首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
一、项目背景及功能要求 我国早期建立的为数众多的电厂,由于当时技术水平制约,检测和控制大多数采用模拟指示仪表和控制仪表。即便是现在,仍有一些设计中的以供热为主兼顾发电的小型电厂由于资金方面的限制还采用这种方式。相对于今天的计算机技术发展水平,这种方式已显得十分落后,主要体现在现场参数信息不集中、信息处理记录手段不完善、人机接口不友善方面,这使得操作人员的劳动强度很大、效率低,出现事故时往往难以分析产生  相似文献   

2.
随着仪表自动化技术的不断发展,DCS系统在很多领域得到了较广泛的应用。对于电厂企业来说,DCS系统的应用为电厂热力系统的保护控制与参数调节起着很重要的作用。本文就仪表发展及DCS系统在电厂中的应用问题对仪表的发展历史进行了简单介绍,并结合实际控制系统着重分析了DCS系统目前在电厂自动控制领域中的应用。  相似文献   

3.
详细介绍自备电厂、余热发电等小型电厂空冷系统的工艺流程和空冷系统的设备构成,重点对参与控制的仪表选型、数量及安装位置等做出说明,还对空冷控制系统中各子系统的功能和控制目的做出要求。  相似文献   

4.
《电子质量》2007,(1):3-3
由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素:  相似文献   

5.
由于信息技术的发展,使得以往信工业控制中相互独立的“三电”系统即过程计算机、仪表控制系统、电气控制系统发展成为目前工业控制普遍采用的管理控制一体化的计算机分布式控制系统。文章就这种综合系统的组成及信息的传输方式进行了简要描述。  相似文献   

6.
赵波 《通讯世界》2016,(3):175-175
热工仪表作为监测电厂设备压力、温度等关键参数的重要仪器,不仅能预防各类事故的发生,还能促进设备的经济运行,因此,热工仪表的稳定运行非常重要。但在热工仪表运行实际过程中,受环境、人员等诸多因素的影响,不可避免会出现各类故障,进而影响热工仪表实际功用的发挥,有必要针对热工仪表普遍性的故障问题提出有效的解决策略,从而降低电厂热工仪表故障率,提高电厂热工仪表可靠性,保障电厂设备的正常运行。  相似文献   

7.
黄建龙 《电子世界》2014,(12):411-411
热工控制仪表对于机组正常运行有着调节、控制的功能,是电厂安全运行和经济生产的保障。本文介绍了干扰新高的分类和来源,探讨了具体抗干扰措施。  相似文献   

8.
秦莉  陈晓文 《电子世界》2014,(14):35-36
上个世纪八十年代现场总线仪表(FCS)出现之初曾被赞誉为自动化控制领域的一场革命,一直受到人们的关注。近年来,根据FCS在业界过往的表现,质疑和批评声浪逐起。在此当口,少数电厂开始尝试应用FCS,还有一些拟建电厂也产生了选用FCS的萌动。文章结合现场总线仪表特点与DCS、PLC进行了比较、分析,介绍了国内FCS应用的经验教训,指出了现场总线仪表的适用行业和环境,总结了火力发电厂工艺系统运行特性,提出了热工控制系统的选型意见。  相似文献   

9.
目前,电厂上网电量和下网电量结算关口通常都是按资产分界点设置,即把结算关口设在送出线路电厂侧。电量结算采取上、下网电量互相抵消后的净送电量来和电厂结算。实际上由于发、输电价不同,这种采用净送电量结算的方式很不合理,也不符合相关部门对上网、下网电量分别结算的要求,因此迫切需要上、下网分开结算。如果在正常运行方式下,且电厂母线上没有穿越潮流时,设置在出线电厂侧的关口计量装置正反向电量能准确计量出上网和下网电量。但是实际上由于有的电厂会通过其他电厂母线上网,此时就会在作为枢纽电站的电厂母线上产生穿越潮流,而关口计量装置无法区分穿越电量和上、下网电量,导致无法准确得出上、下网电量。下面,本文作者就如何较准确进行上、下网电量的分别结算进行探讨。  相似文献   

10.
喻凌阳  陈纲 《电信科学》2000,16(11):35-37
5系统软件的实现5.1软件模块系统软件模块的构成如图3所示。5.2控制方式与协议与安捷伦的37717、37718系列、WG的ANT -20仪表通信可以有三种方式 :RS232C、HP -IB、EthernetRJ45 ,本文推荐仪表使用EthernetRJ45接口 ,这是由于其信号传输距离较长 ,这样仪表在机房的摆放就较为灵活。仪表与网络的通信协议采用TCP/IP ,TCP端口为5001 ,IP地址可以在仪表的面板上输入 ,推荐的IP地址段为 :192.168.2.X。控制指令是7位ASCII的字符流 ,每行指令以C…  相似文献   

