南省馬關縣區(qū)域小水電站群集控中心計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn),介紹其具體結構設計及主要配置,并闡述集控系統(tǒng)的主要功能和特點。
方榮華[6](2010)在《某水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)》文中提出隨著國民經(jīng)濟和電力工業(yè)的飛速發(fā)展以及計算機和網(wǎng)絡技術的發(fā)展并深入工業(yè)生產(chǎn)過程的各個領域,同時由于越來越多、越來越大的水電工程開發(fā),對電力系統(tǒng)自動化和信息化水平的要求也越來越高,對水電廠進行計算機監(jiān)控系統(tǒng)已是勢在必行。詳細分析了國內(nèi)外水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的結構合和模式,結合水電廠監(jiān)控系統(tǒng)的實際情況以及水電廠的特點,在對水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)需求研究的基礎上,提出了合理的設計方案并對給出了實現(xiàn)方法。在對水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)進行了詳細的功能和性能需求分析的基礎上。針對系統(tǒng)的主用功能模塊的設計和實現(xiàn)進行了研究,重點的描述了數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)處理,報警處理,歷史數(shù)據(jù)存儲,系統(tǒng)的進程模塊控制和X窗口的圖形畫面等主要核心功能模塊的設計和實現(xiàn)方法。現(xiàn)代水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)是一個集計算機軟、硬件技術,控制技術,網(wǎng)絡技術,通信技術,多媒體技術,電力電子技術為一體的計算機監(jiān)控系統(tǒng)。計算機監(jiān)控系統(tǒng)通過對水電廠各種設備的狀態(tài)信息進行采集、處理、以實現(xiàn)自動監(jiān)視、控制、調(diào)節(jié)和保護。水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的運用大大提高了水電廠的生產(chǎn)效率,節(jié)省人力成本,并提高了生產(chǎn)的安全性和可靠性。
郭江,王曉晨[7](2008)在《我國農(nóng)村水電廠基礎自動化的現(xiàn)狀和展望》文中研究表明水電廠基礎自動化是水電廠實現(xiàn)無人值班(少人值守)的關鍵。我國農(nóng)村水電廠基礎自動化正處于推廣應用和快速蓬勃發(fā)展的一個階段,整體技術水平參差不齊。本文敘述了我所自主研發(fā)的、并適合目前市場上的水電廠基礎自動化元件和設備?;A自動化包括自動化測量和執(zhí)行元件以及自動化輔助設備兩大部分。水電廠自動化元件和設備的質(zhì)量優(yōu)劣直接關系到水電廠企業(yè)的安全生產(chǎn),也影響著基礎自動化的發(fā)展以及整體自動化水平的提高。水電廠兇件和設備的選型一定要高起點、高可靠性,選用質(zhì)量好的定型產(chǎn)品。水利水電基礎自動化向智能化發(fā)展,逐步發(fā)展成為一個集計算機、控制、通信、網(wǎng)絡等為一體的綜合系統(tǒng)。
許紅義,唐鋒[8](2008)在《小型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計和設備選擇》文中研究說明本文對小型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)當前狀況進行了進一步解析,對小水電計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計和設備選擇做了一定的研究,為農(nóng)村小水電的改造提供了參考。
李忠全[9](2008)在《白山水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造研究》文中研究說明在白山梯級水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)過8年的運行后,考慮到監(jiān)控系統(tǒng)設備的老化和計算機監(jiān)控技術的發(fā)展,2005年初白山發(fā)電廠決定對原監(jiān)控系統(tǒng)進行全面升級改造,采用H9000 V3.0版分布式開放型計算機監(jiān)控系統(tǒng),更換上位機硬件和網(wǎng)絡設備,取消LCU單元原有的工控機,直接通過PLC以太網(wǎng)口接入上位機系統(tǒng)。通過平穩(wěn)逐步的升級改造,完全達到了增強系統(tǒng)功能、優(yōu)化系統(tǒng)結構、提高系統(tǒng)可靠性的目的。本文討論了監(jiān)控升級改造的原則、改造的重點和特點,介紹了工程施工步驟措施等情況,可為其它類似工程提供借鑒。
