系统工程经典应用实例
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地源热泵系统的实例应用姚克荣余丽珍摘要:在我国导致建筑能耗较大的一大“罪魁祸首”就是暖通空调,其能耗占建筑能耗的60%-70%,主要以电力和化石能源消耗为主。
其中,煤炭消耗占的比例较大,能源利用率低,环境污染严重。
文章将详细阐述地表水地源热泵取水系统施工监理要点与实际上可取得的经济效益。
关键词:地源热泵;地表水地源热泵取水系统;监理地表水地源热泵取水系统施工属于地表水地源热泵空调系统施工,区别于传统中央空调施工,是地表水地源热泵系统施工的关键,其施工质量也是地表水地源能否节能运行的关键。
地表水地源热泵取水系统施工主要内容包括管路、取水泵、地源热泵机组、换热器安装等。
地表水地源热泵系统施工应严格按照GB50366-2006《地源热泵系统工程技术规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》及GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行施工。
1.地表水地源热泵取水系统施工监理1.1管路安装监理工作要点1.1.1吸入管路安装吸人管路一般都有一段水平直管,这段管路的长度一般不要小于10倍的管直径,但最少不能小于0.5米,以免水流经过弯头时产生的旋涡进入泵内。
吸入管路必须尽量做到短而直。
为了使管道中的空气在灌引水时能完全排空,水平段管道最好安装成泵高、弯头低的倾斜方向。
泵进口法兰前不能安装扩散管,但可以安装收缩管,收缩管要做成偏心收缩管,以利排气,弯头的弯曲半径要大于3-5倍的管道直径。
此外,底阀在水中的淹没深度不小于0.3米,与池底及四周的距离大于管道直径。
1.1.2吐出管路安装为了控制泵的工况点,吐出管道上必须装闸阀。
为了避免泵在突然停电时倒转和受水锤冲击,吐出管路安装逆止阀,并安装在闸阀的后面。
如果有必要安装压力表,必须安装在泵出水口2倍直径以上长的距离上,并且注意不要装在弯头和阀的附近,以免产生误差。
进、出水管路都必须要有支撑装置,禁止将管路的重量加在泵身上。
PLC在DCS系统的应用实例一、前言PLC在SmartPro系统中的应用根据通信方式可以分为三类:1、串口通信:一般将PLC与计算机的串口相联接,通过RS232或RS485接口与PLC进行数据通信。
这种方式适用于低速、接口开放性较差的PLC系统。
一般需要针对性的通信开发。
2、以太网通信:这种通信方式要求PLC具有以太网接口,或者具有RS485/以太网关转换接口。
通过这种方式可以实现较灵活的网络形态,满足用户特定的现场环境需求,同时使用也比较方便。
典型的如西门子S400系列。
3、DP接口:采用这种方式的PLC一般是作为DP从站挂接在DCS系统的DP总线上,实现与DCS的双向通信。
这种方式可以避免前两种中PLC数据不能参与DCS运算的缺点,应用较广泛。
还有一类是在软件之间进行通信连接。
即通过PLC的上层监控与DCS系统的上层监控软件之间以OPC、NETDDE等方式进行数据的通信与监视。
这种情况一般应用在扩展已存的小型系统、或在各独立小型PLC系统之间进行联网。
随着技术的发展,PLC和DCS的差别也越来越小,用户也希望在整个系统中避免过多地接口转换。
针对此,现在市场上也推出了各种转换元件,如RS485/以太网,RS485/DP接口等,仅仅通过填表式的操作就能完成以前开发人员的接口编程工作,大大方便工程使用。
下面以SmartPro系统为例简要介绍FOPLC在DCS系统中的应用。
不管PLC与何种DCS系统连接,一般涉及三个方面:PLC侧的组态、DCS侧的组态、两者之间的通信区的设置与读取。
下面逐一介绍:二、PLC侧的组态设置FOPLC与西门子S300系列兼容,因此一般使用STEP7软件完成对FOPLC的组态设置。
要在Step7中使用FOPLC模块,就必须将FOPLC模块加入Step7硬件配置器(HW config)的模块列表(Catolog)中。
