谭庄水库供水工程自控管理系统的研发与应用
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科技信息2008年第24期SCIENCE &TECHNO LO GY INFORMATION (上接第90页)(4)在8m 3冷油器油管路出口阀后加装逆止阀,使高位油箱在事故状态时回油只回到给水泵、电机润滑油母管,这样高位油箱在事故状态下就起到应有的作用。
(5)电机进油调整法更换为DN32针形阀,调整精度高。
(6)现场安装配管时尽量缩短电机回油管的平管距离,电机回油管与电机回油母管连接时采用弯管连接,使电机回油顺畅。
5.改造后运行效果在2007年12月4日改造后首次开车试运,我们启动润滑油站后,调整齿轮油泵出口油压0.35M Pa,液力偶合器滤油器后压力0.18M Pa ,等高位油箱回油管有回油时,调整上油阀开度约70%,开始调整电机前后轴承进油压力在M ,同时观察其回流情况通畅良好;打油循环小时后启动电动,观察在电机达到额定转速后是否有油从轴承处溢出,确认没有后,启动液偶并带动水泵运行两小时,在改变液偶转速的情况下检查电机轴承油位稳定,检查各润滑部位油压都可满足要求;给水泵、液偶运行正常;最后停泵、停润滑油站供油泵,观察高位油箱事故回油及电机轴承后回油时间约60秒,满足停泵时间需要。
从改造后至08年1月前后开车6次,泵启动后无需再做任何调整,油压稳定并且回流通畅,投入联锁后无需专人看护,减轻了运行工人的劳动强度,达到了预期的效果。
作者简介:段勤国,男,1966年4月出生,汉族,工程师,1989年毕业于西安交通大学压缩机专业。
[责任编辑韩铭]●1.概述太河水库位于淄博市淄川区淄河干流上游,属黄河流域小清河水系,是一座以防洪、灌溉、城乡供水为主的大(二)型水库。
距张店城区45km ,总库容18330万m 3,兴利库容11280万m 3。
2.系统结构组成与功能太河水库自动化控制系统包括闸门计算机监控系统、大坝测压管计算机监测系统、电视监控系统、雨水情水文自动测报系统。
中心控制室可对东、西溢洪闸、放水洞实行远程实时监视监控,对坝体46个测压管和水库雨水情信息实时监测,基本达到运行稳定可靠,控制准确快捷,操作简单直观,使水库的工程管理处于省内先进水平。
103第44卷 第3期2021年3月Vol.44 No.3Mar.2021水 电 站 机 电 技 术Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station江西省水库工程运行管理信息系统应用研究杨 敏(江西省水利规划设计研究院有限公司,江西 南昌 330029)摘 要: 针对江西省水库管理技术水平相对落后、管理人员匮乏、管理手段比较单一等问题,提出利用大数据、“互联网+”等新技术,在统一标准、统一发布、充分集成已建服务、统一数据模型服务等的基础上,采用J2EE 技术框架和B/S 三层结构体系,形成省、市、县、水库四级统一应用管理系统。
该系统提供基础信息管理子系统、安全监测预警子系统、智能巡检管理子系统和管理考核子系统等功能模块,全方位提高工程运行管理的规范化、数字化、网络化、智能化,为推动江西省水库管理工作“强监管、补短板”奠定了基础,同时,对其他水利工程运行管理平台的开发具有借鉴意义。
关键词: 水库工程;大数据;互联网+;运行管理;江西省中图分类号:C931.6 文献标识码:B 文章编号:1672-5387(2021)03-0103-04DOI:10.13599/ki.11-5130.2021.03.0341 引言江西是水利大省,根据江西省第一次水利普查公报数据显示,我省共有水库10 819座,水库数量全国排名第二,水电站3 692座,水闸11 321座,堤防总长度为13 028 km,泵站19 572座,其余的农村供水工程、塘坝窖池等小型工程几十万座。
这些水利工程为调控水资源时空分布、优化水资源配置、防洪减灾、保护水生态、保障经济社会可持续发展等方面发挥了巨大的综合效益[1]。
如何规范、系统、高效地对水利工程进行监管是各级水行政主管部门现阶段需要解决的问题,建立全省水利工程运行管理防控体系,是切实加强能力建设、确保工程安全、保护水生态的有效措施。
计算机自动化控制在城市应急供水工程中的应用计算机自动化控制在城市应急供水工程中的应用摘要:文章详细介绍了烟台市城市供水应急工程自动化控制系统的设计思想、工作原理、功能结构及运行特点。
系统建成后,经实际投入运营证明,本计算机自动化控制系统不仅保证了工程水体置换及供水的可靠性,而且实现了高效节能的生产目的。
