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相似文献
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1.
水电厂计算机监控LCU结构模式的探讨   总被引:7,自引:5,他引:2  
简要介绍了水电厂计算机监控系统现地控制单元(LCU)的结构,详细介绍了水电厂计算机监控中2种LCU监控模式——"一体化工控机 可编程逻辑控制器(PLC)"模式和"触摸屏 PLC 通信管理装置"模式的功能、特点及其应用,并着重比较了2种监控模式的不同点及发展趋势.  相似文献   

2.
水闸远程监控主要包括闸门启闭控制和水文信息采集,系统一般采用现地PLC集中控制.为了提高水闸监控系统的可靠性和稳定性,硬件系统设计应从供电线路、现场环境、采集与控制、通信方式等方面入手;软件系统应把握好现地PLC程序与上位机程序设计等.  相似文献   

3.
针对大唐碧口水电站闸门监控系统已不能达到实时监控目的情况,提出了闸门自动控制系统组网方案,设计了PLC闸门现地控制单元,利用PLC中CPU模块所带的内置以太网卡实现了PLC和上位机的通信,并使用iFIX组态软件编制了上位机控制界面,实现了以PLC与组态软件构成的监控系统对碧口水电站4扇闸门的自动控制。实践证明该系统操作方便,性能稳定,自动化程度较高。  相似文献   

4.
凯乐塔水电站计算机监控系统采用"国电南京自动化股份有限公司"研制的实时监控系统,由上位机系统和现地控制单元(LCU)两部分组成。上位机采用HERC8000计算机监控系统结构,是整个电站监控设备的中枢系统,通过与现地LCU之间的实时通信,及时收集、处理各现地设备的运行数据和事件信息,再通过终端图形实现对全厂主要机电设备的集中控制和运行监视。本电站按"无人值班"(少人值守)原则设计,采用全计算机监控方式。  相似文献   

5.
富春江水电厂计算机监控系统现地控制单元(LCU)原采用以GE90—70PLC为基础的SJ-500型智能分布式现地控制装置,上位机采用NC2000型计算机监控系统,现采用以MB80型智能PLC为基础的SJ-600型智能分布式现地控制装置对其LCU进行了改造。文中主要介绍了富春江水电厂计算机监控系统改造的过程、获得的经验,以及改造后监控系统的特点、配置及功能。  相似文献   

6.
太平湾发电厂计算机监控系统改造   总被引:2,自引:1,他引:1  
太平湾发电厂原实时监控系统于1998年投入运行,2007年进行改造,采用MODICON可编程逻辑控制器(PLC)作为下位机现地控制单元(LCU),HP工作站和服务器以及WONDERWAREIAS构成上位机系统,文中介绍了新系统的结构、功能及运行情况。  相似文献   

7.
李全胜  原闻洋  朱峰 《人民黄河》2014,(11):101-103
国外某水电站采用计算机监控系统监控,计算机监控系统由电站控制中心设备、现地控制单元LCU和100 MB/s光纤以太网组成。机组现地控制单元的主要监控对象为水轮发电机组、调速器、进水球阀及其附属设备、励磁及其附属设备、主变压器、发电机机端电压设备等,具有数据采集和处理、安全运行监视、控制和调节、事件检测和发送、数据通信、自诊断等功能。为保证水轮发电机组的安全可靠运行,机组LCU基于Quantum系列PLC设计,具有采用双机热备CPU、CPU主站与I/O分站分离设置、高分辨率SOE量采集、多种通信接口、采用触摸屏作为人机接口等几个特点。  相似文献   

8.
霍云峰 《河北水利》2010,(10):36-36
<正>1.闸门监控系统结构及配置1.1系统结构组成闸门监控系统由1个闸门监控中心和3个现地闸门集控单元组成。闸门监控中心与现地闸门集控单元之间采用分布式以太网结构,主要由监控中心控制主机、3个现地集控单元组成组成。现地疾控单元由工控机和PLC以及其他附属设备组成,核心设备为PLC。1.2系统配置黄壁庄水库闸门监控系统由监控主机、交换机、现地控制单元、手动控制箱、传感器、UPS等组成。整个系统通过  相似文献   

9.
曹建  徐燕芳 《小水电》2001,(2):24-25
SDKJ-2000水电站计算机监控系统由上位工控机主站、前置机和下位测量控制保护单元 三层次组成,各层交次间通过智能多口通信设备进行数据交换,各单元均可独立工作,每一设备的故障均不影响系统的持续运行,在沙畈二级电站投运后工作正常,运行良好。  相似文献   

10.
膜回用系统将工业污水处理后作为再生资源进行循环再利用,达到了节约水资源、减少污染的目的。文章叙述了膜回用系统浸没式超滤设备、反渗透设备、清洗装置、检测仪表、现场控制中心和远程监控中心等结构组成,对设备运行配置进行了设计,成果为:现场控制中心使用西门子组态软件作为上位机监控界面,下位机采用西门子PLC作为现场控制中心,上位机与下位机使用PROFIBUS-DP通信,下位机通过GRM530无线通信模块,将信号传输至远程监控中心。经现场测试,该系统运行稳定可靠,管理维护方便。  相似文献   