步骤:将FOPLC的GSD文件(G5_S7.gsd)拷贝至Step7的安装路径下\s7data\gsd\目录中;1、工程建立再打开STEP7软件,新建一个工程,提示如下:输入工程名、路径等信息;点击OK。
wincc工程项目实例WinCC工程项目实例WinCC是西门子公司开发的一款用于监控和控制的软件平台,广泛应用于工业自动化领域。
本文将以一个WinCC工程项目实例为例,介绍其基本特点和使用方法。
一、工程项目概述该WinCC工程项目是一个用于监控和控制一个汽车生产线的系统。
该系统包括多个工作站和PLC设备,用于监测生产线上的各种参数,并实现对生产线的控制和调整。
二、工程项目结构1. 界面设计:通过WinCC提供的图形化界面设计工具,可以创建各种监控界面,包括仪表盘、曲线图、报警信息等。
在该项目中,我们设计了一个主界面,显示了整个生产线的状态和各个参数的实时数值。
2. 数据采集:通过WinCC提供的数据采集功能,可以实时获取PLC设备传输的各种数据,如温度、压力、转速等。
在该项目中,我们配置了数据采集功能,将各个工作站的数据采集到WinCC系统中。
3. 数据处理:通过WinCC提供的数据处理功能,可以对采集到的数据进行处理和分析,如计算平均值、极值、变化率等。
在该项目中,我们对每个工作站的数据进行了处理,以便后续的监控和控制。
4. 报警管理:通过WinCC提供的报警管理功能,可以对系统中出现的异常情况进行报警,并及时通知相关人员。
在该项目中,我们设置了各种报警条件,并配置了报警通知方式,确保在出现异常情况时能够及时采取措施。
5. 历史数据存储:通过WinCC提供的历史数据存储功能,可以将系统中的数据进行存储,以便后续的查询和分析。
在该项目中,我们将每个工作站的数据存储到数据库中,并可以通过WinCC系统进行历史数据的查询和分析。
三、工程项目实施步骤1. 确定需求:在项目开始前,需要明确系统的需求和功能,包括监控参数、控制方式、报警条件等。
2. 设计界面:根据需求,使用WinCC提供的界面设计工具,创建监控界面,包括仪表盘、曲线图、报警信息等。
3. 配置通信:根据实际情况,配置WinCC系统与PLC设备之间的通信方式,确保能够实时获取数据。
关于系统理论与方法的认识和思考我们在学习数理知识时,总是喜欢把情形简化后再建立各种各样的模型。
但是,世界是复杂的,各组成成分之间总是相互作用、相互影响,正所谓牵一发而动全身,所以我们必须以整体的思维,以系统的思想去考虑问题。
系统思想在辩证唯物主义那里取得了哲学的表达形式,在运筹学和其他学科中取得定量的表达方式,并在系统工程应用中不断充实自己实践的内容,并逐步成为一种系统的科学。
我认为本门学科主要通过各式各样的工程实例来引导我们学会如何运用系统工程的方法论来分析、建模、优化工程。
系统工程学的研究的是复杂的大系统。
它就是用数学模型和逻辑模型来描述系统,通过模拟反映系统的运行、求得系统的最优组合方案和最优的运行方案。
因而在我所学习的经济学与管理学领域比较重要。
经典的实例:都江堰工程,正是系统思想在中国古代工程方面应用的典型代表。
都江堰工程运用系统工程的思想,根据江河出山口特殊的地形、水脉、水势,即系统的环境因素。
乘势利导,无坝引水,自流灌溉。
保证了防洪、灌溉、水运和社会综合效益的综合发挥,是成都平原人民的巨大福祉。
由此可见,若运用好系统工程的方法,以整体的思维全面地分析问题,可以做到总体大与部分之和。
在社会方面,对诸如水利工程、灾后重建等运用系统的思想,可以对环境全面考虑,合理的安排资源分配,减少工程对人们生活的影响,以最快速度最大程度的获得社会效益,同时又考虑的环境的动态变化性,延长工程的时效性。
其次在生产方面,运用系统思想综和各方面的投入、产出,衡量各种方案及可能性,可以以最少的投入通过最优的方案,获得最大的经济效益。
在经济方面,在管理公司时,可以认真分析下属技能、职位要求,用系统的思想去衡量,以获得最佳的人员安排。
同时在考虑公司战略时,亦必须通过系统的方法,根据消费者需求、成本、收益、国家政策等,获得最佳方案,从而使公司获得最大利润。
而我的专业——电子商务,诸如供应链等无不是一个系统,它们无时无刻不受到外界环境的影响,如何安排结构例如人员调度、资产分配等以获得其特定的功能,以最少的人力金钱等方面的投入获得最大的产出,这就是我们所要研究的问题。