徐瑋[10](2008)在《PLC在水電廠機組現(xiàn)地控制單元改造中的應用研究》文中研究說明可編程序控制器(Programmable logic controller)是綜合了計算機技術、自動控制技術和通信技術的通用自動控制裝置。它具有功能強、可靠性高、使用靈活方便、易于編程及適宜于工業(yè)環(huán)境下應用等一系列優(yōu)點。在國內(nèi)外,PLC產(chǎn)品在工業(yè)控制領域的使用十分普遍。近年來,隨著國內(nèi)電力體制改革的深入,為適應電力系統(tǒng)自動化水平整體發(fā)展的要求,電廠自動化水平要求有相應的提高。電廠自動化的各項指標和監(jiān)控系統(tǒng)的性能密切相關。而監(jiān)控系統(tǒng)中,機組LCU裝置是重要組成部分,該部分性能的穩(wěn)定與否又將直接影響監(jiān)控系統(tǒng)性能。本文首先對國內(nèi)外水電廠監(jiān)控系統(tǒng)及LCU裝置的發(fā)展過程進行了綜述,在總結現(xiàn)有研究成果的基礎上,結合葛洲壩二江電廠LCU裝置的改造要求,確立了用可編程序控制器代替原來的工控機與單板機的改造方案。然后結合硬件及軟件的功能要求及設計原則,對新LCU裝置的硬件體系及軟件體系進行了設計。硬件體系設計包括裝置各功能器件的選型、裝置結構設計、裝置與外圍設備通訊方式的確立。軟件體系設計包括硬件組態(tài)、網(wǎng)絡組態(tài)、數(shù)據(jù)庫規(guī)劃與創(chuàng)建、數(shù)據(jù)處理功能實現(xiàn)、控制功能實現(xiàn)及觸摸屏畫面編輯。設計完成后,對LCU裝置進行了調(diào)試與運行。調(diào)試與運行的結果表明,將PLC應用于機組LCU裝置的改造是可行的,新LCU裝置能滿足改造的各項功能需求。這一改造成果為電廠自動化水平的提高奠定了基礎,在電廠減人增效的改革中發(fā)揮了巨大的作用。
二、小型水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)分步實施分析(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、小型水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)分步實施分析(論文提綱范文)
(1)寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方法研究(論文提綱范文)
1 研究背景 |
2 存在的問題及研究思路 |
2.1 原監(jiān)控系統(tǒng)結構現(xiàn)狀 |
2.2 監(jiān)控系統(tǒng)改造面臨的挑戰(zhàn) |
2.3 研究的總思路 |
3 研究方法 |
3.1 以太網(wǎng)協(xié)議研究 |
3.2 應用層通信協(xié)議研究 |
3.2.1 采用公開標準通信協(xié)議進行通信測試研究 |
3.2.2 采用通用的中間轉換設備接入LCU方案 |
3.2.3 OPC方式接入原LCU(MFC3000)控制器方案研究 |
3.2.4 通過資料分析等獲得通信協(xié)議 |
3.2.5 解析數(shù)據(jù)包分析應用層通信協(xié)議 |
3.3 現(xiàn)場測試 |
3.3.1 現(xiàn)場研究工作應遵循的安全原則 |
3.3.2 現(xiàn)場測試技術措施 |
4 應用效果分析 |
4.1 上行數(shù)據(jù)通信協(xié)議解析 |
4.2 下行數(shù)據(jù)通信協(xié)議解析要實現(xiàn)在國產(chǎn)計算機監(jiān)控廠站層通過原監(jiān)控系統(tǒng)的LCU對原有電廠設備的控制,需要解析原監(jiān)控系統(tǒng)的下令命令通信格式。 |
4.3 實際應用效果根據(jù)解析出寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)通信協(xié)議,在H9000V4.0計算機監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)出通信程序,通過原監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡,對通信協(xié)議分兩步進行驗證。 |
5 結論 |
(3)基于H9000系統(tǒng)的燈泡貫流式水電站監(jiān)控系統(tǒng)的研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景及研究目的和意義 |
1.2 水電站監(jiān)控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文主要研究內(nèi)容 |
第2章 H9000 V4.0系統(tǒng)的體系結構 |
2.1 硬件體系結構 |
2.2 軟件系統(tǒng)結構 |
2.3 本章小結 |
第3章 H9000 V4.0系統(tǒng)的功能設計 |
3.1 系統(tǒng)設計原則 |
3.2 系統(tǒng)設計要求 |
3.3 系統(tǒng)功能 |
3.4 本章小結 |
第4章 H9000 V4.0系統(tǒng)的二次開發(fā) |
4.1 IPM交互作圖工具軟件 |
4.2 DEtool數(shù)據(jù)工程工具軟件 |
4.3 PDC周期數(shù)據(jù)計算軟件 |