关键词:计算机;自动化控制;应急工程;应用Abstract: This paper introduces design idea, working principle, function structure and operation characteristics of the automation control system for urban water supply emergency engineering of Yantai city. After the completion of the system, it proves through the practical operation that the computer automatic control system not only ensures the reliability of the engineering water displacement and supply, and realizes the production purpose of high efficiency and energy saving.Key words: computer; automation control; emergency projects; application中图分类号:TV674文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)1 引言门楼水库为烟台市区重要的供水水源地。
烟台市将对门楼水库除险加固工程施工,门楼水库可供水量将大为减少,施工期16个月烟台市城市供水形势十分严峻。
大型立式泵站三维可视化管理平台开发与应用赵林章;唐魏;李频【摘要】为了更加直观形象地展示大型立式泵站各建筑物和设备的空间及属性信息,为工程控制运用和管理提供一种更加形象和有效的方法,进行大型立式泵站三维可视化管理平台开发与应用.着重论述了三维数字模型的建立和三维交互技术,并结合实际工程开发了一个能提供漫游式浏览、交互和实时信息查询等功能的三维可视化泵站管理平台.【期刊名称】《江苏水利》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】5页(P32-36)【关键词】立式泵站;三维可视化;三维数字模型;交互;语义;漫游【作者】赵林章;唐魏;李频【作者单位】江苏省泰州引江河管理处,江苏泰州225321;河海大学能源与电气学院,江苏南京211100;江苏省泰州引江河管理处,江苏泰州225321【正文语种】中文【中图分类】TP391.91 概述大型泵站是保障国民经济和社会稳定发展的利民水利设施,具有防洪、抗旱、灌溉等功能,为了泵站的安全稳定运行,需要设置运行小组进行二十四小时不间断的值班运行管理,传统的运行管理方式需要投入比较大量的人力物力,而且不够直观、高效、科学。
随着GIS技术和计算机技术的发展,水利行业越来越多的使用GIS技术,整合GIS与三维可视化技术应用于泵站的管理运行,能够辅助工程技术人员进行分析和管理,提高工程管理的效率与质量,为工程控制运用和管理提供了一种更加形象和有效的方法。
目前对于水利工程的三维可视化研究方面,刘蕾[1]等通过对堤防工程的三维可视化研究,提出根据要素的重要程度,来确定模型建立的精细化程度,并针对不同模型特点采用不同的建模方法;姜钢[2]等以黄河小浪底工程为实例,利用Skyline平台将信息进行整合表达;王士军[3]等通过将三维模型数据与大坝安全数据库相连接,开发了大坝安全的三维可视化系统,能够直观的展示大坝的结构和实时的安全数据;万晟[4]等通过改进三维可视化建模中的图层模型算法,运用City Maker 平台实现了智慧抽水蓄能电厂的建设;钟登华[5]等通过对采集的数据进行仿真计算,将所得数据保存在数据库中,并将空间数据与之相集成,在此基础上开发了引水工程施工的三维可视化平台。
水库液位自动测控系统摘要:水位是衡量水库安全、水利调度、蓄水、泄洪的其中一个重要参数。
水位的自动化控制为水库现代化建设提供了有利的基础条件,在工农业生产的许多领域都需要对水位进行监控。
随着我国经济的发展,水文监测内容不断增加,于是便对观测方法以及水文监测技术的研发和应用提出了更高的要求。
本文针对水库水位测控系统在社会建设和人民生活中的重要作用,利用STC89C51单片机作为主控芯片模拟设计并制作了一套水库液位自动测控系统。
该系统包含对水库水位的实时监测、实现自动警报并指示工作状态、并通过液晶屏同步显示状态、全智能自动控制水库水位等功能,满足水库基本需求。
本文提出了一个较为简便的水库液位自动测控方案,该设计方案成本较低,控制相对简单,实用性更好,利用STC89C51单片机的部分内部资源和其控制特性,着重介绍了单片机的外围电路设计和软件的联合应用。