11.
环翾  黄舒平 《电视技术》2012,36(9):59-61,107
分析了汽车仪表发展趋势,对AM-OLED与其他显示面板进行比较,提出了基于AM-OLED的汽车仪表显示方案。仪表信息经嵌入式处理器处理后以数字视频形式输出。FPGA接收视频信号,采用分形扫描方式控制AM-OLED面板显示图像。在AM-OLED上显示的汽车仪表图像清晰度高、对比度强、色彩亮丽。  相似文献   

12.
蒋瑞挺 《无线电》2012,(6):48-51
目前智能小车的控制大多采用有线连接、按键控制的方式。这种方式由于控制线的存在,影响控制距离及灵活性,同时普通按键多次使用后会令手指很不舒适。  相似文献   

13.
本文针对电厂热工测量中存在误差的情况展开了分析与论述。文章首先从电厂热工发展的历史沿革进行了介绍,以揭示电厂热工测量技术发展的现状和可提升空间;在此基础上就电厂热工测量误差产生的原因进行了分析,研究认为由于测量仪表本身的精确度以测量方法、报警定值设置不当、仪表维护不当以及测量的随机误差是构成电厂热工测量误差的主要原因;针对这些影响因素,笔者结合实践经验,提出了相应的改进措施与对策。  相似文献   

14.
石剑波 《通讯世界》2016,(19):170-171
对在线化学仪表用于提高电厂水汽系统化学监督的准确性和及时性的意义进行了介绍,具体地分析了仪表容易出现的误差问题,并对此提出了控制措施,为提高电厂化学监督的水平以及在线化学仪表测量的准确性提供了非常有效的技术手段.  相似文献   

15.
分析了汽车仪表发展趋势,对AM-OLED与其他显示面板进行比较,提出了基于AM-OLED的汽车仪表显示方案.仪表信息经嵌入式处理器处理后以数字视频形式输出.FPGA接收视频信号,采用分形扫描方式控制AM-OLED面板显示图像.在AM-OLED上显示的汽车仪表图像清晰度高、对比度强、色彩亮丽.  相似文献   

16.
1 引言 在工业控制和现场仪表的熟知通讯系统中, RS485总线由于其造价低廉,使用简单,而且采用差分信号传输,抗干扰性好,传输可靠,其应用的领域颇多.由于RS485是一种半双工通讯方式,这种通讯方式一般适应于一对多的主从模式系统.如果要实现多主模式通讯,使得每个节点都能主动发起通讯,那么,就需要从硬件和软件上,对原有的RS485总线方式进行改进,这里软件上,我们引入以太网的载波监听多点接入/碰撞检测CSMA/CD的协议算法,这种协议能实现边发送边侦听的多主通讯;在硬件方案的改进上,我们采用最省成本和方便的办法,使用单片机内部的可编程计数器阵列(PCA)捕捉比较模块的功能,对RS485收发器的RX线上的电平进行捕捉,从而侦听到当前总线上的状态.  相似文献   

17.
概述随着工业高速度发展,生产过程自动化水平不断提高,对每一个生产环节要求更严格、更迅速地加以控制.因之使用的仪表和自动装置数量愈来愈多.同时,为了便于操纵管理,现代化的企业大都采用集中控制方式.除少数工段须就地同时分装仪表外,所有仪表都集中安装在中央控制室.由于仪表数量多,而又集中安装一处,随之产生仪表间的地位、仪表装备的投资及值机的人力、管理、维修等一系列问题.于是近十年  相似文献   

18.
随着微型计算机的应用发展,许多测量和控制仪表都装配上了微处理器,这种结合大大地增强了仪表的功能和灵活性,提高了仪表的精度和可靠性,特别是使原来用硬件逻辑难以解决或根本无法解决的问题可以迎刃而解。与传统的仪表相区别,人们习惯上将这娄仪表称为智能仪表。在所有对电量或非电量的测量和控制仪表中,零位的稳定是影响其仪表精度的一个极为重要的因素。而影响零位稳定的原因有两种,一是与温度有关,称为温漂,一是与时间有关,称为时漂。两者统称为零漂。所有仪表都需要采取各种措施克服和尽量减少这种零  相似文献   

19.
FF现场施工总线系统的技术需要具有关键的应用技术规划管理标准,根据现场施工综合性总线的结构类别,对设备、仪表、状态进行信息管理分析,逐步改善现场综合总线的信息技术应用要点,为电厂提供更加合理的应用现场总线技术管理标准,逐步提升综合电厂的控制标准,对管理水平进行借鉴和分析,提出合理提高电厂水平的方案.本文将针对FF现场总线技术标准进行应用,制定合理的数据分析标准,提高现场总线数据的分析状态,确保工业生产的控制调节.  相似文献   

20.
洪文祁 《电子技术》1989,16(3):37-38
由于货源、价格和使用的简便等诸因素,许多用户乐于采用计算器的打印机作为记录仪表和简单项目的输出打印设备。这种方式可利用并联在键盘上的模拟开关代替人手按键将数据输入计算器并启动其打印机。其好处除了利用计算器的打印机外,还可以充分利用计算器本身的运算和存储功能。本文根据实践经验,着重介绍具体的作用方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号