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基于单片机的AFS-1000自动控制系统固早期技术水平限制,其信息处理存在先天不足。鉴此,利用控制系统原有的报警打印功能接口,开发了AFS-1000信息处理系统。在硬件方面,介绍了信息处理系统通信电缆的连接及机器配置;在软件方面,介绍了系统软件的构成,应用软件的开发,分析了接收信息软件流程、自动纠错模块算法及其它模块的功能。最后指出,此信息处理系统不仅提高了单片机控制系统信息处理能力,而且对延长系统的使用周期有一定作用,但也存在需改进的地方。 相似文献
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热工系统中,不同系统,不同工况以及不同执行器之间进行切换时,往往会产生一些扰动,使系统品质变坏甚至不稳定,为了消除这种干扰,往往需要采用各种各样的跟踪技术. 相似文献
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介绍容错技术的特点、类型和实现方法 ,并引用实例 ,针对某一特定旋转机械子系统增加了容错技术后的性能进行讨论和仿真。说明容错技术对提高控制系统可靠性起到了一定作用。 相似文献
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本文简要介绍了华能岳阳电厂的协调控制系统,并针对其设计方面存在的问题提出了改造方案。经试验确认现场改造效果显著,具有应用价值。 相似文献
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1概述渭河电厂三期扩建工程是两台300MW机组,其中锅炉为东方锅炉厂生产的亚临界一次中间再热自然循环汽包炉,炉膛为四角喷燃、六层煤粉、四层油层,制粉系统为4台钢球磨中间储仓式乏气送粉(24台给粉机)。汽机为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界高中任合缸,双缸双排汽、单轴、冷凝式汽轮机,并配有由瑞士苏尔寿公司设计、制造的40%旁路系统,即当汽机跳闸后,旁路快开,实现停机不停炉的小岛运行方式。汽机还配有由新华电站控制工程公司的DEH一互的数字电液调节控制系统,当汽机冲转达到同步转速期间,实现汽机转速调节,在高压缸启动时,… 相似文献
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控制系统中的容错技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍容错技术的特点、类型和实现方法,并引用实例,针对某一特定旋转机械子系统增加了容错技术后的性能进行讨论和仿真。说明容错技术对提高控制系统可靠性起到了一定作用。 相似文献
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以丰城电厂MAX-1000系统为例介绍了分散控制系统的结构、原理、特点及主要系统功能,着重讲述协调控制功能应用。分析了影响DCS系统运行问题及解决方法。 相似文献
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为了模拟电网互联一体,但调度控制分层分区进行的特点,研发多级控制中心协同的全局电网潮流计算及闭环控制仿真系统。介绍其关键技术实现,包括定关口的模型拼接、定关口模型拆分、连续数据断面拟合、多用户任务调度和并行处理以及模拟子站控制等。通过与实时系统以及与调度员培训仿真系统的对比说明该系统特点。以南方电网为应用对象,搭建网省地一体化全局潮流计算及闭环控制仿真系统,为验证多级控制中心协调控制策略提供仿真基础。 相似文献
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新一代智能变电站层次化保护控制系统旨在基于跨间隔、跨变电站信息,实现最优保护控制策略,其中,信息共享和高可靠的通信网络方案是其重要支撑技术。剖析了层次化保护控制系统的体系结构、功能定位,对层次化保护通信系统的网络流量和网络时延进行分析,提出了一种应用于新一代智能变电站的优化网络通信方案。它基于网络报文时延可测技术,克服了目前不同步采样报文不能进行组网传输的限制,实现了保护装置功能不依赖于全站统一对时,推进了新一代智能变电站的信息共享和网络传输技术发展。 相似文献
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智能网络UPS电源系统作为向重要场合的关键负载提供不间断电源的电力电子设备,其发展前景十分广阔.为使这种技术能在实际应用中得以推广,在讨论其硬件构造的基础上,进行了智能网络化UPS的软件控制问题的研究和远程控制技术的研讨,提出了智能网络UPS电源监控技术的解决方案,使UPS从对网络关键设备的保护延伸至对整个网络路径的保护. 相似文献
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专项业务系统的应用是电力行业信息化的重要部分 ,而结合管理信息系统的应用环境可以开发出更高层次的专项应用系统。送电工程设计作为一种典型的电力工程设计 ,其软件实现可以为同类系统所借鉴。本文描述了一个构筑于管理信息系统基础上的送电工程设计软件的开发过程 ,首先详细阐述了对送电工程设计的需求分析以确定其软件结构 ,接着对软件实现过程中的若干技术问题诸如界面集成、文档管理、权限控制等进行了研究探讨并提供其解决方案。 相似文献
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传统的面向对象的编程技术,对象与访问该对象的程序只能存在于同一进程中,外部进程无法了解和访问这些对象。提出一种基于CORBA技术的分布式对象模型的电力监控系统的软件设计思路,结合命名服务及CORBA回调技术实现电力监控系统的实时响应性和安全可靠性,最后介绍了系统的整体结构框架和模型,该框架具有良好的可重用性、可移植性、可扩展性和互操作性。并在实践基础上提出对CORBA技术应用的展望,希望寻找一种更适合分布式电力监控系统的通信方法。 相似文献
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提出一种分层均衡电路,用于解决锂离子电池在串联成组时,由于单体电池的不一致性,产生的部分电池过充和过放的问题。分层均衡电路以单体电池荷电状态(state of charge, SOC)值作为均衡变量,将电池组分为3个小组,组内进行基于Buck变换器的均衡;在各小组之间搭建Buck-Boost电路,进行组间均衡。组内均衡与组间均衡相结合,提高了均衡效率。在MATLAB/Simulink平台搭建的仿真结果表明,相对于基于Buck变换器和基于Buck-Boost变换器的均衡电路,分层均衡电路在静置、充电和放电3种工况下,均衡时间相比基于Buck的均衡电路分别降低了21%、18%和30%,相比基于Buck-Boost的均衡电路分别降低了17%、29%和15%。电池组的均衡实验表明,该电路提高了单体电池一致性,能将电池组SOC值极差控制在0.1%以内,解决部分电池过充和过放问题,同时提高了均衡效率。 相似文献
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