关键词:水库液位;自动测控;水位传感器;电磁阀;单片机中图分类号:TP273The Reservoir Volume Automatic Measurement and Control SystemAbstract:Reservoir capacity is one of the most important parameters in reservoir safety and water conservancy scheduling.Automatic control of the water volume provides favorable basic condition to modernization construction,in many areas of agricultural and industrial production, it is essential to monitor the water level.With the developing of our nation's economy, hydrology monitoring content gains more and more,as a result,raising higher requirements to the development and application of the observation methods.The system uses STC89C51 series micro-controller as the main control chip,designed and produced a set of reservoir level automatic measurement and control system.This system contains real-time monitoring of the reservoir water level, automatically instructing working status and the alarm,displaying the condition of the reservoir capacity through LCD screen.The article puts forward a simple and convenient scheme,this scheme needs lower cost,it is easier to control and more practical.The article mainly introduces the combined application between the SCM peripheral circuit and software design.Keywords:Reservoir V olume;Automatic Measurement and Control;Electromagnetic Valves;Water V olume Sensor;Single-chip MicrocomputerClassification:TP273目录摘要 (I)目录 (III)1. 绪论 (4)1.1. 研究背景 (4)1.2. 研究目的与意义 (4)1.3. 单片机的研究背景 (5)1.4. 系统研究现状 (5)1.5. 课题研究内容 (6)2. 水位自动测控系统原理 (8)2.1. 水位传感器 (8)2.1.1. 工作原理 (8)2.2. 控制原理 (9)2.3. 系统功能及特点 (10)3. 系统的硬件电路设计 (11)3.1. 方案确定 (11)3.2. 单片机选择 (11)3.3. 系统整体框架 (12)3.4. 硬件电路各模块分析 (12)4. 软件设计 (19)4.1. 主程序流程图 (19)4.2. 中断服务子程序 (20)5. 结论 (21)参考文献 (22)作者简介.........................................................................................错误!未定义书签。
ACADEMIC RESEARCH 学术研究摘要:论文研究了一种基于油田现有数字化技术和硬件基础,通过对水源井远程启停、供注水泵PID控制、注水井稳流配水等技术,实现注水系统由“单点—远程—控制”向 “联动—闭环—自控”升级,实现注水系统“源—供—注—配”全过程自动控制,减少供注中间环节的计算和操作工作量,提升油田注水管理水平、降低能耗和运行风险。
关键词: SCADA系统;闭环控制一、前言SCADA系统是一类功能强大的计算机远程监督控制与数据采集系统,它综合利用了计算机技术、控制技术、通信与网络技术,完成了对分散的测控点的各种设备实时数据采集,本地或远程的自动控制,以及实现了对生产过程的全面实时监控,并为安全生产、调度、管理、优化和故障诊断提供必要完整的数据及技术支持。
二、油田注水闭环控制技术研究建立供注系统“源—供—注—配”的大闭环控制和基于水源井、供注水站、注水站/环网、注水井的四个小闭环控制模型,可以根据地面供注工艺按需组合控制算法,达到全过程自动控制的目的。