4.4 本章小結 |
第5章 H9000 V4.0系統(tǒng)在抱子石水電廠的應用 |
5.1 H9000 V4.0子系統(tǒng)OIX |
5.2 發(fā)電流程 |
5.3 自動發(fā)電控制(AGC)系統(tǒng) |
5.4 自動電壓控制(AVC)系統(tǒng) |
5.5 本章小結 |
第6章 結論和展望 |
6.1 結論 |
6.2 進一步工作的方向 |
致謝 |
參考文獻 |
(4)基于NI LabVIEW的水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
§1-1 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)簡介 |
1-1-1 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的目的 |
1-1-2 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的內(nèi)容和發(fā)展趨勢 |
§1-2 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)研究的意義 |
§1-3 國內(nèi)外水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展 |
1-3-1 國外發(fā)展情況 |
1-3-2 國內(nèi)發(fā)展情況 |
§1-4 論文研究的主要內(nèi)容和重點 |
第二章 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng) |
§2-1 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的結構模式 |
2-1-1 計算機監(jiān)控模式 |
2-1-2 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的結構模式 |
§2-2 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構 |
2-2-1 網(wǎng)絡的拓撲結構 |
2-2-2 網(wǎng)絡通信的選擇 |
§2-3 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的組成 |
§2-4 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的功能 |
§2-5 水電站分層分布控制 |
§2-6 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的主要性能指標 |
§2-7 小結 |
第三章 OPC 接口設計 |
§3-1 LabVIEW 簡介 |
3-1-1 LabVIEW 概述 |
3-1-2 LabVIEW 的特點 |
§3-2 OPC 簡介 |
3-2-1 OPC 的定義 |
3-2-2 OPC 的技術基礎 |
3-2-3 OPC 的技術規(guī)范和對象 |
3-2-4 OPC 的數(shù)據(jù)存取方式 |
§3-3 OPC 與 PLC 的連接 |
3-3-1 OPC 通信結構 |
3-3-2 LabVIEW 連接到任意 PLC 的方法 |
3-3-4 OPC 與 PLC 的連接配置 |
3-3-5 OPC 與 LabVIEW 的連接配置 |
§3-4 小結 |
第四章 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)設計 |
§4-1 水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的拓撲結構 |
§4-2 系統(tǒng)硬件配置 |
§4-3 監(jiān)控系統(tǒng)軟件設計 |
4-3-1 登錄界面 |
4-3-2 主接線圖設計 |
4-3-3 現(xiàn)地控制單元設計 |
4-3-4 公共 LCU 設計 |
4-3-5 保護程序設計 |
4-3-6 總報警程序設計 |
4-3-7 報警中心程序設計 |
4-3-8 報表程序設計 |
4-3-9 曲線程序設計 |
§4-4 實驗分析與小結 |
第五章 結論 |
參考文獻 |
致謝 |
(5)馬關縣區(qū)域小水電站群集控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
1 系統(tǒng)概況 |
2 集控系統(tǒng)設計原則 |
3 系統(tǒng)結構 |
3.1 常見集控結構的比較 |
3.2 馬關縣集控結構 |
4 集控系統(tǒng)配置 |
4.1 硬件配置及功能 |
4.2 軟件配置 |
5 集控系統(tǒng)控制策略 |
5.1 控制方式分類 |
1) 現(xiàn)地控制。 |
2) 廠站控制。 |
3) 集控控制。 |
4) 調(diào)度中心遠方控制。 |
5.2 控制方式的轉換 |
5.3 控制安全閉鎖 |
6 結 語 |
(6)某水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 課題研究背景 |
1.2 課題研究目的和意義 |