提高电子系统工程可靠性的实例分析随着人类科技的不断发展,电子产品应用越来越广泛,其可靠性的要求也越来越高。
这是因为电子产品一旦出现故障,可能会导致大量资产损失或人员伤亡。
因此,提高电子系统工程可靠性至关重要。
本文将通过一个实例,阐述如何提高电子系统工程可靠性。
实例:某机场通信系统的可靠性改进技术需求某机场通信系统包含多个关键设备,如雷达、航站楼广播系统和导航设备等。
这些设备需要24小时不间断运行,并保持高效稳定的性能。
然而,在过去的几个月里,这些设备出现了一些故障,影响了机场的正常运营。
机场管理部门认为,这些设备的可靠性需要大幅提高,以保证机场正常工作。
技术解决方案1. 更换可靠性更高的设备首先,技术人员将对所有设备进行评估,确定哪些设备是导致故障的主要原因。
在评估过程中,他们发现一些设备已经达到了其服务寿命,并且已经停产。
这些设备在不断使用过程中,易出现故障,严重影响了正常的运营。
因此,他们决定替换这些设备,并采购更可靠的设备,以提高工作效率和系统可靠性。
2. 实施定期维护计划其次,技术人员建立了一个定期维护计划,对所有设备进行预防性维护。
这些维护措施包括:- 适时更换彩片、开关、逆变器等易损件件- 定期清洁设备,避免积尘、脏物等对设备的损害- 对所有设备进行严格的校准,确保其正常工作3. 加强人员培训和技能培训最后,技术人员加强对设备操作人员的培训和技能培训,提高他们对设备使用和维护方法的了解。
通过教育和培训,设备操作员可以更好地了解设备的工作原理和维护方法,及时发现和修复故障,预防和减少故障发生的可能性。
成果通过上述措施的实施,机场通信系统的可靠性得到了明显提高。
因为替换了易损件的设备、定期维护和加强了操作员的培训等,机场通信系统的故障率显著减少。
机场管理者对这些技术措施的高效实施表示了高度评价,并表示将继续加大对机场应用设备等技术应用改造的投入,以实现更好的质量和更可靠的运行。
系统工程(systems engineering)1 什么是系统工程系统工程是一个用于实现产品的跨学科方法。
通过它,您能够把您的每个产品作为一个整体来理解-更好地构建你的产品规划、开发、制造和维护过程。
企业利用系统工程来对一个产品的需求、子系统、约束和部件之间的交互作用进行建模/分析,并进行优化和权衡-在整个产品生命周期做出重要决策。
在整个生命周期,系统工程师利用各种的模型和工具来捕捉、组织、优先分级、交付并管理系统信息。
例如,通过QFD、质量屋(House of Quality)、六个西格玛设计(DFSS)、TRIZ以及其它技术,系统工程能够在前端就捕捉并对客户要求进行优先分级;然后,用功能建模、面向对象方法、状态图表等进行上至替代评估,下至功能和物理划分。
系统工程是运用系统思想直接改造客观世界的一大类工程技术的总称。
系统是由互相关联、互相制约、互相作用的若干组成部分构成的具有某种功能的有机整体。
人们对于系统的认识,即关于系统的思想来源于社会实践,人们在长期的社会实践中逐渐形成了把事物的各个组成部分联系起来从整体角度进行分析和综合的思想,即系统思想。
系统思想古已有之,但系统工程的诞生却是近40年来的事。
随着科学技术的迅速发展和生产规模的不断扩大,迫切地需要发展一种能有效地组织和管理复杂系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的技术,即系统工程。
系统工程是以研究大规模复杂系统为对象的新兴边缘科学,是处理系统的一门工程技术。
对新系统的建立或对已建立系统的经营管理,采用定量分析法(包括模型方法、仿真实验方法或优化方法)或定量分析和定性分析相结合的方法,进行系统分析和系统设计,使系统整个系统预定的目标。
系统工程的研究范围已由传统的工程领域扩大到社会、技术和经济领域,如工程系统工程、科学系统工程、企业系统工程、军事系统工程、经济系统工程、社会系统工程、农业系统工程、行政系统工程、法治系统工程等。
各门系统工程除特有的专业学科基础外,作为系统工程共同的基础技术科学,有运筹学、控制论、信息论、计算科学和计算技术。