供水站水罐液位与水源井运行状态形成联动,系统依据供水站水罐液位的高低自动控制水源井的启停,对于停止供水的水源井按照液位值从高到低进行排序,并启用液位最高的水源井进行供水[1]。
通过对注水站清水过滤间转水泵的远程变频控制,开发了源水罐与清水罐液位联动控制,实现供注平衡。
发挥注水站变频设备潜力以及数字化控制优势,开发基于PID控制算法的恒压注水控制和环网压力平衡补偿程序,实现了注水站、注水环网恒压控制、平稳注水和回流的消减。
在实现注水井远程调配的基础上,SCADA系统定时进行注水量的自动校正,自动模式下系统可根据校正排量自动调配,无需人员干预,对于超欠量较大的注水井通过颜色预警,在手动模式下,可人工设定排量进行调节。
数据采集层:水源井数据采集,站内数据采集,注水井数据采集。
数据存储层:所有采集及计算数据通过作业区实时数据库、历史数据库,关系数据库进行存储,以供设计层的读写调用。
智慧泵站在南水北调邓楼泵站中的应用摘要:随着智慧时代的来临,智慧水利也正在改变水利建设的新格局,采用自动化、信息化、互联网+、物联网、大数据、云计算、AI人工智能、BIM、GIS等技术,建立智慧化的站级或调度级监控及运营管控综合系统,集成泵站自控、安防、巡检、运维、资产、算法模型等多种应用数据,实现泵站及输水管线的全自动化运行、无死角监控、数字化运维、全生命周期资产管理以及一体化的安全管控,使其能够经济可靠的运行。
关键词:智能诊断、智能分析、决策支持1、系统设计背景邓楼泵站是南水北调东线工程的重要泵站,隶属山东,为大(Ⅰ)型泵站Ⅰ等工程。
邓楼泵站主要机电设备包括4台315ZLQ33.5-3.57型立式机械全调节轴流泵、配套4台TL2240-48型同步电动机,3用1备,泵站总装机功率8960KW。
在邓楼泵站的二期改造中,如何将智慧赋能,开创智慧泵站先河,让邓楼泵站变成真正意义上的智慧泵站!通过升级改造,实现泵站信息采集全面、准确及稳定;泵站机组现地及远程自动化控制;基本统一机组开机流程及控制界面;视频监控系统全部数字化;计算机网络分两张网布设;中控室环境统一风格,统一大屏幕、操作台等;开发智能运行信息化系统,实现机组运行状态监测与智能诊断、泵站运行经济性智能分析、调度辅助决策支持及泵站信息展示平台等功能。
总体上实现“远程控制自动化、业务管理信息化、调度决策智能化”的目标。
控制自动化方面要实现“现地、中控室、调度中心”三级控制,达到“少人值班、少人值守”的目标;在业务管理信息化方面要满足泵站业务应用需求,实现泵站业务数字化、管理信息化和数据共享的目标,调度决策智能化方面的目标。
系统界面图2、泵站智能运行信息化系统邓楼泵站智能运行信息化系统采用一体化平台,综合基础自动化监控系统、智能诊断系统、智能分析系统、决策支持系统、操作票系统、视频监控系统、物资管理系统等。
系统采用B/S架构,通过浏览器操作,在南水北调东线干线供水及各管理处均可使用。
科技成果——水利工程动态监管系统技术简介该成果应用物联网、大数据、云计算以及移动互联网等技术,形成一套由多通道动态监测装置、多线程接收系统以及水利工程动态监管及预警系统构成的低成本水利工程动态监管整体解决方案。
系统性能稳定可靠,维护简单方便、软件界面直观形象,可向各级管理部门及时提供水利工程水、雨、工情等综合信息。
适用于中小型水库、河道、水闸等水利工程的水雨情、水质流量、图像(视频)等监测预警。
技术特点1、智能主控机(RTU)(1)具备定时自动采集雨量、水位、图像/视频、气温、渗压、渗流、位移等数据的功能,数据采集间隔时间可任意设定;(2)多种通信方式,自动选择可用网络;(3)工作方式:采用定时自报、增量报和召测报兼容工作机制;(4)工作电压:12直流电压伏特;(5)工作温度:-2摄氏度到7摄氏度。
2、声波水位计(1)分辨率:0.1厘米、1.0厘米;(2)测量范围:0-80米;(3)测量误差:≤±1厘米(≤10米),≤±1-2厘米(10-20米),≤±2-3厘米(≥20米);(4)适应水位变率:≤100厘米/分钟。
3、声波雨量计(1)承雨器口径:φ200±0.6毫米,刃口40-45°;(2)分辨率:0.1毫米;(3)测量精度:≤±1%;(4)雨强范围:0.01-15毫米/分钟。
知识产权情况实用新型专利5项,软件著作权5项获奖情况中国专利优秀奖3项应用情况2020年,该成果在湛江市水库动态监管系统设备采购项目中应用,在湛江市9个县(市、区)范围内对510座小型水库的雨情、水情和现场图像规范化、自动化采集开展水雨情遥测站建设,实现了湛江市水库动态监管系统的全覆盖。
2016年,该成果在咸宁市小型水库水雨情自动测报系统建设项目中应用,在咸宁市7个区县531座小型水库建设水雨情自动测报系统,实现了对水库雨量、水位及实时现场图像的动态监管,防汛指挥部门可通过该系统及时掌握雨、水、工情等综合信息,能对汛情做出准确的判断和预测,制定科学有效的防汛应对措施。