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 |
1.4 本文主要研究內(nèi)容 |
2 相關的技術介紹 |
2.1 計算機監(jiān)控系統(tǒng)概述 |
2.2 Linux 進程通信技術 |
2.3 X 窗口技術 |
2.4 本章小結 |
3 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的需求分析 |
3.1 基本需求 |
3.2 功能需求 |
3.3 性能需求 |
3.4 本章小結 |
4 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計 |
4.1 系統(tǒng)整體設計 |
4.2 系統(tǒng)功能的設計 |
4.3 本章小結 |
5 計算機監(jiān)控系統(tǒng)的實現(xiàn) |
5.1 實時數(shù)據(jù)庫的實現(xiàn) |
5.2 多進程控制的實現(xiàn) |
5.3 數(shù)據(jù)采集的實現(xiàn) |
5.4 數(shù)據(jù)處理的實現(xiàn) |
5.5 報警處理的實現(xiàn) |
5.6 人機接口的實現(xiàn) |
5.7 階段性成果 |
5.8 本章小結 |
6 總結與展望 |
6.1 全文總結 |
6.2 展望 |
致謝 |
參考文獻 |
(7)我國農(nóng)村水電廠基礎自動化的現(xiàn)狀和展望(論文提綱范文)
1 基礎自動化的內(nèi)容 |
1.1 自動化測量和執(zhí)行元件 |
(1) 轉速測量裝置。 |
(2) 油混水監(jiān)測裝置。 |
(3) 水庫攔污柵壓差測量裝置。 |
(4) 流量水頭效率測量裝置。 |
(5) 自動補氣裝置。 |
(6) 水力控制閥。 |
1.2 自動化輔助設備 |
(1) 全自動濾水器設備。 |
(2) 一體化全自動技術供水系統(tǒng)。 |
(3) 全自動密閉水循環(huán)冷卻系統(tǒng)。 |
(4) 全自動四通換向閥 (雙向供水用) 。 |
(5) 機組自動測溫剎車制動柜。 |
(6) 閘門自動控制系統(tǒng)。 |
(7) 微機可控硅勵磁裝置。 |
(8) 變頻調(diào)速恒壓供水系統(tǒng)。 |
2 基礎自動化的現(xiàn)狀和展望 |
2.1 現(xiàn)狀 |
2.2 展望 |
3 結語 |
(8)小型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計和設備選擇(論文提綱范文)
一、小型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)實施現(xiàn)狀與分析 |
1. 系統(tǒng)設備選擇多個廠家的產(chǎn)品, 接口不協(xié)調(diào), 通信困難 |
2. 自動化系統(tǒng)未考慮獨立的簡易手動操作方式造成長時間停機 |
3. 底層自動化元件配置不全, 不能充分發(fā)揮監(jiān)控系統(tǒng)的作用 |
4. 提高水電站運行效率與安全性的目標難于達到 |
二、小水電監(jiān)控系統(tǒng)的設計依據(jù) |
三、小型水電站監(jiān)控系統(tǒng)設備選擇 |
1. 功能實用 |
2. 采用可靠、價廉的新設備 |
3. 選擇新結構—箱式整裝小水電站 |
4. 采用一機一屏的組合智能發(fā)變電系統(tǒng)的結構 |
四、結束語 |
(9)白山水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
第一章 概述 |
1.1 監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 |
1.2 本課題研究的意義 |
第二章 白山改造前監(jiān)控系統(tǒng)功能分析 |
2.1 白山發(fā)電廠概況 |
2.2 改造前監(jiān)控系統(tǒng)概況 |
2.3 改造的必要性和可行性 |
第三章 白山監(jiān)控系統(tǒng)升級改造設計研究 |
3.1 升級改造的設計原則 |
3.2 升級改造的重點與特點 |
3.3 升級改造的實施方案 |
第四章 改造后監(jiān)控系統(tǒng)的性能分析 |
4.1 監(jiān)控系統(tǒng)理論功能分析 |
4.2 改造后監(jiān)控系統(tǒng)特點 |
4.3 LCU 改造后形成的基本功能 |
第五章 結論 |
5.1 總結 |
5.2 建議 |
結束語 |
參考文獻 |
致謝 |
發(fā)表論文及參加科技項目 |
(10)PLC在水電廠機組現(xiàn)地控制單元改造中的應用研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 緒論 |
1.1 國內(nèi)外水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展 |
1.2 水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的結構模式分析 |
1.2.1 計算機在監(jiān)控系統(tǒng)中作用的結構模式分析 |
1.2.2 監(jiān)控系統(tǒng)控制方式的結構模式分析 |