11.
介绍了西霞院水电站现地控制单元LCU触摸屏与监控系统中PLC连接的通信结构,使用组态软件编写程序实现触摸屏的开发情况,包括一些设计技巧和注意事项.结合西霞院水电站自身需要,充分利用触摸屏稳定性高、实用、易维护的特点,对现场信号实现有效监控.  相似文献   

12.
在芭蕉河梯级电站集控改造项目中,分析原有芭蕉河梯级电站集控中心的上位机系统及上位机与下位机的通讯方式,采用OPC技术快速有效的实现了新监控系统与原有现地控制单元的数据通讯,减少对原有现地控制单元的二次开发,快速而有效的完成了芭蕉河梯级电站集控系统的改造。  相似文献   

13.
本文针对当前水利建设中,枢纽PLC群现地自动控制及上位集中监控软件编制存在的不兼容、不匹配的情况进行了研究。以PLC通信网络为基础,规范PLC通信数据区定义、格式及上位机接口程序设计。以此,来解决各承包商以系统性的原则来独立设计各自的应用软件。  相似文献   

14.
正核心功能内容:涵闸控制系统主要设备由监控工作站、数据服务器、PLC控制单元以及配电柜等组成。PLC控制单元实现对启闭机机电设备的数据采集并通过网络实现与监控工作站的通信,接收上位机发来的指令并执行对现地设备的运行控制。微信小程序微信小程序实现推送实时水位、间位、流量等数据,并可以进行岸边沿程水位及泵站潮位曲线的实时数据查看,及时推送闸门的故障预警、内河水位倒流预警等报警信息,随时掌握闸门的动态情况,实现在台风等极端天气期间可以及时处理闸门的异常情况,为闸门控制的管理工作提供了数据支撑。  相似文献   

15.
三峡工程右岸高程84m混凝土拌和系统骨料储运筛分系统采用了PLC控制技术,主机选用OMRON C200α系列,CPU采用C200HG-CPU63,上位机采用研华工控机,通过计算机与PLC之间的数据交换实现对系统的操作。PLC系统控制加上位机管理取代了原有的继电器回路控制,系统的安全性、可靠性得到了较大提高,通过上位机还可与84系统中的其他分系统进行联网,实现计算机化网络管理,提高系统运行的自动化程度。通过实践证明,系统生产取得了良好的效果。  相似文献   

16.
采用西门子S7-300PLC完成了南昌昌北凤凰电排站现地控制系统的设计。在水泵控制方式中,详细介绍了模块化设计的实现方法;在闸门控制方式中,给出了闸门控制流程,并对运行过程中可能出现的各种故障进行了分析;针对水位传感器的线性化特征,介绍了采样值到实际值之间的映射实现方式。最后介绍了PLC系统接入区域以太网络与上位机组态通信的方法。系统投入使用以来,运行正常,得到了用户的肯定。  相似文献   

17.
湖南省南津渡水电站灯泡贯流式水轮发电机组改用可编程控制器(PLC)监控系统后,在原有差压法测流的基础上重新调校各种水力参数,增设计算流量补充措施,建立有效的流量运算公式,充分利用机组现地控制屏PLC和通用监控系统(MCGS)触摸屏进行模拟量采集、运算和监测等程序设计,最终实现了水轮机流量的实时监测。  相似文献   

18.
对广西宜州拉浪水电站功能需求进行了分析,设计了由组态王、工控机、PCC及智能仪表等组成的水轮机LCU监控系统。系统各监控单元采集的数据可以经过处理传送到上位机监控系统,通过人机界面进行交互,实现了系统的远程与现地监控。系统通过组态技术实现画面显示等各种功能、实时监测生产过程,满足了水电站监控的要求。  相似文献   

19.
珊溪水电厂计算机监控系统原先采用的是南瑞集团自动控制分公司生产的SSJ-3000型计算机监控系统,现地控制单元采用的是以GE9030PLC为基础的SJ-500型智能分布式现地控制装置。改造后采用的是南瑞集团自动控制分公司生产的NC2000型计算机监控系统。文中主要介绍了珊溪电站计算机监控系统上位机改造的过程和改造后监控系统的特点、配置及功能。  相似文献   

20.
户宋河电站装设3×21MW冲击式机组。电站具有近1亿的多年调节水库。机组运行以计算机监控为主,常规控制为辅的集中控制方式。计算机监控系统采用分层分布结构,由上位机及现地控制单元(LCU)组成,现地控制单元主要负责采集和处理生产过程中的开关量、模拟量、脉冲量等输入信号给上位机,并接收上位机下达的命令,实时进行机组的停机空载、停机发电、空载发电、事故停机、机组同期、机组有功、无功功率的调整、机组断路器的投切等控制操作,以及升压站同期点的操作控制。上位机由两台SUN工作站组成,互为在线备用。机组现地控制单元和公共现地控制单元由GE公司的PLC和具有顺控功能的工业控制计算机IPC—486构成。整个系统具有很高的可靠性。  相似文献   

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