1.3 課題的研究背景 |
1.4 論文的主要內(nèi)容 |
2 機組現(xiàn)地控制單元控制方案的確定 |
2.1 引言 |
2.2 現(xiàn)地控制單元(Local Control Unit LCU)概述 |
2.2.1 現(xiàn)地控制單元的作用 |
2.2.2 現(xiàn)地控制單元的結構 |
2.3 可編程序控制器概述 |
2.3.1 可編程控制器的產(chǎn)生和發(fā)展 |
2.3.2 可編程控制器的特點 |
2.3.3 可編程控制器的發(fā)展趨勢 |
2.4 可編程控制器(PLC)較其它控制的優(yōu)點 |
2.5 控制方案的確定 |
2.6 小結 |
3 機組現(xiàn)地控制單元的硬件設計 |
3.1 硬件功能要求 |
3.2 硬件體系設計原則 |
3.3 硬件選型 |
3.3.1 主模塊的選擇 |
3.3.2 功能模塊的選擇 |
3.3.3 完成機組自動控制的其它器件的選擇 |
3.4 裝置結構設計 |
3.4.1 裝置的工作電源 |
3.4.2 裝置的器件布置 |
3.4.3 裝置與各控制設備間通訊 |
3.5 裝置硬件配置的改進 |
3.6 小結 |
4 機組現(xiàn)地控制單元的軟件設計 |
4.1 軟件功能要求 |
4.1.1 對數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)的要求 |
4.1.2 對控制子系統(tǒng)的要求 |
4.1.3 對人機接口子系統(tǒng)的要求 |
4.2 軟件設計原則 |
4.3 編程軟件及編程方法 |
4.3.1 西門子S7-400/300PLC編程方式 |
4.3.2 西門子S7-400/300PLC編程語言 |
4.3.3 西門子S7-400/300PLC工作方式 |
4.3.4 西門子S7-400/300PLC可供使用的程序塊 |
4.4 軟件功能實現(xiàn) |
4.4.1 系統(tǒng)硬件組態(tài) |
4.4.2 系統(tǒng)網(wǎng)絡組態(tài) |
4.4.3 數(shù)據(jù)庫規(guī)劃 |
4.4.4 數(shù)據(jù)采集與處理功能實現(xiàn) |
4.4.5 控制功能的實現(xiàn) |
4.4.6 觸摸屏畫面編輯 |
4.5 小結 |
5 機組現(xiàn)地控制單元的調(diào)試與運行 |
5.1 系統(tǒng)調(diào)試結果分析 |
5.1.1 調(diào)試情況總結 |
5.1.2 調(diào)試中遇到的問題 |
5.2 系統(tǒng)運行結果分析 |
5.2.1 運行情況總結 |
5.2.2 運行中遇到的問題及解決辦法 |
5.3 小結 |
6 全文總結與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
附錄 |
四、小型水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)分步實施分析(論文參考文獻)
- [1]寶泉抽水蓄能電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造方法研究[J]. 劉鵬龍,吳小鋒,方書博,劉曉波,張毅,白劍飛,張煦,王秋實. 中國水利水電科學研究院學報, 2021(06)
- [2]廣州蓄能水電廠A廠監(jiān)控系統(tǒng)改造策略探討[J]. 徐陶龍,陳龍,邱小波. 水電與抽水蓄能, 2018(05)
- [3]基于H9000系統(tǒng)的燈泡貫流式水電站監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 戴燕華. 南昌大學, 2013(07)
- [4]基于NI LabVIEW的水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 王新. 河北工業(yè)大學, 2012(06)
- [5]馬關縣區(qū)域小水電站群集控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J]. 徐松,馬杰. 小水電, 2010(06)
- [6]某水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 方榮華. 華中科技大學, 2010(02)
- [7]我國農(nóng)村水電廠基礎自動化的現(xiàn)狀和展望[J]. 郭江,王曉晨. 中國水利水電科學研究院學報, 2008(03)
- [8]小型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的設計和設備選擇[J]. 許紅義,唐鋒. 中國水能及電氣化, 2008(09)
- [9]白山水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造研究[D]. 李忠全. 華北電力大學(北京), 2008(02)
- [10]PLC在水電廠機組現(xiàn)地控制單元改造中的應用研究[D]. 徐瑋. 重慶大學, 2008(06)
標簽:水電改造論文; 功能分析論文; 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)論文; opc論文; 電腦論文;